МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЛИПОПРОТЕИНЫ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ: АТЕРОГЕННАЯ И ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ ОСТРЫХ КОРОНАРНЫХ СИНДРОМОВ
Об авторах
Л. В. КремневаРоссия
С. В. Шалаев
Россия
Список литературы
1. Аронов Д.М., Жидко Н.И., Перова Н.В. и соавт. Взаимосвязь показателей холестеринтранспортной системы крови с клиническими проявлениями и выраженностью коронарного атеросклероза. Кардиология. 1995; 11: 39-45.
2. Денисенко А.Д. Роль аутоиммунных комплексов липопротеид-антитело в обмене липидов и в атерогенезе: Автореф. дис.... д-ра мед наук. Л.: НИИЭМ РАМН, 1991. 42 с.
3. Доценко Э.А., Юпатов Г.И., Чиркин А.А. Холестерин и липопротеины низкой плотности как эндогенные иммуномодуляторы. Клин. иммунопатол. 2001. № 3. С. 6-15.
4. Качарава А.Г. Изучение взаимосвязи между содержанием основных компонентов холестерин-содержащих циркулирующих иммунных комплексов и атерогенным потенциалом сыворотки крови: Автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 1992. 21 с.
5. Нагорнев В.А., Зота Е.Г. Цитокины, иммунное воспаление и атерогенез. Успехи совр. биологии 1996; 116: 3: 320-331.
6. Панасенко О.М., Сергиенко В.И. Свободно-радикальная модификация липопротеинов крови и атеросклероз. Биол. мембраны. 1993; 10: 4: 341-361.
7. Рагино Ю.И., Рабко А.Б., Душкин М.И. Резистентность к окислению гепарин-осажденных липопротеинов сыворотки крови у больных инфарктом миокарда. Клин. лаб. диагн. 1999; 7: 3-5.
8. Сергеева Е.Г., Огурцов Р.П., Зиновьева Н.А. и др. Туморнекротизирующий фактор и состояние иммунореактивности у больных ишемической болезнью сердца: клинико-иммунологические сопоставления. Кардиология. 1999; 39: 3: 26-28.
9. Суркина И.Д., Степура О.Б., Пак Л.С. и др. Иммуно-интерфероновая система и сердечно-сосудистые заболевания. Кардиология 1999; 4: 59-62.
10. Тарарак Э.М., Сухова Г.К. Электронногистохимическое изучение состояния гликокаликса и эндоцитоза эндотелия аорты человека в процессе атерогенеза. Ангиология и сосудистая хирургия 1999; 5: 204-217.
11. Тертов В.В. Множественно-модифицированные липопротеиды низкой плотности, циркулирующие в крови человека. Ангиология и сосудистая хирургия 1999; 5: 218-240.
12. Ahotupa M., Asankaro T.J. Baseline diene conjugation in LDL lipids: an indicator of circulating oxidized LDL. Free. Radic. Biol. Med. 1999; 27: 1141-1150.
13. Ambrose J.A., Tannenbaum M.A., Alexopoulos D., et al. Angiographic progression of coronary artery disease and the development of myocardial infarction. J. Am. Coll. Cardiol. 1988; 12: 56-62.
14. Ambrose J.A., Weinrauch M. Thrombosis in ischemic heart disease. Arch Intern Med 1996; 156: 8: 1382-1391.
15. Berliner J.A., Navab M., Fogelman A.M., et al. Atherosclerosis: basic mechanisms. Oxidation, inflammation, and genetics. Circulation. 1995; 91: 2488-2496.
16. Bottcher C.J.F., Woodford F.P., Romeny-Wachter C.C., et al. Fatti acid distribution in lipids of arterial wall. Lancet. 1958; i: 1378-1383.
17. Boulanger С.М., Tanner F.G., Bea M.L., et al. Oxidized low density lipoproteins induce mRNA expression and release of endotelin from human and porcine endothelium. Circulat. Res. 1992; 70: 1191-1197.
18. Brand K., Eisele T., Kreusel U., et al. Dysregulation of monocytic nuclear factor-kappa В by oxidized low-density lipoprotein. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 1997; 17: 1901-1909.
19. Chen R.M., Fisher-Dzoga K. Effect of hyperlipemic serum on the lipid accumulation and cholesterol flux of rabbit aortic medial cells. Atheroscler. 1977; 28: 339-353.
20. Dart A.M., Chin-Dusting J.P.F. Lipids and endothelium. Cardiovasc. Res. 1999; 43: 308-322.
21. Davies M.J., Richardson P.D., Woolf N., et al. Risk thrombosis in human atherosclerotic plaques: role of extracellular lipid, macrophage, and smooth muscle cell content. Br. Heart. J. 1993; 69: 377-381.
22. De Geest В., Collen D. Antibodies against oxidized LDL for non-invasive diagnosis of atherosclerotic vascular disease. Eur. Heart. J. 2001; 22: 1517-1518.
23. De Rijke Y.B., Vogelezang C.J.M., van Berkel T.J.С., et al. Susceptibility of low-density lipoproteins to oxidation in coronary bypass patient. Lancet 1992; 340: 858-859.
24. Esterbauer H., Gebicki J., Puhl H., et al. The role lipid peroxidation and antioxidants in oxidative modification of LDL. Free Rad. Biol. Med. 1992; 13: 341-360.
25. Fuster V. Mechanisms leading to myocardial infarction: insights from studies of vascular biology. Circulation. 1994; 90: 2126-2146.
26. Fuster V., Badimon J.J. Regression and stabilisation of atherosclerosis means regression or stabilisation of what we don't see in the arteriogram. Eur. Heart. J. 1995; 16: 6-12.
27. Gerts S.D., Roberts W.C. Hemodynamic shear force in rupture of coronary arterial atherosclerotic plaques. Am. J. Cardiol. 1990; 66: 1368-1372.
28. Goldstein J.L., Anderson R.G.W., Brown M.S. Coated pits, coated vesicles and receptor-mediated endocytosis. Nature. 1979; 279: 679-685.
29. Guyton J., Klemp K. Development of the atherosclerotic core region: chemical and ultrastructural analysis of microdissected atherosclerotic lesions from human aorta. Arterioscler. Thromb. 1994; 14: 1305-1314.
30. Heinecke J.W., Baker L., Rosen H., Chait A. Superoxide-mediated modification of low density lipoprotein by arterial smooth muscle cells. J. Clin. Invest. 1986; 77: 757-763.
31. Holvoet P. Endothelial dysfunction, oxidation of low-density lipoprotein, and cardiovascular disease. Ther. Apher. 1999; 3: 287-293.
32. Inoue T., Uchida T., Kamishirado H., et al. Antiboby against oxidised low density lipoprotein may predict progression or regression of atherosclerotic coronary artery disease. J. Am. Coll. Cardiol. 2001; 37: 1871-1886.
33. Klimov A.N., Denisenko A.D., Popov A.V., et al. Lipoprotein-antibody immune complexes, their catabolism and role in foam cell formation. Atheroscler. 1985; 85: 1-15.
34. Leake D.S., Rankin S.H. The oxidative modification of LDL by macrophages. Biochem. J. 1990; 270: 741-748.
35. Liauder L., Soriano F.G., Szabo C. Biology of nitric oxide signaling. Crit. Care. Med. 2000; 28: 37-52.
36. Libby P. Molecular bases of the acute coronary syndromes. Circulation 1995; 91(11): 2844-2850.
37. Loree H.M., Tobias B.J., Gibson L.J., et al. Mechanical properties of model atherosclerotic lesion lipid pools. Arterioscler. Thromb. 1994; 14: 230-234.
38. MAAS Investigators. Effect of simvastatin on coronary atheroma: a Multicentre Anti-Atheroma Study. Lancet. 1994; 334: 633-638.
39. Monaco C., Crea F., Niccoli G., et al. Autoantibodies against oxidized low density lipoproteins in patients with stable angina, unstable angina or peripheral vascular disease: pathophysiological implications. Eur. Heart. J. 2001; 22: 1572-1577.
40. Moriel P., Okawabata F.S., Abdalla D.S. Oxidized lipoproteins in blood plasma: possible marker of atherosclerosis progression. Arch Intern. Med. 1994: 54: 2605-2609.
41. Oliver M.E., Davies M.J. The atheromatous lipid core. Eur. Heart. J. 1998; 19: 16-18.
42. Orekhov A.N., Tertov V.V., Mukhin D.N., et al. Insolubilization of low density lipoprotein induces cholesterol accumulation in cultured subendothelial cells of human aorta. Atheroscler. 1989; 79: 59-70.
43. Orekhov A.N., Tertov V.V., Kabakov A.E., et al. Autoantibodies against modified low density lipoprotein. Nonlipid factor of blood plasma that stimulates foam cell formation. Arterioscler. Thromb. 1991; 11: 316-326.
44. Purrunen M., Manttari M., Manninen V., et al. Antibody against oxidised low-density lipoprotein predicting myocardial infarction. Arch. Intern. Med. 1994; 154: 2605-2609.
45. Regnstrom J., Nilsson J., Tornvall P., et al. Susceptibility low-density lipoprotein to oxidation and coronary atherosclerosis in man. Lancet. 1992; 339: 1183-1186.
46. Salonen J.T., Yla-Herttuala S., Yamamoto R., et al. Autoantibody against oxidised LDL and progression of carotid atherosclerosis. Lancet. 1992; 339: 883-887.
47. Steinberg D., Parthasarathy S., Carew Т.Е., et al. Beyond cholesterol: modification of low density lipoprotein that increase its atherogenicity. N. Engl.J. Med. 1989; 320: 915-924.
48. Steinberg D. LDL oxidation and atherogenesis. Atherosclerosis IX, R. and L. Creative Commun. Ltd, Tel Aviv, Israel 1992; 41-46.
49. Steinberg D. Oxidisation of LDL «could be important». Focus 1995; 2: 4.
50. Steinberg D. Oxidative modification of LDL and atherogenesis. Circulation 1997; 95: 1062-1071.
51. Steinbrecher U.P., Parthasarathy S., Leake D.S., et al. Modification of low density lipoprotein by endothelial cells involves lipid peroxidation phospholipids. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1984; 81: 3883-3887.
52. Steinbrecher U.P. Oxidatively modified lipoproteins. Lipidol. 1990; 1: 411-415.
53. Tertov V.V., Sobenin I.A., Gabbasov Z.A., et al. Three types of naturally occuring modified lipoproteins induce intracellular lipid accumulation in human aortic intimal cells -the role of lipoprotein aggregation. Eur.J. Clin. Biochem. 1992; 30: 171-178.
54. Tertov V.V., Sobenin I.A., Orekhov A.N. Aggregation of modified lipoproteins and lipid accumulation in human aortic cells. Molecular Biology of Atherosclerosis. Proceedings of the 57 LAS Meeting 22-25 May 1991, Lisbon, Portugal. M. J. Halpern (ed) John Libbey & Company Ltd. 1992; 37-44.
55. Tood J.A. Assessment and treatment of endothelial dysfunction in humans. J. Am. Coll. Cardiol. 1999; 34: 3: 631-638.
56. Waters D., Higginson L., Gladston P., et al. Effects of monotherapy with HMGCoA reductase inhibitor on the progression of coronary atherosclerosis as assessed by serial quantitative arteriography: the Canadian Coronary Atherosclerosis Intervention Trial. Circulation. 1994; 89: 959-968.
57. Yla-Herttuala S. Biochemistry of the arterial wall in developing atherosclerosis. Ann. NY. Acad. Sci. 1991; 623: 40-59.
Рецензия
Для цитирования:
Кремнева Л.В., Шалаев С.В. МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЛИПОПРОТЕИНЫ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ: АТЕРОГЕННАЯ И ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ ОСТРЫХ КОРОНАРНЫХ СИНДРОМОВ. Российский кардиологический журнал. 2004;(2):70-75.
For citation:
Kremneva L.V., Shalaev S.V. Modified low-density lipoproteins: atherogenic and pro-inflammatory activity, role in pathogenesis of acute coronary syndromes. Russian Journal of Cardiology. 2004;(2):70-75. (In Russ.)