МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЗАКТИВАЦИИ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
https://doi.org/10.20538/1682-0363-2013-1-139-142
Аннотация
В работе исследованы дендритные клетки, полученные путем трансформации из моноцитов периферической крови. Показаны возможные механизмы нарушений функциональной активности дендритных клеток у больных туберкулезом легких (ТЛ). Установлено, что у больных ТЛ снижается количество клеток, экспрессирующих TLR2, молекулы костимуляции CD86, изменяется секреция цитокина IL-12. Возможно, данные механизмы дезактивации дендритных клеток опосредованы влиянием M. tuberculosis.
Об авторе
З. К. ХаитоваРоссия
Хаитова Зульфия Каримкуловна – очная аспирантка 3-го года обучения кафедры патофизиологии
Список литературы
1. Есимова И.Е., Новицкий В.В., Уразова О.И. и др. Причины дизрегуляции иммунного ответа при туберкулезе легких: влияние M. tuberculosis на течение иммунитета // Бюл. сиб. медицины. 2012. Т. 11, № 3. С. 79–86.
2. Новицкий В.В., Уразова О.И., Стрелис А.К. и др. Мононуклеарные клетки периферической крови у больных лекарственно-чувствительным и лекарственно-устойчивым тубер-кулезом легких // Вестн. РАМН. 2006. № 2. С. 30–34.
3. Свирщевская Е.В., Митрофанов В.С., Шендерова Р.И. и др. Иммунитет при туберкулезе и аспергиллезе // Про-блемы мед. микологии. 2005. Т. 7, № 1. С. 3–13.
4. Талаев В.Ю. Механизмы управления миграцией денд-ритных клеток и клеток лангерганса // Иммунология. 2012. № 2. С. 104–112.
5. Уразова О.И. Молекулярно-генетические факторы туберкулеза легких // Бюл. сиб. медицины. 2010. Т. 9, № 5. С. 5–13.
6. Шепелькова Г.С., Евстифеев В.В., Апт А.С. Исследования молекулярных механизмов патогенеза туберкулеза легких на экспериментальных моделях // Туберкулез и болезни легких. 2012. № 7. С. 3–11.
7. Brown J., Wang H., Hajishengallis G.N. et al. TLR-signaling Networks: An Integration of Adaptor Molecules, Kinases, and Cross-talk // J. of Dental Research. 2011. № 90 (4). P. 417–427.
8. Drage M.G., Pecora N.D., Hise A.G. et al. TLR2 and its co-receptors determine responses of macrophages and dendritic cells to lipoproteins of Mycobacterium tuberculosis // Cell Immunol. 2009. V. 258 (1). Р. 29–37.
9. Merad M., Manz M.G. Dendritic cell homeostasis // Blood. 2009. V. 113 (15). P. 3418–3427.
10. Sabadо R.L., Bhardwaj N. Directing dendritic cell immuno-therapy towards successful cancer treatment [Electronic re-source] // Immunotherapy. 2010. V. 2 (1). P. 37–56. Mode of access: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Directing%20dendritic%20cell%20immunotherapy%20towards%20successful%20cancer%20treatment%20
11. West M.A., Perscott A.R., Chan K.M. et al. TLR ligand-induced podosome disassembly in dendritic cells is ADAM17 dependent // J. Cell Biol. 2008. V. 182, № 5. P. 993–1005.
Рецензия
Для цитирования:
Хаитова З.К. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЗАКТИВАЦИИ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ. Бюллетень сибирской медицины. 2013;12(1):139-142. https://doi.org/10.20538/1682-0363-2013-1-139-142
For citation:
Khaitova Z.K. MOLECULAR MECHANISMS OF DEACTIVATION OF DENDRITIC CELLS IN PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS. Bulletin of Siberian Medicine. 2013;12(1):139-142. (In Russ.) https://doi.org/10.20538/1682-0363-2013-1-139-142