<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="review-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Molekulyarnaya Meditsina (Molecular medicine)</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Molekulyarnaya Meditsina (Molecular medicine)</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Молекулярная медицина</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1728-2918</issn><issn publication-format="electronic">2499-9490</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Russkiy Vrach Publishing House</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">633669</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.29296/24999490-2024-03-07</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Reviews</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Обзоры</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Review Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Induction of hyperglycemia and accompanying biochemical and genotoxic changes in mice of different strains by tyloxapol</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Индукция гипергликемии и сопутствующих биохимических и генотоксических изменений у мышей разных линий тилоксаполом</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-1340-5034</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kachalov</surname><given-names>Kirill S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Качалов</surname><given-names>Кирилл Сергеевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>graduate student, junior researcher Laboratory of Genetic and Reproductive Toxicology of the Drug Toxicology Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант, младший научный сотрудник лаборатории генетической и репродуктивной токсикологии отдела лекарственной токсикологии</p></bio><email>kkachalov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7048-4993</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Solomina</surname><given-names>Anna S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Соломина</surname><given-names>Анна Сергеевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>leading researcher of Laboratory of Genetic and Reproductive Toxicology of the Drug Toxicology Department, Candidate of Biological Sciences</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>ведущий научный сотрудник лаборатории генетической и репродуктивной токсикологии отдела лекарственной токсикологии, кандидат биологических наук</p></bio><email>annsolomina@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0002-4238-050X</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rodina</surname><given-names>Anastasia V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Родина</surname><given-names>Анастасия Владимировна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>junior researcher of Laboratory of Genetic and Reproductive Toxicology of the Department of the Drug Toxicology Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>младший научный сотрудник лаборатории генетической и репродуктивной токсикологии отдела лекарственной токсикологии</p></bio><email>an.vl.rodina@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6959-2150</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kulakova</surname><given-names>Alla V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кулакова</surname><given-names>Алла Владимировна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>senior researcher of Laboratory of Genetic and Reproductive Toxicology of the Department of the Drug Toxicology Department, Candidate of Biological Sciences</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>старший научный сотрудник лаборатории генетической и репродуктивной токсикологии отдела лекарственной токсикологии, кандидат биологических наук</p></bio><email>allakulak@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7673-8672</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Zhanataev</surname><given-names>Alii K.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Жанатаев</surname><given-names>Алий Курманович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>head of the laboratory of Laboratory of Genetic and Reproductive Toxicology of the Department of the Drug Toxicology Department, Candidate of Biological Sciences</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>заведующий лабораторией генетической и репродуктивной токсикологии отдела лекарственной токсикологии, кандидат биологических наук</p></bio><email>zhanataev_ak@academpharm.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0218-8580</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Durnev</surname><given-names>Andrey D.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Дурнев</surname><given-names>Андрей Дмитриевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>head of Drug Toxicology Department, Dr. Sci (Med.), professor, corresponding member RAS</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>заведующий отделом лекарственной токсикологии, доктор медицинских наук, профессор, член-корр. РАН</p></bio><email>durnev@academpharm.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Federal Research Center for Innovator and Emerging Biomedical and Pharmaceutical Technologies</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБНУ «ФИЦ оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-06-24" publication-format="electronic"><day>24</day><month>06</month><year>2024</year></pub-date><volume>22</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>45</fpage><lpage>52</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-06-23"><day>23</day><month>06</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-06-23"><day>23</day><month>06</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russkiy Vrach Publishing House</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, ИД "Русский врач"</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russkiy Vrach Publishing House</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">ИД "Русский врач"</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2029-06-24"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/1728-2918/article/view/633669">https://journals.eco-vector.com/1728-2918/article/view/633669</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Introduction</bold><bold>.</bold> Hyperglycemia inducers, the «classic» diabetogens streptozotocin and alloxan have a pronounced effect and are therefore limited suitable for modeling mild hyperglycemia in an experiment. Tyloxapol (Triton WR1339) was chosen as an alternative agent for modeling a moderate increase in blood glucose concentration in experimental animals based on literature data.</p> <p><bold>The</bold><bold> </bold><bold>purpose</bold><bold> </bold><bold>of</bold><bold> </bold><bold>the</bold><bold> </bold><bold>study</bold><bold>. </bold>The aim of the work was to investigate the possibility of tyloxapol to induce hyperglycemia and concomitant biochemical and genotoxic changes in mice of the common C57BL/6, CBA/lac and ICR lines.</p> <p><bold>Methods</bold><bold>. </bold>Hyperglycemia was modeled by single or multiple administration of tiloxapol at a dose of 400 mg/kg intraperitoneally. 24 hours after the last injection of tyloxapol, glucose and lipid levels were determined in mouse blood samples, DNA damage was assessed in organs by the DNA comet method, and chromosomal aberrations were recorded in bone marrow cells.</p> <p><bold>Results</bold><bold>. </bold>It was found that tyloxapol at a dose of 400 mg/kg with different modes of administration to mice of different lines similarly causes moderate hyperglycemia and a significant increase in triglycerides, total cholesterol and low-density lipoproteins, as well as an increase in DNA damage, which is considered as a trigger for many complications in diabetes.</p> <p><bold>Conclusion</bold><bold>.</bold> The data obtained in mice are consistent with the literature data on the hyperglycemic activity of tyloxapol, previously established in rats, and demonstrate characteristic biochemical and genotoxic effects in mice of different lines, with less severity in animals of the ICR line. In general, the data obtained indicate the possibility of using tiloxapol to model experimental diabetes in mice.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Введение.</bold> Индукторы гипергликемии, «классические» диабетогены –стрептозотоцин и аллоксан имеют сильно выраженный эффект и поэтому ограничено пригодны для моделирования умеренной гипергликемии в эксперименте. В качестве альтернативного агента для моделирования умеренного повышения концентрации глюкозы в крови экспериментальных животных на основании литературных был выбран тилоксапол (Triton WR1339).</p> <p><bold>Цель исследования. </bold>Целью работы являлось исследование возможности тилоксапола индуцировать гипергликемию и сопутствующие биохимические и генотоксические изменения у мышей распространенных линий C57BL/6, CBA/lac и ICR.</p> <p><bold>Методы. </bold>Гипергликемию моделировали однократным или многократным введением тилоксапола в дозе 400 мг/кг внутрибрюшинно. Через 24 ч после последней инъекции тилоксапола в пробах крови мышей определяли уровень глюкозы и липидов, в органах оценивали повреждения ДНК методом ДНК-комет, в клетках костного мозга проводили учет хромосомных аберраций.</p> <p><bold>Результаты. </bold>Было установлено, что тилоксапол в дозе 400 мг/кг при разных режимах введения мышам разных линий сходно вызывает умеренную гипергликемию и значимое повышение триглицеридов, общего холестерина и липопротеинов низкой плотности, а также увеличение поврежденности ДНК, которое рассматривается как триггер многих осложнений при диабете.</p> <p><bold>Заключение. </bold>Данные, полученные на мышах, согласуются с литературными сведениями о гипергликемической активности тилоксапола, установленной ранее у крыс, и демонстрируют характерные биохимические и генотоксические эффекты у мышей разных линий, с меньшей выраженностью у животных линии ICR. В целом полученные данные указывает на возможность использования тилоксапола для моделирования экспериментального диабета у мышей.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>mice</kwd><kwd>tyloxapol</kwd><kwd>hyperglycemia</kwd><kwd>diabetes</kwd><kwd>DNA damage</kwd><kwd>chromosomal aberrations</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>мыши</kwd><kwd>тилоксапол</kwd><kwd>гипергликемия</kwd><kwd>диабет</kwd><kwd>повреждения ДНК</kwd><kwd>хромосомные аберрации</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>International Diabetes Federation. International Diabetes Federation’s diabetes epidemiology guide [Электронный ресурс]. 2021. URL: https://diabetesatlas.org (дата обращения 23.11.2023).</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Еремина Н.В., Жанатаев А.К., Лисицын А.А., Дурнев А.Д. Генотоксические маркеры у больных сахарным диабетом (обзор литературы). Экологическая генетика. 2021; 19 (2): 143–68. DOI: 10.17816/ecogen65073. [Eremina N.V., Zhanataev A.K., Lisicyn A.A., Durnev A.D. Genotoxic markers in patients with diabetes mellitus (Literature review). Ecological genetics. 2021; 19 (2): 143–68 (in Russian). DOI: 10.17816/ecogen65073]</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Озерова И.В., Тарабан К.В., Ягубова С.С., Островская Р.У. Современное состояние проблемы моделирования сахарного диабета. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2017; 80 (12): 35–43. DOI: 10.30906/0869-2092-2017-80-12-35-43. [Ozerova I.V., Taraban K.V., Jagubova S.S., Ostrovskaja R.U. Current state-of-the-art in diabetes modeling. Jeksperimental’naja i klinicheskaja farmakologija. 2017; 80 (12): 35–43 (in Russian). DOI: 10.30906/0869-2092-2017-80-12-35-43]</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Sasase T, Pezzolesi M.G., Yokoi N, Yamada T, Matsumoto K. Animal models of diabetes and metabolic disease. J. Diabetes Res. 2013; 2013: 281928. DOI: 10.1155/2013/281928</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Bolzán A.D., Bianch M.S. Genotoxicity of Streptozotocin. Mutation Research/Reviews in Mutation Research. 2002; 512 (2–3): 121–34. DOI: 10.1016/s1383-5742(02)00044-3</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Anandhi R, Annadurai T, Anitha T.S., Muralidharan A.R., Najmunnisha K., Nachiappan V., Thomas P.A, Geraldine P. Antihypercholesterolemic and antioxidative effects of an extract of the oyster mushroom, Pleurotus ostreatus, and its major constituent, chrysin, in Triton WR-1339-induced hypercholesterolemic rats. J Physiol Biochem. 2013; 69 (2): 313–23. DOI: 10.1007/s13105-012-0215-6</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>De Sousa J.A., Pereira P., da Costa Allgayer M., Marroni N.P., Ferraz A.D.B.F., Picada J.N. Evaluation of DNA damage in Wistar rat tissues with hyperlipidemia induced by tyloxapol. Exp Mol Pathol. 2017; 103 (1): 51–5. DOI: 10.1016/j.yexmp.2017.06.009</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Brito-Casillas Y., Melián C., Wägner A.M. Study of the pathogenesis and treatment of diabetes mellitus through animal models. Endocrinol Nutr. 2016; 63 (7): 345–53. DOI: 10.1016/j.endonu.2016.03.011</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Решение Совета ЕЭК от 3 ноября 2016 г. №81 Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики Евразийского экономического Союза в сфере обращения лекарственных средств. [The Decision of the Council of the Eurasian Economic Commission dated November 3, 2016 №81 «Ob utverzhdenii pravil nadlezhashchei laboratornoi praktiki Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza v sfere obrashcheniya lekarstvennykh sredstv» (in Russian).] Доступно по: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01211928/cncd_21112016_81.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>ГОСТ 33215–2014 Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила оборудования помещений и организации процедур. Переиздание). Межгосударственный стандарт Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. М.: Стандартинформ, 2019; 20. [GOST 33215–2014 Guidelines for the maintenance and care of laboratory animals. Rules for equipment of premises and organization of procedures. Reissue). Interstate standard Guide for the maintenance and care of laboratory animals. M. Standardinform, 2019; 20 (in Russian)].</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>ГОСТ 33216–2014 Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами. Переиздание). Межгосударственный стандарт Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. М.: Стандартинформ, 2019; 16. [GOST 33216–2014 Guidelines for the maintenance and care of laboratory animals. Rules for keeping and caring for laboratory rodents and rabbits. Reissue). Interstate standard Guide for the maintenance and care of laboratory animals. M.: Standardinform, 2019; 16 (in Russian)].</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Жанатаев А.К., Никитина В.А., Воронина Е.С., Дурнев А.Д. Методические аспекты оценки ДНК-повреждений методом ДНК-комет. Приклад. токсикол. 2011; 2 (4): 28–37. [Zhanataev A.K., Nikitina V.A., Voronina E.S., Durnev A.D. Methodological aspects of DNA damage assessment using comet assay. Priklad. Toksikol. 2011; 2 (4): 28–37 (in Russian)]</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Дурнев А.Д., Меркулов В.А., Жанатаев А.К., Никитина В.А., Воронина Е.С., Середенин С.Б. Методические рекомендации по оценке ДНК-повреждений методом щелочного гель-электрофореза отдельных клеток в фармакологических исследованиях. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздравсоцразвития России. М: Гриф и К, 2012. [Durnev A.D., Merkulov V.A., Zhanataev A.K., Nikitina V.A., Voronina E.S., Seredenin S.B. Metodicheskie rekomendatsii po otsenke DNK-povrezhdenii metodom shchelochnogo gel’-elektroforeza otdel’nykh kletok v farmakologicheskikh issledovaniyakh. Rukovodstvo po provedeniyu doklinicheskikh issledovanii lekarstvennykh sredstv. Nauchnyi tsentr ekspertizy sredstv meditsinskogo primeneniya Minzdravsotsrazvitiya Rossii. M: Grif i K, 2012 (in Russian)]</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Preston R.J., Dean B.J., Galloway S., Holden H., Mc Fee A.F., Shelby M. Mammalian in vivo cytogenetic assays. Analysis of chromosome aberrations in bone marrow cells. Mutat Res. 1987; 189: 157–65.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Savage J.R. Classification and relationships of induced chromosomal structural changes. J Med Genet. 1976; 13 (2): 103–22.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Дурнев А.Д., Жанатаев А.К., Еремина Н.В. Генетическая токсикология. М.: ООО «Типография «Миттель Пресс», 2022, 286. [Durnev A.D., Zhanataev A.K., Eremina N.V. Genetic toxicology. M.: Mittel Press Printing House, 2022; 286 (in Russian)].</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Tonini C.L., Campagnaro B.P., Louro L.P., Pereira T.M., Vasquez E.C., Meyrelles S.S. Effects of aging and hypercholesterolemia on oxidative stress and DNA damage in bone marrow mononuclear cells in apolipoprotein E-deficient mice. Int J Mol Sci, Int. 2013; 14 (2): 3325–42. DOI: 10.3390/ijms14023325</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Jung B.C., Kim H.K., Kim S.H., Kim Y.S. Triglyceride induces DNA damage leading to monocyte death by activating caspase-2 and caspase-8. BMB reports. 2023; 56 (3): 166–71. DOI: 10.5483/bmbrep.2022-0201</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Al-Goblan A.S., Al-Alfi M.A., Khan M.Z. Mechanism linking diabetes mellitus and obesity. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy. 2014; 7: 587–91 DOI: 10.2147/DMSO.S67400</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Dedov I., Tkachuk V., Gusev N., Shirinsky V., Vorotnikov A. Kochegura T., Mayorov A., Shestakova M. Type 2 diabetes and metabolic syndrome: Identification of the molecular mechanisms, key signaling pathways and transcription factors aimed to reveal new therapeutical targets. Diabetes mellitus. 2018; 21: 364–75. DOI: 10.14341/DM9730.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Kato T., Shimano H; Yamamoto T; Ishikawa M., Kumadaki S., Matsuzaka T., Nakagawa Y., Yahagi N., Nakakuki M., Hasty A.H., Takeuchi Y., Kobayashi K., Takahashi A., Yatoh S., Suzuki H., Sone H., Yamada N. Palmitate impairs and eicosapentaenoate restores insulin secretion through regulation of SREBP1c in pancreatic islets. Diabetes. 2008; 57 (9): 2382–92. DOI: 10.2337/db06-1806</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Baena M., Sangüesa G., Dávalos A., Latasa M.J., Sala-Vila A., Sánchez R.M., Roglans N., Laguna J.C., Alegret M. Fructose, but not glucose, impairs insulin signaling in the three major insulin-sensitive tissues. Sci Rep. 2016; 6: 26149. DOI: 10.1038/srep26149</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Perry R.J., Camporez J.G., Kursawe R., Titchenell P.M., Zhang D., Perry C.J., Jurczak M.J., Abudukadier A., Han M.S., Zhang X., Ruan H., Yang X., Caprio S., Kaech S.M., Sul H.S., Birnbaum M.J., Davis R.J., Cline G.W., Petersen K.F., Shulman1 G.I. Hepatic acetyl CoA links adipose tissue inflammation to hepatic insulin resistance and type 2 diabetes. Cell. 2015; 160 (4): 745–58. DOI: 10.1016/j.cell.2015.01.012</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Иванов С.В., Островская Р.У. Сочетание высокоуглеводной диеты и стрептозотоцина для моделирования сахарного диабета 2 типа у крыс Вистар. Фармакокинетика и фармакодинамика. 2023; 2: 54–9. DOI: 10.37489/2587-7836-2023-2-54-59. [Ivanov S.V., Ostrovskaya R.U. Combination of a high-carbohydrate diet and streptozotocin for modeling type 2 diabetes in Wistar rats. Pharmacokinetics and pharmacodynamics. 2023; 2: 54–9 (in Russian). DOI: 10.37489/2587-7836-2023-2-54-59]</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Tan G.D., Olivecrona G., Vidal H., Frayn K.N., Karpe F. Insulin sensitisation affects lipoprotein lipase transport in type 2 diabetes: role of adipose tissue and skeletal muscle in response to rosiglitazone. Diabetologia. 2006; 49: 2412–8. DOI: 10.1007/s00125-006-0370-9</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Huang Y., Li X., Wang M., Ning H., Li Y., Sun C. Lipoprotein lipase links vitamin D, insulin resistance, and type 2 diabetes: a cross-sectional epidemiological study. Cardiovasc Diabetol. 2013; 12 (1): 1–8. DOI: 10.1186/1475-2840-12-17</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Xie C., Wang Z.C., Liu X.F., Yang M.S. The common biological basis for common complex diseases: evidence from lipoprotein lipase gene. Eur. J. Hum Genet. 2010; 18 (1): 3–7. DOI: 10.1038/ejhg.2009.134</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
