Порушення синтезу рецептора вітаміну D3 та активної форми ядерного фактора kB у кістковій тканині, зумовлені експериментальним цукровим діабетом 1-го типу, та їх корекція холекальциферолом

Автор(и)

  • А.О. Мазанова Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ
  • І.О. Шиманський Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ
  • О.О. Лісаковська Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ
  • В.М. Василевська Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ
  • О.Ю. Лотоцька Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ
  • О.О. Макарова Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ
  • М.М. Великий Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

DOI:

https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.02.109

Ключові слова:

вітамін D3 (холекальциферол), остеопороз, рецептори вітаміну D, цукровий діабет 1-го типу, ядерний фактор kB

Анотація

Показано, що стійка гіперглікемія, зумовлена розвитком експериментального цукрового діабету 1-го типу (ЦД 1), призводить до істотного зниження рівня 25OHD у сироватці крові щурів. Вітамін D-дефіцитний стан організму тварин з експериментальним ЦД 1 супроводжується порушенням сигналювання кальцитріолу в кістковій тканині через зниження рівня протеїну-рецептора вітаміну D3 (VDR) та підвищенням остеокластогенезу за рахунок підвищення вмісту фосфорильованої в положенні Ser 311 форми ядерного фактора kB (NF-kB/p-p65). Введення холекальциферолу (вітаміну D3) щурам з ЦД 1 нормалізує рівень 25OHD у сироватці крові, результатом чого може бути відновлення остеобластно-остеокластної рівноваги в кістковій тканині.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Cooper, J. D., Smyth, D. J, Walker, N. M, Stevens, H., Burren, O. S, Wallace, C., Greissl, C., Ramos-Lopez, E., Hyppönen, E., Dunger, D. B., Spector, T. D., Ouwehand, W. H., Wang, T. J., Badenhoop, K. & Todd, J. A. (2011). Inherited variation in vitamin D genes is associated with predisposition to autoimmune disease type 1 diabetes. Diabetes. No. 5, rr. 1624-1631. doi: https://doi.org/10.2337/db10-1656

Poudyal, H. & Brown, L. (2013). Osteoporosis and its association with non-gonadal hormones involved in hypertension, adiposityand hyperglycaemia. Curr. Drug. Targets. No. 14, pp. 1694-1706. doi: https://doi.org/10.2174/1389450119999990001

Saccone, D., Asan,i F. & Bornman, L. (2015). Regulation of the vitamin D receptor gene by environment, genetics and epigenetics. Gene, No. 2, pp. 171-180. doi: https://doi.org/10.1016/j.gene.2015.02.024

Lin, Z., Chen, H., Belorusova, A. Y., Bollinger, J. C., Tang, E. K. Y., Janjetovic, Z., Kim, T., Wu, Z., Miller, D. D., Slominski, A. T., Postlethwaite, A. E., Tuckey, R. C., Rochel, N. & Li, W. (2017). 1α,20S-Dihy droxyvitamin D3 interacts with vitamin D receptor: Crystal structure and route of chemical synthesis. Sci Rep., No. 1, pp. 1-10. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-017-10917-7

Tai, K., Need, A. G., Horowitz, M. & Chapman, I. M. (2008). Vitamin D, glucose, insulin, and insulin sensitivity. Nutrition., No. 24, pp. 279-285. doi: https://doi.org/10.1016/j.nut.2007.11.006

Dhaon, P. & Shah, V. N. (2014). Type 1 diabetes and osteoporosis: A review of literature. Indian J. Endocrinol. Metab., No. 18, pp. 159-165. doi: https://doi.org/10.4103/2230-8210.129105

Coe, L. M., Irwin, R., Lippner, D. & McCabe, L. R. (2011). The bone marrow microenvironment contributes to type I diabetes induced osteoblast death. J. Cell. Physiol., No. 2, pp. 477-483. doi: https://doi.org/10.1002/jcp.22357

Romeo, G., Liu, W. H., Asnaghi, V., Kern, T. S. & Lorenzi, M. (2002). Activation of nuclear factor-κB induced by diabetes and high glucose regulates a proapoptotic program in retinal pericytes. Diabetes, No. 7, pp. 2241-2248. doi: https://doi.org/10.2337/diabetes.51.7.2241

Abu-Amer, Y. (2013). NF-κB signaling and bone resorption. Osteoporos. Int., No. 9, pp. 2377-2386. doi: https://doi.org/10.1007/s00198-013-2313-x

Riccio, P., Rossano, R., Larocca, M., Trotta, V., Mennella, I. & Vitaglione, P. (2016). Anti-inflammatory nutritional intervention in patients with relapsing-remitting and primary-progressive multiple sclerosis: A pilot study. Exp. Biol. Med. (Maywood), No. 6, pp. 620-635. doi: https://doi.org/10.1177/1535370215618462

Mazanova, A. O. Shymanskyy, I. O. & Veliky, M.M. (2016). Development and validation of immunoenzyme test-system for determination of 25-hydroxyvitamin D in blood serum. Biotechnol. Acta., No. 2, pp. 28-36. doi: https://doi.org/10.15407/biotech9.02.028

Wang, Y., Zhu, J. & Deluca, H. F. (2014). Identification of the vitamin D receptor in osteoblasts and chondrocytes but not osteoclasts in mouse bone. J. Bone. Miner. Res., No. 3, pp. 685-692. doi: https://doi.org/10.1002/jbmr.2081

Mutt, S. J., Karhu, T., Lehtonen, S., Lehenkari, P., Carlberg, C., Saarnio, J., Sebert, S., Hyppönen, E., Järve lin, M. R. & Herzig, K. H. (2012). Inhibition of cytokine secretion from adipocytes by 1,25-dihydroxyvitamin D3 via the NF-κB pathway. FASEB J., No. 11, pp. 4400-4407. doi: https://doi.org/10.1096/fj.12-210880

Brendan, F. B., Zhenqiang, Y. & Lianping, X. (2010). Functions of NF-κB in Bone. Ann. N. Y. Acad. Sci., No. 1192, pp. 367-375. doi: https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.05315.x

Moscat, J. & Diaz-Meco, M. T. (2011) Fine tuning NF-κB: new openings for PKC-ζ. Nat. Immunol., No. 1, pp. 12-14. doi: https://doi.org/10.1038/ni0111-12

##submission.downloads##

Опубліковано

09.05.2024

Як цитувати

Мазанова, А., Шиманський, І., Лісаковська, О., Василевська, В., Лотоцька, О., Макарова, О., & Великий, М. (2024). Порушення синтезу рецептора вітаміну D3 та активної форми ядерного фактора kB у кістковій тканині, зумовлені експериментальним цукровим діабетом 1-го типу, та їх корекція холекальциферолом . Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, (2), 109–116. https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.02.109