Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 41, № 4 (2024)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

ОБЗОРЫ

Экспрессия миоглобина опухолевыми клетками и его роль в развитии заболевания

Постникова Г.Б., Шеховцова Е.А.

Аннотация

В обзоре рассмотрены имеющиеся в литературе данные об экспрессии миоглобина в различных опухолях и клеточных линиях опухолевых клеток немышечной природы и о влиянии на этот процесс гипоксии, активных форм кислорода и азота, гормонов, факторов роста, пола и возраста. Проанализированы также данные о влиянии опухолевого миоглобина на процессы, протекающие в клетках – окислительный стресс, ингибирование митохондриального дыхания оксидом азота и метаболизм жирных кислот, как в случае собственной эндогенной экспрессии небольших количеств (~ 1 мкМ) миоглобина, так и при сверхэкспрессии белка (~ 150 мкМ) посредством встроенного в геном опухолевой клетки миоглобинового гена. Сделано заключение, что индуцируемая гипоксией собственная экспрессия малых концентраций миоглобина благодаря его способности утилизировать активные формы кислорода и азота, которые могут повредить опухолевые клетки, обеспечивает их лучшее выживание, способствуя прогрессии опухоли и ее метастазированию. Соответственно, эта экспрессия миоглобина связана, как правило, с более агрессивным типом опухоли, плохим прогнозом течения и исхода заболевания и может, таким образом, служить «маркером» агрессивного злокачественного образования. Напротив, искусственная сверхэкспрессия миоглобина способна значительно ингибировать развитие опухоли и улучшить течение болезни за счет переключения метаболизма раковых клеток с гликолиза, характерного для опухоли, на окислительное фосфорилирование, присущее здоровой ткани. Сверхэкспрессия миоглобина может, таким образом, быть эффективным терапевтическим средством в онкологии.

Биологические мембраны. 2024;41(4):283-296
pages 283-296 views

Донорство митохондрий как механизм участия мезенхимных стромальных клеток в регенеративных процессах

Крупнова А.Д., Цомартова Д.А., Черешнева Е.В., Иванова М.Ю., Цомартова Э.С., Ломановская Т.А., Павлова М.С., Паюшина О.В.

Аннотация

Мезенхимные стромальные клетки (МСК) являются универсальными регуляторами регенеративных процессов благодаря способности к паракринному высвобождению регуляторных молекул или замещению погибших клеток путем дифференцировки в соответствующем направлении. Относительно недавно был открыт еще один механизм благотворного влияния МСК на поврежденную ткань – перенос митохондрий в ее клетки в ответ на сигналы стресса. МСК могут передавать митохондрии по туннельным нанотрубкам, образующим связующий мост между клетками, через щелевые контакты, путем высвобождения в составе внеклеточных везикул или в свободном виде, а также в результате полного или частичного слияния с клетками-реципиентами. В поврежденных клетках, получивших митохондрии от МСК, восстанавливается нарушенный энергетический метаболизм и уменьшается окислительный стресс, что сопровождается повышением выживаемости, а в ряде случаев также усилением пролиферации или изменением дифференцировочного статуса. Восстановление энергетики после переноса митохондрий от МСК оказывает благотворное влияние на функциональную активность клеток-реципиентов и способствует подавлению воспалительных реакций. На моделях повреждения различных органов у экспериментальных животных было неоднократно продемонстрировано, что перенос митохондрий из МСК в клетки-мишени вносит значительный вклад в терапевтическую эффективность МСК. Поэтому в настоящее время ведется поиск методов, позволяющих усилить процесс донорства митохондрий. Однако необходимо учитывать, что МСК способны передавать митохондрии малигнизированным клеткам, тем самым стимулируя рост опухоли и повышая ее устойчивость к химиотерапии. Эти данные заставляют с осторожностью относиться к перспективам применения МСК в клеточной терапии, но, с другой стороны, они могут служить основой для поиска новых терапевтических мишеней при лечении онкологических заболеваний.

Биологические мембраны. 2024;41(4):297-308
pages 297-308 views

СТАТЬИ

Катионные и ионизируемые амфифилы на основе дигексадецилового эфира L-глутаминовой кислоты для липосомального транспорта РНК

Бухарин Г.А., Буданова У.А., Дениева З.Г., Дубровин Е.В., Себякин Ю.Л.

Аннотация

В настоящее время различные варианты РНК являются одними из наиболее многообещающих и активно развивающихся терапевтических средств для лечения опухолей, инфекционных заболеваний и ряда других патологий, ассоциированных с нарушением функционирования специфических генов. Для эффективной доставки РНК в клетки-мишени применяют различные наноносители, среди которых можно выделить липосомальные средства доставки на основе катионных и/или ионизируемых амфифилов. Катионные амфифилы содержат постоянно протонированную аминогруппу и существуют в виде солей в водной среде. Ионизируемые амфифилы являются новым поколением катионных липидов, которые проявляют пониженную токсичность и иммуногенность и подвергаются ионизации только в кислой среде внутри клетки. В данной работе нами разработана схема получения и осуществлен синтез новых катионных и ионизируемых амфифилов на основе природных аминокислот (L-глутаминовой кислоты, глицина, бета-аланина и гамма-аминомасляной кислоты). На основе полученных соединений в смеси с природными липидами (фосфатидилхолином и холестерином) были сформированы катионные и ионизируемые липосомы и определены их физико-химические характеристики: размер частиц, дзета-потенциал, стабильность при хранении. Стабильные в течение 5–7 суток частицы имеют средний диаметр, не превышающий 100 нм. Дзета-потенциал катионных и ионизируемых липосом составляет примерно 30 и 1 мВ, соответственно. Полученные липосомальные частицы были использованы для формирования комплексов с молекулами РНК. Такие комплексы с РНК были охарактеризованы с помощью атомно-силовой микроскопии, и определена их применимость для транспорта нуклеиновых кислот.

Биологические мембраны. 2024;41(4):309-321
pages 309-321 views

Сезонные изменения содержания жирных кислот в скелетных мышцах длиннохвостого суслика Urocitellus undulatus

Кулагина Т.П., Вихлянцев И.М., Ариповский А.В., Попова С.С., Гапеев А.Б.

Аннотация

Исследованы сезонные изменения жирнокислотного состава в четырех скелетных мышцах истинного гибернанта якутского длиннохвостого суслика Urocitellus undulatus. Исследования проводили на животных четырех экспериментальных групп: летние активные, осенние активные, зимние спящие и зимние активные. Обнаружено увеличение общего количества жирных кислот в зимний период в четырехглавой мышце бедра (m. vastus lateralis), трехглавой мышце предплечья (m. triceps) и поясничной мышце (m. psoas). В зимний период наблюдалось уменьшение суммарного количества насыщенных жирных кислот во всех мышцах, включая икроножную (m. gastrocnemius). Увеличение суммарного количества мононенасыщенных жирных кислот у зимних спящих животных происходило в четырехглавой мышце бедра, трехглавой мышце предплечья и в поясничной мышце. У зимних активных животных увеличивалось суммарное содержание полиненасыщенных жирных кислот в четырехглавой мышце бедра и поясничной мышце. Статистически значимое уменьшение содержания пальмитиновой кислоты у спящих и зимних активных сусликов по сравнению с летними и осенними животными обнаружено во всех исследованных мышцах. Количество пальмитолеиновой кислоты увеличивалось у спящих животных в четырехглавой мышце бедра и поясничной мышце. В трехглавой мышце предплечья количество пальмитолеиновой кислоты повышалось у осенних активных и зимних спящих особей. Количество олеиновой кислоты было повышено во всех мышцах у зимних спящих животных по отношению к активным осенним животным. Содержание линолевой кислоты возрастало у зимних активных сусликов во всех мышцах, кроме икроножной. В осенний период во всех мышцах возрастало количество дигомо-гамма-линоленовой кислоты с уменьшением ее содержания у зимних спящих и зимних активных животных до уровня летнего (сезонного) контроля. Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство изменений жирнокислотного состава имеют одинаковую направленность во всех четырех исследованных скелетных мышцах длиннохвостого суслика. Обсуждается возможная роль сезонных изменений жирнокислотного состава и участия жирных кислот в биохимических процессах в мышечной ткани длиннохвостого суслика.

Биологические мембраны. 2024;41(4):322-332
pages 322-332 views

Распределение рецепторов прогестерона и мембранного компонента рецептора прогестерона в различных органах и тканях самцов и самок крыс

Дмитриева А.Д., Морозов И.А., Кархов А.М., Рубцов П.М., Смирнова О.В., Щелкунова Т.А.

Аннотация

Прогестерон регулирует репродуктивные процессы и влияет на многие функции различных нерепродуктивных органов. Его эффекты в организме млекопитающих и человека опосредуется ядерными (nPRs) и мембранными рецепторами прогестерона (mPRs). Действие прогестерона через разные типы рецепторов существенно различается, а также имеет тканеспецифические особенности. Экспрессия известных типов и подтипов рецепторов прогестерона в тканях самцов и самок крыс изучена фрагментарно. Целью нашей работы было изучение экспрессии пяти генов mPRs, а также гена nPRs и мембранного компонента рецептора прогестерона PGRMC I в репродуктивных органах и в 17 нерепродуктивных тканях самцов и самок крыс методом обратной транскрипции с последующей ПЦР в реальном времени. В данной работе было показано, что высокий уровень экспрессии гена nPRs у крыс обнаруживается не только в репродуктивных органах самок (матка, яичник, молочные железы), но и в семенных пузырьках самцов, в мозге и в трахее у обоих полов, в сосудах и в поджелудочной железе самок. Самый высокий уровень экспрессии генов mPRs всех субтипов обнаружен в семенниках, а экспрессия гена, кодирующего nPRs, в них практически не выявляется. В печени и селезенке самцов и самок крыс также была выявлена экспрессия генов, кодирующих mPRs, а экспрессия гена, кодирующего nPRs, была на фоновом уровне. Не выявляется экспрессия генов nPRs, mPRs и мембранного компонента прогестеронового рецептора (PGRMC I) в мышцах, очень низок ее уровень в сердце у животных обоего пола. Было показано, что экспрессии мРНК ядерных и мембранных рецепторов у крыс в нерепродуктивных тканях зависит от пола. У самок преобладает транскрипция nPRs и трех субтипов mPRs (α, β, δ), а у самцов двух субтипов mPRs (γ, ε). Данные о наличии рецепторов прогестерона в тканях, не участвующих в репродукции, подтверждают действие прогестерона на эти органы. Высокие уровни мРНК различных рецепторов прогестерона в тканях самцов крыс, таких как поджелудочная железа, легкие, почка, трахея, свидетельствуют о важной физиологической роли прогестинов не только у самок, но и у самцов, которая пока мало изучена. В работе также обсуждаются известные функции рецепторов прогестерона в исследованных тканях.

Биологические мембраны. 2024;41(4):333-350
pages 333-350 views