English Українська
  • Головна
  • Корисні посилання
  • Про журнал
  • Авторам
  • Редакційна колегія

  • Стаття
    І. О. Мельничук

    АМІНОКИСЛОТНИЙ ПРОФІЛЬ ТРОМБОЦИТІВ ТА КАРДІОМЕТАБОЛІЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ФІБРИЛЯЦІЮ ПЕРЕДСЕРДЬ


    Про автора: І. О. Мельничук
    Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
    Тип статті Наукова стаття
    Анотація Мета: виявити зв’язок між амінокислотним профілем тромбоцитів і кардіометаболічними факторами ризику у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та фібриляцією передсердь. 300 пацієнтів були розподілені на 3 групи: перша (І) – 149 пацієнтів з ішемічною хворобою серця та без аритмій, друга (ІІ) – 123 пацієнти з ішемічною хворобою серця та пароксизмом фібриляції передсердь та 28 пацієнтів контрольної групи. У ІІ групі порівняно з І групою виявлено (P<0,05): підвищення ізолейцину (10,73 %), лейцину (12,63 %) та зниження рівнів треоніну (23,05 %), серину (5,06 %), гліцину (32,21 %), валіну (30,83 %) у амінокислотному профілі тромбоцитів; підвищення рівнів аполіпопротеїну B (29,91 %), С-реактивного білка (40,93 %), інтерлейкіну-6 (22,93 %), триметиламіну (16,13 %) і триметиламін-N-оксиду (57,54 %) і зниження співвідношення триметиламін / триметиламін-N-оксид (26,16 %). Більшість кореляцій виявлено між гліцином (загальна кількість = 12), треоніном (загальна кількість = 6), глутаматом (загальна кількість = 6), валіном (загальна кількість = 6) і кардіометаболічними факторами ризику. Рівень гліцину в тромбоцитах корелює з віком (r=-0,305), індексом маси тіла (r=-0,351), холестерином (r=-0,304), ліпопротеїдами низької щільності (r=-0,348), аполіпопротеїном A1 (r=0,373), аполіпопротеїном B (r=-0,347), інтерлейкіном-6 (r=-0,315), триметиламін-N-оксидом (r=-0,654), співвідношенням триметиламін / триметиламін-N-оксид (r=0,688), протромбіновим індексом (r=0,317), активованим частковим тромбопластиновим часом (r=-0,365) та фібриногеном (r=-0,396), P<0,05.
    Ключові слова ішемічна хвороба серця,фібриляція передсердь,амінокислоти,тромбоцити,кардіометаболічні фактори ризику
    Список цитованої літератури
    • Bishop CA, Schulze MB, Klaus S, Weitkunat K. The branched-chain amino acids valine and leucine have differential effects on hepatic lipid metabolism. FASEB J. 2020 Jul;34(7):9727–9739. doi: 10.1096/fj.202000195R. Epub 2020 Jun 7. PMID: 32506644.
    • Faizi N, Alvi Y. Biostatistics Manual for Health Research. Elsevier; 2023.
    • Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J. 2021 Feb 1;42(5):373–498. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa612.
    • Jiang H, Zhang L, Yang M, Li G, Ding C, Xin M, et al. Branched-chain amino acids promote thrombocytopoiesis by activating mTOR signaling. J Thromb Haemost. 2023 Nov;21(11):3224–3235. doi: 10.1016/j.jtha.2023.06.039. Epub 2023 Jul 18. PMID: 37473846.
    • Kamstrup PR. Lipoprotein(a) and Cardiovascular Disease. Clin Chem. 2021 Jan 8;67(1):154–166. doi:  10.1093/clinchem/hvaa247. PMID: 33236085.
    • Knuuti J, Wijns W, Saraste A, Capodanno D, Barbato E, Funck-Brentano C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020 Jan 14;41(3):407–477. doi: 10.1093/eurheartj/ehz425.
    • Li JJ, Liu HH, Li S. Landscape of cardiometabolic risk factors in Chinese population: a narrative review. Cardiovasc Diabetol. 2022 Jun 21;21(1):113. doi: 10.1186/s12933-022-01551-3.
    • Lizogub VG, Kramarova VN, Melnychuk IO. The role of gut microbiota changes in the pathogenesis of heart disease. Zaporizkiy medical journal. 2019;21(5 (116)):672–8. doi:10.14739/2310-1210.2019.5.179462
    • Roşca AE, Vlădăreanu AM, Mirica R, Anghel-Timaru CM, Mititelu A, Popescu BO, et al. Taurine and Its Derivatives: Analysis of the Inhibitory Effect on Platelet Function and Their Antithrombotic Potential. J Clin Med. 2022 Jan 27;11(3):666. doi:  10.3390/jcm11030666.
    • Shaposhnyk OA, Prykhodko NP, Savchenko LV, Shevchenko TI, Sorokina SI, Yakymyshyna LI, et al. Clinical and diagnostic aspects of managing patients with valvular heart disease. World of Medicine and Biology. 2022; 2(80): 178–183. doi:  10.26724/2079-8334-2022-2-80-178-183
    • Tang Q, Tan P, Ma N, Ma X. Physiological Functions of Threonine in Animals: Beyond Nutrition Metabolism. Nutrients. 2021 Jul 28;13(8):2592. doi: 10.3390/nu13082592.
    • Wu T, Wang M, Ning F, Zhou S, Hu X, Xin H, et al. Emerging role for branched-chain amino acids metabolism in fibrosis. Pharmacol Res. 2023 Jan;187:106604. doi: 10.1016/j.phrs.2022.106604.
    • Xu Y, Jiang H, Li L, Chen F, Liu Y, Zhou M, et al. Branched-Chain Amino Acid Catabolism Promotes Thrombosis Risk by Enhancing Tropomodulin-3 Propionylation in Platelets. Circulation. 2020 Jul 7;142(1):49–64. doi:  10.1161/CIRCULATIONAHA.119.043581.
    • Yang H, Zhang C, Turkez H, Uhlen M, Boren J, Mardinoglu A. Revisiting the role of serine metabolism in hepatic lipogenesis. Nat Metab. 2023 May;5(5):760–761. doi: 10.1038/s42255-023-00792-0.
    Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(86), 2023 рік , 110-114 сторінки, код УДК 616.12-008.313.2
    DOI 10.26724/2079-8334-2023-4-86-110-114