Preview

Bulletin of Siberian Medicine

Advanced search

Dynamics of gas evolutions in patients with a heavy bronchial asthma on a background of basic anti-inflammatory therapy

https://doi.org/10.20538/1682-0363-2010-6-55-61

Abstract

Because of the shortcomings of existing methods of assessment of asthma severity, the method of laser opto-acoustic spectroscopy was considered using for this purpose. Findings results show the availability of this method for diagnostics of clinical course severe asthma.

About the Authors

L. A. Krasnobayeva
Сибирский государственный медицинский университет
Russian Federation


P. A. Selivanova
Сибирский государственный медицинский университет
Russian Federation


E. A. Starovoitova
Сибирский государственный медицинский университет
Russian Federation


Ye. S. Kulikov
Сибирский государственный медицинский университет
Russian Federation


N. A. Kirillova
Сибирский государственный медицинский университет
Russian Federation


Yu. V. Kistenev
Сибирский государственный медицинский университет
Russian Federation


A. V. Mochula
Сибирский государственный медицинский университет
Russian Federation


O. V. Mochula
Сибирский государственный медицинский университет
Russian Federation


L. M. Ogorodova
Сибирский государственный медицинский университет
Russian Federation


V. A. Fokin
Сибирский государственный медицинский университет
Russian Federation


S. I. Bazhin
Сибирский государственный медицинский университет
Russian Federation


D. V. Eidenzon
Корпорация NovoSpark
Canada


References

1. Антипов А.Б., Капитанов В.А., Пономарев Ю.Н., Сапожникова В.А. Оптико-акустический метод в лазерной спектроскопии молекулярных газов. Новосибирск: Наука, 1984. 128 с.

2. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы / под ред. А.Г. Чучалина. М.: ИД «Атмосфера», 2007. 104 с.

3. ГОСТ Р ИСО 5725-2—2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Ч. 2. М.: Изд-во стандартов, 2002. 51 с.

4. Козина О.В. Механизмы участия нитрозилирующего стресса в формировании клинического полиморфизма бронхиальной астмы: автореф. дис. … д-ра мед. наук. Томск, 2010. 48 с.

5. Козинцев В.И., Белов М.Л., Городничев В.А., Федотов Ю.В. Лазерный оптико-акустический анализ многокомпонентных газовых смесей. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 352 с.

6. Лукьянец А.А., Ротарь В.Г., Татарников В.А., Эйдензон Д.В. Функциональные возможности программного комплекса Novospark VIsualizer для визуализации данных file: // Информационные и математические технологии в науке и управлении: тр. XIV Байкальской всероссийской конференции. Иркутск, 5—15 июля 2009. Иркутск: Ин-т систем энергетики им. Мелентьева СО РАН, 2009. С. 209—217.

7. Применение методов лазерной спектроскопии и нелинейного анализа для исследования медикобиологических объектов: монография / под ред. Ю.В. Кистенева. Томск: Изд-во ТПУ, 2007. 286 с.

8. Степанов Е.В., Миляев В.А., Селиванов Ю.Г. Лазерная ортомолекулярная медицинская диагностика // Успехи физ. наук. 2000. Т. 170, № 4. C. 458—462.

9. Чучалин А.Г., Черняк Б.А., Буйнова С.Н., Тяренкова С.В. Распространенность и клинико-аллергическая характеристика бронхиальной астмы в Восточной Сибири / // Пульмонология. 1999. Т. 9, № 1. С. 42—49.

10. Andersson J.A., Uddman R., Cardell L.O. Carbon monoxide is endogenously produced in the human nose and paranasal sinuses // J. Allergy Clin. Immunol. 2000. V. 105. P. 269—273.

11. ATS Workshop proceedings: exhaled nitric oxide and nitric oxide oxidative metabolism in exhaled breath condensate // Proc. Am. Thorac. Soc. 2006. V. 3. P. 131—145.

12. Barnes P.J., Chowdhury B., Kharitonov S.A. et al. Pulmonary biomarkers in COPD // Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2006. V. 174. P. 6—14.

13. Biernacki W., Kharitonov S.A., Barnes P.J. Exhaled carbon monoxide measurements can be used in general practice to predict the response to oral steroid treatment in patients with asthma // Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1999. V. 159. P. A631.

14. Holgate S.T., Polosa R. The mechanisms, diagnosis, and management of severe asthma in adults // Lancet. 2006. V. 368. P. 780—793.

15. Horvath I., Donnelly L.E., Kiss A. et. al. Elevated levels of exhaled carbon monoxide are associated with an increased expression of heme oxygenase-1 in airway macrophages in asthma: a new marker of oxidative stress // Thorax. 1998. V. 53. P. 668—672.

16. http://www.novospark.com Интернет-страница корпорации NovoSpark.

17. Jatakanon A., Lim S., Kharitonov S.A. et al. Correlation between exhaled nitric oxide, sputum eosinophils, and methacholine responsiveness in patients with mild asthma // Thorax. 1998. V. 53. P. 91.

18. Kharitonov S.A., Barnes P.J. Exhaled markers of pulmonary disease // Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2001. P. 1693— 1722.

19. Kharitonov S.A., Lim S., Hanazawa T. et al. Exhaled carbon monoxide derives predominantly from alveoli in healthy nonsmokers, smokers and mild stable asthmatics, but also from asthmatic airways after allergen challenge // Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2000. V. 161. P. A584.

20. Kharitonov S.A. Exhaled nitric oxide and carbon monoxide in respiratory diseases other than asthma // Eur. Respir. J. 1999. V. 9. P. 223—226.

21. Kharitonov S.A., Barnes P.J. Exhaled Biomarkers // Chest. 2006. V. 130. P. 1541—1546.

22. Kharitonov S.A., Paredi P., Barnes P.J. Methodological aspects of exhaled carbon monoxide measurements as a possible non-invasive marker of oxidative stress: influence of exhalation flow, breathholding and ambient air // Eur. Respir. J. 1998. V. 12. P. 128.

23. Kosterev A.A., Tittel F.K. Chemical sensors based on quantum cascade lasers // IEEE J. Quantum Electronics. 2002. V. 38. № 6. P. 582—591.

24. Koutsokera A., Loukides S., Gourgoulianis K.I., Kostikas K. Biomarkers in the exhaled breath condensate of healthy adults: mapping the path towards reference values // Current Medicinal Chemistry. 2008. V. 15. P. 620—630.

25. Lechner M., Rieder J. Mass Spectrometric Profiling of LowMolecular-Weight Volatile Compounds-Diagnostic Potential and Latest Applications // Current Medicinal Chemistry. 2007. V. 14. P. 987—995.

26. Lim S., Groneberg D., Fischer A. et al. Expression of heme oxygenase isoenzymes 1 and 2 in normal and asthmatic airways: effect of inhaled corticosteroids // Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2000. V. 162. P. 1912—1918.

27. Montuschi P., Ciabattoni G., Corradi M. et al. Increased 8- isoprostane, a marker of oxidative stress, in exhaled condensates of asthmatic patients // Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1999. V. 160. P. 216—220.

28. Stirling R.G., Lim S., Kharitonov S.A. et al. Exhaled breath carbon monoxide is minimally elevated in severe but not mild atopic asthma // Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2000. V. 161. P. A922.

29. Uasuf C.G., Jatakanon A., James A. et al. Exhaled carbon monoxide in childhood asthma // J. Pediatr. 1999. V. 135. P. 569—574.

30. Vreman H.J., Mahoney B., Stevenson D.K. Carbon monoxide and carboxyhemoglobin // Adv. Pediatrics. 1995. V. 42. P. 303—334.

31. Weinberger B., Heck D.E., Laskin D.L., Laskin J.D. Nitric oxide in the lung: therapeutic and cellular mechanisms of action // Pharmacol Ther. 1999. Dec. V. 84 (3). P. 401—11.

32. Yamara M., Sekizawa K., Ishizuka M. et al. Exhaled carbon monoxide levels during treatment of acute asthma // Eur. Respir. J. 1999. V. 13. P. 757—760.


Review

For citations:


Krasnobayeva L.A., Selivanova P.A., Starovoitova E.A., Kulikov Ye.S., Kirillova N.A., Kistenev Yu.V., Mochula A.V., Mochula O.V., Ogorodova L.M., Fokin V.A., Bazhin S.I., Eidenzon D.V. Dynamics of gas evolutions in patients with a heavy bronchial asthma on a background of basic anti-inflammatory therapy. Bulletin of Siberian Medicine. 2010;9(6):55-61. (In Russ.) https://doi.org/10.20538/1682-0363-2010-6-55-61

Views: 494


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1682-0363 (Print)
ISSN 1819-3684 (Online)