Содержание летучих жирных кислот в конденсате выдыхаемого воздуха у курящих лиц


Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Изучены количественные сдвиги в спектре короткоцепочечных жирных кислот в конденсате выдыхаемого воздуха у курящих лиц. Методом газожидкостной хроматографии в конденсате выдыхаемого воздуха были определены: С2-уксусная, Сз-пропионовая, С4-масляная, isoС4-изомасляная, С5-валериановая, С6-капроновая, С7-гептановая кислоты. Показано, что в конденсате выдыхаемого воздуха курящих лиц увеличивается уровень ацетата, бутирата, изобутирата, валериата, гептаната. По мере увеличения стажа курения и количества выкуриваемых сигарет в сутки растет концентрация выдыхаемых летучих жирных кислот, что может свидетельствовать о метаболических, физиологических нарушениях в органах дыхания и, возможно, о начале развития каких-либо патологических процессов.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Т. М Караваева

Читинская государственная медицинская академия

Email: KaTany1@yandex.ru
к.м.н., доцент, кафедра химии и биохимии

П. П Терешков

Читинская государственная медицинская академия

Email: tpp6915@mail.ru
к.м.н., зав. лаборатория клинической и экспериментальной биохимии и иммунологии, НИИ молекулярной медицины

М. В Максименя

Читинская государственная медицинская академия

Email: mmv4510@mail.ru
к.б.н., ст. научный сотрудник, лаборатория клинической и экспериментальной биохимии и иммунологии, НИИ молекулярной медицины

Список литературы

  1. Титова О.Н., Куликов В.Д., Суховская О.А. Пассивное курение и болезни органов дыхания // Медицинский альянс. 2016. № 3. С. 130-77
  2. Hildebrandt W, Sauer R., Koehler U, Bartsch P., KinscherfR. Lower hypoxic ventilatory response in smokers compared to non-smokers during abstinence from cigarettes / BMC Pulm. Med. 2016; 16(1): 159.
  3. Zhou G., Xiao W., Xu C., Hu Y. et al. Chemical constituents of tobacco smoke induce the production of interleukin-8 in human bronchial epithelium, 16HBE cells // Tob Induc Dis. -2016; 19(14): 24.
  4. Mirkovic B., Murray M.A., Lavelle G.M., Molloy K. et al. The Role of Short-Chain Fatty Acids, Produced by Anaerobic Bacteria, in the Cystic Fibrosis Airway // Am J Respir Crit Care Med. 2015; 92(11): 1314-1324.
  5. Vinolo MAR., Hatanaka E., Lambertucci R.H., Newsholme P., Curi R. Effects of short chain fatty acids on effector mechanisms of neutrophils. Cell Biochem Funct. 2009; 27: 48-55.
  6. Gongalves P., Araujo J.R., Di Santo J.P. A Cross-Talk Between Microbiota-Derived Short-Chain Fatty Acids and the Host Mucosal Immune System Regulates Intestinal Homeostasis and Inflammatory Bowel Disease. Inflamm Bowel Dis. 2018; 24(3): 558-572.
  7. Фалько Е.В., Хышиктуев Б.С., Караваева Т.М., Терешков П.П., Гомбоева А.Ц. Патогенетические аспекты обмена жирных кислот с короткой цепью и продукции цитокинов в пораженных участках кожи при псориазе // Клиническая лабораторная диагностика. 2012. № 1. С. 33-35
  8. Ардатская М.Д., Иконников Н.С., Минушкин О.Н. С1. 2220755, Российская федерация, МПК7 В0Ш15/08. Способ разделения смеси жирных кислот фракций С2-С6 методом газожидкостной хроматографии / заявитель и па тентообладатель Учебно-научный центр медицинского центра Управления делами Президента РФ. № 2002119447/15; заявл. 23.07.2002; опубл. 10.01.2004
  9. Ghorbani P., Santhakumar P., Hu Q., Djiadeu P. Short-chain fatty acids affect cystic fibrosis airway inflammation and bacterial growth // Eur Respir J. 2015; 46(4): 1033-1045.
  10. Adeva-Andany M.M., Carneiro-Freire N., Seco-Filgueira M, Fernandez-Fernandez C., Mourino-Bayolo D. Mitochondrion // Mitochondrial P-oxidation of saturated fatty acids in humans. 2018; pii: S1567-7249(17)30289-1.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© ИД "Русский врач", 2019

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах