

Диагностическое значение структур межклеточного матрикса при бронхиальной астме у детей
https://doi.org/10.21508/1027-4065-2023-68-3-41-45
Аннотация
Межклеточный матрикс при бронхиальной астме задействован в процессах структурного изменения, которые имеют как обратимый, так и необратимый характер. Диагностическую значимость могут иметь маркеры дисфункции эндотелия, показатели структур внеклеточного матрикса.
Цель исследования. Изучение клинического значения маркеров коллагеногенеза и плазменного эндотелина-1 при бронхиальной астме у детей в зависимости от тяжести и длительности заболевания.
Материалы и методы. Обследованы 268 пациентов в возрасте от 2 лет 11 мес до 17 лет 11 мес с установленным диагнозом бронхиальная астма различной степени тяжести. Методом иммуноферментного анализа (ИФА) определены уровни в сыворотке крови следующих показателей: антител к коллагенам I и III типов, плазменного эндотелина.
Результаты. Определено статистически значимое повышение содержания фактора роста фибробластов, антител к коллагену I типа у детей с бронхиальной астмой тяжелой степени.
Заключение. Данные показатели служат диагностическим маркером бронхиальной астмой тяжелой степени.
Об авторах
Т. Р. СтройковаРоссия
Стройкова Татьяна Равильевна - к.м.н., доц. кафедры факультетской педиатрии
414000 Астрахань, ул. Бакинская, д. 121
О. А. Башкина
Россия
Башкина Ольга Александровна - д.м.н., проф., зав. кафедрой факультетской педиатрии
414000 Астрахань, ул. Бакинская, д. 121
Н. А. Геппе
Россия
Геппе Наталья Анатольевна - д.м.н., проф., зав. кафедрой детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова
119435 Москва, ул. Большая Пироговская, д. 19, стр. 1
Список литературы
1. Бэй-Дженсен А., И Дж. М.Б. Дженовезе Ф., Зибур А.С., Нильсен М., Лиминг Д.Дж. Биохимия коллагенов, ламининов и эластина. Aкадемик Пресс, 2016; 203–233.
2. Robert J., Dhiren F., Patel F. Zooming into the Matrix: Using Nonlinear Optical Microscopy to Visualize Collagen Remodeling in Asthmatic Airways Am J Respir Crit Care Med 2019; 200(4): 403–405. DOI: 10.1164/rccm.201904–0722ED
3. Burgess J., Mauad T., Tjin G., Karlsson J., Westergren-Thorsson G. The extracellular matrix–The under-recognized element in lung disease? J Pathol 2016; 240: 397–409. DOI: 10.1002/path.4808
4. Halfter W., Oertle P., Monnier C., Camenzind L., Reyes-Lua M., Hu H. et al. New concepts in basement membrane biology. FEBS 2015; 282: 4466–4479. DOI: 10.1111/febs.13495
5. Le B., Macdonald B., Kalluri R. Structure and Function of Basement Membranes. Exp Biol Med 2007; 232: 1121–1129. DOI: 10.3181/0703-MR-72
6. Faffe D., Zin W. Lung Parenchymal Mechanics in Health and Disease. Physiol Rev 2009; 89: 759–775. DOI: 10.1152/physrev.00019.2007
7. Booth A., Hadley R., Cornett, A., Dreffs A., Matthes S., Tsui J. et al. Acellular Normal and Fibrotic Human Lung Matrices as a Culture System for In Vitro Investigation Am J Respir Crit Care Med 2012; 186: 866–876. DOI: 10.1164/rccm.201204–0754OC
8. Burgstaller G., Oehrle B., Gerckens M., White E.S., Schiller H.B., Eickelberg O. The instructive extracellular matrix of the lung: Basic composition and alterations in chronic lung disease Eur Respir J 2017; 50: 160–180. DOI: 10.1183/13993003.01805–2016
9. Gu B., Madison M., Corry D., Kheradmand F. Matrix remodeling in chronic lung diseases. Matrix Biol 2018; 73: 52–63. DOI: 10.1016/j.matbio.2018.03.012
10. Emmanuel T. Special Issues Modeling Extracellular Matrix-Cell Interactions in Lung Repair and Chronic Disease. J Cells 2021; 8: 21–45. DOI: 10.3390/10082145
11. Hackett T., Vriesde N., Al-Fouadi M., Mostaco-Guidolin L., Maftoun D., Hsieh A. et al. Cells 2022; 11(2): 185. DOI: 10.3390
12. Yick C., Ferreira D., Annoni R., von der Thusen J., Kunst P., Bel E. et al. Extracellular matrix in airway smooth muscle is associated with dynamics of airway function in asthma. Allergy 2012; 67: 552–559. DOI: 10.1111/j.1398–9995.2011.02773
13. James A., Maxwell P., Pearce-Pinto G., Elliot J., Carroll N. The Relationship of Reticular Basement Membrane Thickness to Airway Wall Remodeling in Asthma. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 1590–1595. DOI: 10.1164/rccm.2108069
14. Sagliani S., Molyneux C., Gong H., Rogers A., Malmstrom A., Pelkonen A. et al. Ultrastructure of the reticular basement membrane in adults, children and infants with asthma Eur Respir J 2006; 28(3): 505–512. DOI: 10.1183/09031936.06.00056405
15. Leila B., Mostaço-Guidolin L., Emmanuel T., Jari U., Hajimohammadi S., Fouadi M., Xian L. Defective Fibrillar Collagen Organization by Fibroblasts Contributes to Airway Remodeling in Asthma Am J Respir Crit Care Med 2019; 200(4): 431–443. DOI: 10.1164/rccm.201810–1855OC
16. Elias J.A., Zhu Z., Chupp G., Homer R. Airway remodeling in asthma. J. Clin. Investig 1999; 104: 1001–1006. DOI: 10.1172/JCI8124
17. Zeiger R.S., Dawsonb C., Weiss S. Relationships between duration of asthma and asthma severity among children in the Childhood Asthma Management Program (CAMP). J Allergy Clin Immunol 1999; 103: 376–386. DOI: 10.1016/s0091–6749(99)70460–4
18. Mckay O., Hogg J. The contribution of airway structure to early childhood asthma. Med J Aust 2002; 177: S45–S47. DOI: 10.5694/j.1326–5377.2002.tb04852.x
19. Boulet L., La Violette M., Turcotte H., Cartier A., Dugas M., Malo J.-L., Boutet M. Bronchial subepithelial fibrosis correlates with airway responsiveness to methacholine. Chest 1997; 112: 45–52. DOI: 10.1378/112.1.45
20. Araujo B.B., Dolhnikoff M., da Silva L.F.F., Elliot J., Lindeman J.H.N., Ferreira D. et al. Extracellular matrix components and regulators in the airway smooth muscle in asthma. Eur Respir J 2008; 32: 61–69. DOI: 10.1183/09031936.00147807
21. Mostaço-Guidolin L.B., Yang C.X., Hackett T.L. Pulmonary vascular remodeling is an early feature of fatal and non-fatal asthma. Am. J. Respir. Cell Mol Biol 2021; 65: 114–118. DOI: 10.1165/rcmb.2020–0339LE
22. Payne D., Rogers A., Adelroth E., Bandi V., Guntupalli K.K., Bush A., Jeffery P.K. Early thickening of the reticular basement membrane in children with difficult asthma. Am J Respir Crit Care Med 2003; 167: 78–82. DOI: 10.1164/rccm.200205–414OC
23. Mostaço-Guidolin L., Osei E., Ullah J., Hajimohammadi S., Fouadi M., Li X. et al. Defective Fibrillar Collagen Organization by Fibroblasts Contributes to Airway Remodeling in Asthma. Am J Respir Crit Care Med 2019; 200: 431–443. DOI: 10.1164/rccm.201810–1855OC
24. Стройкова Т.Р., Григанов В.И. Проблема хронического воспаления при бронхиальной астме у детей. Астраханский медицинский журнал 2011; 3: 52–55.
25. Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management and prevention vention. Updated 2021. Available from: https://ginasthma.org/ginareports / Ссылка активна на 02.05.2023.
26. Pałgan K., Bartuzi Z. Int J Immunopathol Pharmacol 2015; 28(3): 415–420. DOI: 10.1177/0394632015580907
27. Hoshino M., Nakamura Y., Sim J. Expression of growth factors and remodeling of the airway wall in bronchial asthma. Thorax 1998; 53(1): 21–27. DOI: 10.1136/thx.53.1.21
28. Целуйко С.С., Красавина Н.П. Иммуноцитохимическая характеристика типов коллагена соединительной ткани биоптатов бронхов больных с дисплазией органов дыхания. Бюллетень физиологии и патологии дыхания 2010; 38: 36–42.
Рецензия
Для цитирования:
Стройкова Т.Р., Башкина О.А., Геппе Н.А. Диагностическое значение структур межклеточного матрикса при бронхиальной астме у детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2023;68(3):41-45. https://doi.org/10.21508/1027-4065-2023-68-3-41-45
For citation:
Stroykova T.R., Bashkina O.A., Geppe N.A. Diagnostic significance of the extracellular matrix structures in bronchial asthma in children. Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics). 2023;68(3):41-45. (In Russ.) https://doi.org/10.21508/1027-4065-2023-68-3-41-45