ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОДУКЦИЕЙ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА И СОСТОЯНИЕМ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА СО СНИЖЕННОЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ
Об авторах
Л. А. БокерияРоссия
В. Е. Маликов
Россия
М. А. Арзуманян
Россия
О. В. Владыцкая
Россия
Г. В. Сукоян
Россия
Список литературы
1. Бокерия Л.А., Маликов В.Е., Арзуманян М.А. и др. Динамика изменения активности системы антиоксидантной защиты крови у больных ИБС с дисфункцией левого желудочка до и после операции АКШ//Российский кардиологический журнал. 2004. № 6. С. 38-42.
2. Джанашия П.Х., Владыцкая О.В., Богданова Е.Я. и др. Применение рефрактерина в комплексной терапии больных с сердечной недостаточностью. // Российский кардиологический журнал. 1999. № 2. С. 34-40.
3. Benderdour M., Charron G., Comte В., et al. Decreased cardiac mitochondrial NADP-isocitrate dehydrogenase activity and expression: a marker of oxidative stress in hypertrophy development. Am. J. Physiol. Heart Ore. Physiol. 2004; 287: H2122-H2131
4. Brutsaert D.L., Andries L.A. The endocardial endothelium. Am. J. Physiol. 1992; 263: H985-H1021.
5. Brutsaert D.L., Meulemans A.L., Sipido K.R., et al. Effects of damaging the endocardial surface on the mechanical performance of isolated cardiac muscle. Circ. Res. 1988; 62: 357-366.
6. Comte В., Vincent G., Bouchard В., et al. Reverse flux through cardiac NADP-isocitrate dehydrogenase under normoxia and ischemia. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2002; 283: H1505-H1514
7. Griendling K.K., Sorescu D., Ushio-Fukai M. NAD(P)H oxidase. Role in cardiovascular disease. Circ. Res. 2000. Vol. 86. P. 491-500.
8. Guzik T.J., West N.T. J., Black E., et al. Vascular Superoxide production by NAD(P)H oxidase. Circ. Res. 2000; 86: e85-e90.
9. Heymes C., Bendall J.K., Ratajczak P., et al. Increased myocardial NADPH oxidase activity in human heart failure. J. Am. Coll. Cardiol. 2003; 41: 2164-2171.
10. Lefer A.M., Lefer D.J. Endothelial dysfunction in myocardial ischemia and reperfusion: role of oxygen-derived free radicals. Basic. Res. Cardiol. 1991; 86(suppl 2): 109-116.
11. Mebazaa A., Martin L.D., Robotham J.L., et al. Right and left ventricular cultured endocardial endothelium produces prostacyclin and PGE2. J. Moll. Cell. Cardiol. 1993; 25: 245-248.
12. Mebazaa A., Mayoux E., Maeda К., et al. Paracrine effects of endocardial endothelial cells on myocyte contraction via endothelin. Am. J. Physiol. 1993; 265: H1841-H1846.
13. Mebazaa G.W., De Keulenaer, X. Paqueron, et al. Activation of Cardiac Endothelium as a Compensatory Component in Endotoxin-Induced Cardiomyopathy: Role of Endothelin, Prostaglandins, and Nitric Oxide. Circulation. 2001; 104(25): 3137-3144.
14. Miura H., Bosnjak J.J., Ning G., et al. Role for hydrogen peroxide in flow-induced dilation of human coronary arterioles. Circ. Res. 2003; 92: e31-e40.
15. Nakazono K., Watanabe N., Matsuno K., Sasaki J., et al. Does superoxide underlie the pathogenesis of hypertension? Proc Natl Acad Sci USA. 1991; 88: 10045-10048.
16. Ray R., Shah A.M. NADPH oxidase and endothelial cell function. Clinical Science 2005; 109: 217-226.
17. Ramaciotti C., McClellan G., Sharkey A., et al. Cardiac endothelial cells modulate contractility of rat hearts in response to oxygen tension and coronary flow. Circ Res. 1993; 72: 1044-1064.
18. Rubanyi G.M. The role of endothelium in cardiovascular homeostasis and disease. J. Cardiovasc. Pharmacol. 1993; 22(suppl4): Sl-S14.
19. Shah A.M., Lewis M.J., D.L. Brutsaert. Cardiac Endothelial-Myocardial Signaling: Its Role in Cardiac Growth, Contractile Performance and Rhythmicity Physiol Rev. 2003; 83(1): 59 -115.
20. Tesfamariam B., Cohen R.A. Free radicals mediate endothelial cell dysfunction caused by elevated glucose. Am. J. Physiol. 1992; 263: H321-H326.
21. Yucel D., Senes M., Topkaya D.C., et al. Oxidative/Nitrosative stress in chronic heart failure: a critical review. Turk. J. Biochem. 2006; 31(2): 86-95.
22. Umeki S. Human Neutrophil cytosolic activation factor of the NADPH oxidase. J. Biol. Chem. 1990; 9(3): 5049-5054.
23. Warnholtz A., Munzel T. The failing human heart: another battlefield for the NAD(P)H oxidase? J. Am. Coll Cardiol. 2003 V. 41. P. 2172-2174.
24. West N.T.J., Guzik T.J., Black E., et al. Enhanced Superoxode production in experimental venous bypass graft intimal hyperplasia: role of NAD(P)H oxidase. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2001; 21: 189-194.
25. Witztum J.L. The oxidation hypothesis of atherosclerosis. Lancet. 1994; 344: 793-795.
26. Zweier J.L., Kuppusamy P., Lutty G.A. Measurements of endothelial cell free radical generation: evidence for a central mechanism of free radical injury in postischemic tissues. Proc Natl Acad Sci USA. 1988; 85: 4046-4050.
Рецензия
Для цитирования:
Бокерия Л.А., Маликов В.Е., Арзуманян М.А., Владыцкая О.В., Сукоян Г.В. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОДУКЦИЕЙ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА И СОСТОЯНИЕМ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА СО СНИЖЕННОЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ. Российский кардиологический журнал. 2006;(4):13-19.
For citation:
Bokeria L.A., Malikov V.E., Arzumanyan M.A., Vladytskaya O.V., Sukoyan G.V. Oxygen active form production and endothelial system status in coronary heart disease patients with reduced contractility function. Russian Journal of Cardiology. 2006;(4):13-19. (In Russ.)