ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ОКСИДУ АЗОТУ ТА ВМІСТ КОРТИЗОЛУ У КРОВІ ПАЦІЄНТІВ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІНФАРКТУ МІОКАРДА
Клінічна медицина

ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ОКСИДУ АЗОТУ ТА ВМІСТ КОРТИЗОЛУ У КРОВІ ПАЦІЄНТІВ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІНФАРКТУ МІОКАРДА

Опубліковано 30.09.2026

Автор(и):

Гончар О.О.
Полтавський державний медичний університет image/svg+xml
https://orcid.org/0000-0003-4779-2773
Скрипник І.М.
Полтавський державний медичний університет image/svg+xml
https://orcid.org/0000-0002-3426-3429
Акімов О.Є.
Полтавський державний медичний університет image/svg+xml
https://orcid.org/0000-0002-4958-3695
Сорокіна С.І.
Полтавський державний медичний університет image/svg+xml
https://orcid.org/0000-0001-8515-4938

Анотація:
Сучасні дослідження присвячені вивченню ролі оксиду азоту та NO-синтази у забезпеченні функціонування серцево-судинної системи. Метою даної роботи було вивчити зміни активності різних ізоформ NO-синтази (індуцибельної, ендотеліальної та нейрональної), вміст нітритів, пероксинітритів та кортизолу у крові пацієнтів у гострому періоді інфаркту міокарда без зубця Q та Q-інфаркту. Отримані нами результати свідчать про зростання продукції оксиду азоту в крові від L-аргінін-залежного шляху його утворення при розвитку Q-інфаркту, що призводить до накопичення активних форм азоту, в той час як при інфаркті міокарда без зубця Q не відбувається зростання продукції оксиду азоту в крові від L-аргінін-залежного шляху його утворення, проте більш виражено підвищується концентрація активних форм азоту в крові.
Ключові слова:
Q-інфаркт не-Q-інфаркт оксид азоту кортизол NO-синтаза
Посилання:
  1. Akimov OY, Kostenko VO. Role of NF-κB transcriptional factor activation during chronic fluoride intoxication in development of oxidative-nitrosative stress in rat's gastric mucosa. J Trace Elem Med Biol. 2020 Sep;61:126535. doi: 10.1016/j.jtemb.2020.126535.
  2. Aladio JM, Costa D, Matsudo M, Pérez de la Hoz A, González D, Brignoli A, et al. Cortisol-Mediated Stress Response and Mortality in Acute Coronary Syndrome. Curr Probl Cardiol. 2021 Mar;46(3):100623. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2020.100623.
  3. Bhatt DL, Lopes RD, Harrington RA. Diagnosis and Treatment of Acute Coronary Syndromes: A Review. JAMA. 2022 Feb 15;327(7):662-675. doi: 10.1001/jama.2022.0358. Erratum in: JAMA. 2022 May 03;327(17):1710. doi: 10.1001/jama.2022.6185.
  4. Cortese-Krott MM, Suvorava T, Leo F, Heuser SK, LoBue A, Li J, et al. Red blood cell eNOS is cardioprotective in acute myocardial infarction. Redox Biol. 2022 Aug;54:102370. doi: 10.1016/j.redox.2022.102370.
  5. Haque U, Bukhari MH, Fiedler N, Wang S, Korzh O, Espinoza J, et al. A Comparison of Ukrainian Hospital Services and Functions Before and During the Russia-Ukraine War. JAMA Health Forum. 2024 May 3;5(5):e240901. doi: 10.1001/jamahealthforum.2024.0901. Erratum in: JAMA Health Forum. 2025;6(11):e255794. doi: 10.1001/jamahealthforum.2025.5794.
  6. Kotozaki Y, Satoh M, Nasu T, Tanno K, Tanaka F, Sasaki M. Human Plasma Xanthine Oxidoreductase Activity in Cardiovascular Disease: Evidence from a Population-Based Study. Biomedicines. 2023 Mar 1;11(3):754. doi: 10.3390/biomedicines11030754.
  7. Li L, Wang J, Zhang D, Deng L, Zhao X, Wang C, et al. Resveratrol relieves myocardial ischemia-reperfusion injury through inhibiting AKT nitration modification. Redox Rep. 2024 Dec;29(1):2420564. doi: 10.1080/13510002.2024.2420564.
  8. Pan J, Zhang L, Li D, Li Y, Lu M, Hu Y, et al. Hypoxia-inducible factor-1: Regulatory mechanisms and drug therapy in myocardial infarction. Eur J Pharmacol. 2024 Jan 15;963:176277. doi: 10.1016/j.ejphar.2023.176277.
  9. Pastena P, Frye JT, Ho C, Goldschmidt ME, Kalogeropoulos AP. Ischemic cardiomyopathy: epidemiology, pathophysiology, outcomes, and therapeutic options. Heart Fail Rev. 2024 Jan;29(1):287-299. doi: 10.1007/s10741-023-10377-4.
  10. Schaffter N, Ledermann K, Pazhenkottil AP, Barth J, Schnyder U, Znoj H, et al. Serum cortisol as a predictor for posttraumatic stress disorder symptoms in post-myocardial infarction patients. J Affect Disord. 2021 Sep 1;292:687-694. doi: 10.1016/j.jad.2021.05.065.
  11. Taylor CT, Scholz CC. The effect of HIF on metabolism and immunity. Nat Rev Nephrol. 2022 Sep;18(9):573-587. doi: 10.1038/s41581-022-00587-8.
  12. Tu E, Pearlmutter P, Tiangco M, Derose G, Begdache L, Koh A. Comparison of Colorimetric Analyses to Determine Cortisol in Human Sweat. ACS Omega. 2020 Mar 31;5(14):8211-8218. doi: 10.1021/acsomega.0c00498.
  13. Wilmes V, Kur IM, Weigert A, Verhoff MA, Gradhand E, Kauferstein S. iNOS expressing macrophages co-localize with nitrotyrosine staining after myocardial infarction in humans. Front Cardiovasc Med. 2023 Mar 30;10:1104019. doi: 10.3389/fcvm.2023.1104019.
  14. Wilmes V, Scheiper S, Roehr W, Niess C, Kippenberger S, Steinhorst K, et al. Increased inducible nitric oxide synthase (iNOS) expression in human myocardial infarction. Int J Legal Med. 2020 Mar;134(2):575-581. doi: 10.1007/s00414-019-02051-y.
  15. Yang J, Wang J, Zeng Z, Chen Z, Wang D, Wu Y. Injectable sustained-release danshensu sodium-loaded nanoparticle hydrogel targets macrophages to improve myocardial microenvironment for myocardial infarction treatment. Bioact Mater. 2025 Aug 17;54:159-178. doi: 10.1016/j.bioactmat.2025.08.014.
Публікація:
«Світ медицини та біології» Том 22 № 97 (2026), с. 23-27
УДК 616.127-005.8:616.15-071-085