Tom 11, Nr 3 (2020)
WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE
Opublikowany online: 2020-12-01
Wyświetlenia strony 465
Wyświetlenia/pobrania artykułu 33
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rola mikropęcherzyków błonowych w otyłości i chorobach układu krążenia

Agnieszka Adamowska, Hanna Bartkowiak, Marika Gutowska, Agata Jackowska, Julia Janecka, Filip Nadolny
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2020;11(3):97-104.

Streszczenie

Relacja pomiędzy mikropęcherzykami błonowymi (MP) a różnymi schorzeniami, jak otyłość bądź choroby układu krążenia, jest stosunkowo niedawnym odkryciem i wciąż badanym w kierunku możliwości wykorzystania go w przyszłości. Mikropartycje, nazywane również mikropęcherzykami błonowymi są fragmentami błon komórkowych uwalnianych z większości komórek eukariotycznych organizmu. Tworzenie się MP jest ściśle kontrolowane, a ich rodzaj, skład oraz przeznaczenie są zależne od rodzaju komórki, z której powstają. W pracy przedstawione zostały rodzaje MP oraz ich korelacje z patologicznymi stanami organizmu. Nadwaga jest aktualnie bardzo częstym schorzeniem, niezależnym od wieku czy położenia geograficznego. Prognozuje się, że w ciągu następnych kilku lat dojdzie na całym świecie do znacznego wzrostu liczby osób ze stwierdzoną otyłością. Wykazano związek pomiędzy rosnącą ilością MP w organizmie, a odkładaniem się w nim nadmiaru białej tkanki tłuszczowej. Jednocześnie można zauważyć korelację ich ilości, z zachorowaniami na miażdżycę, niedokrwistość oraz innymi chorobami związanymi z układem krążenia. Choroby sercowo-naczyniowe są jednymi z wiodących i prowadzących do zgonu na świecie. W przypadku ostrego zawału serca (AMI) obserwuje się znaczny wzrost poziomu MP pochodzenia śródbłonkowego, oraz tych powstałych z monocytów. Wiele czynników, będących konsekwencją diety i stylu życia wpływa na produkcję MP w procesie otyłości. Wykorzystanie MP w diagnostyce oraz jako biomarkery chorób mogłoby przysłużyć się do tworzenia strategii terapeutycznej i ograniczenia rozwoju wielu schorzeń. Wyjaśnienie powstawania oraz przeznaczenia MP jest niezbędne w pojęciu ich roli w warunkach prawidłowych oraz stanach patologicznych jakimi są otyłość bądź choroby sercowo-naczyniowe. Pomimo zaawansowanych metod, jakimi się dzisiaj posługujemy, proces powstawania MP oraz ich wpływ na mechanizmy patofizjologiczne są tylko częściowo wyjaśnione i wymagają dalszych badań.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Wolf P. The nature and significance of platelet products in human plasma. Br J Haematol. 1967; 13(3): 269–288.
  2. Krajewska-Włodarczyk M, Owczarczyk-Saczonek A, Żuber Z, et al. Role of Microparticles in the Pathogenesis of Inflammatory Joint Diseases. Int J Mol Sci. 2019; 20(21).
  3. Berezin AE. Endothelial Cell-Derived Microparticles Predictive Biomarkers in Cardiovascular Diseases? Atherosclerosis. 2015(1): e101–e103.
  4. Herring JM, McMichael MA, Smith SA. Microparticles in health and disease. J Vet Intern Med. 2013; 27(5): 1020–1033.
  5. Rubin O, Crettaz D, Canellini G, et al. Microparticles in stored red blood cells: An approach using flow cytometry and proteomic tools. Vox Sanguinis. 2008; 95 : 288–297.
  6. Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015) Obesity and Overweight Prevalence 1980-2015. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2017.
  7. Swinburn BA, Sacks G, Hall KD, et al. The global obesity pandemic: shaped by global drivers and local environments. Lancet. 2011; 378(9793): 804–814.
  8. Pischon T, Boeing H, Hoffmann K, et al. General and abdominal adiposity and risk of death in Europe. N Engl J Med. 2008; 359(20): 2105–2120.
  9. Kolotkin RL, Andersen JR. A systematic review of reviews: exploring the relationship between obesity, weight loss and health-related quality of life. Clin Obes. 2017; 7(5): 273–289.
  10. Novak M, Ahlgren C, Hammarström A. A life-course approach in explaining social inequity in obesity among young adult men and women. Int J Obes (Lond). 2006; 30(1): 191–200.
  11. Csongrádi É, Káplár M, Nagy B, et al. Adipokines as atherothrombotic risk factors in obese subjects: Associations with haemostatic markers and common carotid wall thickness. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2017; 27(6): 571–580.
  12. Giannella A, Radu CM, Franco L, et al. Circulating levels and characterization of microparticles in patients with different degrees of glucose tolerance. Cardiovasc Diabetol. 2017; 16(1): 118.
  13. Hameed A, Rubab Z, Abbas Rizvi SK, et al. Levels of platelet-derived microparticles and soluble p-selectin in patients of acute myocardial infarction (case control study). J Pak Med Assoc. 2017; 67(7): 998–1003.
  14. Chiva-Blanch G, Laake K, Myhre P, et al. Platelet-, monocyte-derived and tissue factor-carrying circulating microparticles are related to acute myocardial infarction severity. PLoS One. 2017; 12(2): e0172558.
  15. Chiva-Blanch G, Bratseth V, Ritschel V, et al. Monocyte-derived circulating microparticles (CD14, CD14/CD11b and CD14/CD142) are related to long-term prognosis for cardiovascular mortality in STEMI patients. Int J Cardiol. 2017; 227: 876–881.
  16. Zhang B, Zhang Yi, Liu Bo, et al. Iso-Osmolar Iodixanol Induces Less Increase in Circulating Endothelial Microparticles and Less Endothelial Apoptosis Compared with Low-Osmolar Iohexol. Contrast Media Mol Imaging. 2018; 2018: 8303609.
  17. Chen Y, Feng Bo, Li Xu, et al. Plasma endothelial microparticles and their correlation with the presence of hypertension and arterial stiffness in patients with type 2 diabetes. J Clin Hypertens (Greenwich). 2012; 14(7): 455–460.
  18. Bonnard T, Yang G, Petiet A, et al. Abdominal aortic aneurysms targeted by functionalized polysaccharide microparticles: a new tool for SPECT imaging. Theranostics. 2014; 4(6): 592–603.
  19. Jia LX, Zhang WM, Li TT, et al. ER stress dependent microparticles derived from smooth muscle cells promote endothelial dysfunction during thoracic aortic aneurysm and dissection. Clin Sci (Lond). 2017; 131(12): 1287–1299.
  20. Morel O, Luca F, Grunebaum L, et al. Short-term very low-calorie diet in obese females improves the haemostatic balance through the reduction of leptin levels, PAI-1 concentrations and a diminished release of platelet and leukocyte-derived microparticles. Int J Obes (Lond). 2011; 35(12): 1479–1486.
  21. Murakami T, Horigome H, Tanaka K, et al. Impact of weight reduction on production of platelet-derived microparticles and fibrinolytic parameters in obesity. Thromb Res. 2007; 119(1): 45–53.
  22. Tushuizen ME, Nieuwland R, Scheffer PG, et al. Two consecutive high-fat meals affect endothelial-dependent vasodilation, oxidative stress and cellular microparticles in healthy men. J Thromb Haemost. 2006; 4(5): 1003–1010.
  23. Durrer C, Lewis N, Wan Z, et al. Short-Term Low-Carbohydrate High-Fat Diet in Healthy Young Males Renders the Endothelium Susceptible to Hyperglycemia-Induced Damage, An Exploratory Analysis. Nutrients. 2019; 11(3).
  24. Francois ME, Myette-Cote E, Bammert TD, et al. Carbohydrate restriction with postmeal walking effectively mitigates postprandial hyperglycemia and improves endothelial function in type 2 diabetes. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2018; 314(1): H105–H113.
  25. Chiva-Blanch G, Crespo J, Suades R, et al. CD142+/CD61+, CD146+ and CD45+ microparticles predict cardiovascular events in high risk patients following a Mediterranean diet supplemented with nuts. Thromb Haemost. 2016; 116(1): 103–114.
  26. Chiva-Blanch G, Laake K, Myhre P, et al. High Adherence to the Nordic Diet Is Associated with Lower Levels of Total and Platelet-Derived Circulating Microvesicles in a Norwegian Population. Nutrients. 2019; 11(5).
  27. Zhang X, McGeoch SC, Megson IL, et al. Oat-enriched diet reduces inflammatory status assessed by circulating cell-derived microparticle concentrations in type 2 diabetes. Mol Nutr Food Res. 2014; 58(6): 1322–1332.
  28. Miyazaki Y, Nomura S, Miyake T, et al. High shear stress can initiate both platelet aggregation and shedding of procoagulant containing microparticles. Blood. 1996; 88(9): 3456–3464.
  29. Dimassi S, Karkeni E, Laurant P, et al. Microparticle miRNAs as Biomarkers of Vascular Function and Inflammation Response to Aerobic Exercise in Obesity? Obesity (Silver Spring). 2018; 26(10): 1584–1593.
  30. Bruyndonckx L, Hoymans VY, De Guchtenaere A, et al. Diet, exercise, and endothelial function in obese adolescents. Pediatrics. 2015; 135(3): e653–e661.