Изучение связи концентрации железа в сыворотке крови с ферритином, трансферрином и другими химическими элементами
- Авторы: Морозова Г.Д.1,2, Садыков А.Р.3, Логвиненко А.А.4, Намиот Е.Д.1, Юрасов В.В.3, Скальный А.В.1,5
-
Учреждения:
- Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
- ФГБУ «Научно-клинический центр токсикологии им. С.Н. Голикова ФМБА России»
- Лаборатория метаболомной диагностики
- ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»
- ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
- Выпуск: Том 21, № 2 (2023)
- Страницы: 46-51
- Раздел: Оригинальные исследования
- URL: https://journals.eco-vector.com/1728-2918/article/view/340879
- DOI: https://doi.org/10.29296/24999490-2023-02-07
- ID: 340879
Цитировать
Полный текст



Аннотация
Введение. Железо – необходимый компонент ключевых метаболических процессов в организме. Трансферрин и ферритин – основные соединения, влияющие на уровень железа в сыворотке. Для грамотной диагностики нарушений обмена железа необходимо знание принципов различных аналитических методик. Необходимо рассмотреть взаимодействия между железом и другими химическими элементами, влияющими на обмен железа в организме.
Цель исследования. Цель исследования – изучение связи концентрации железа, измеренного стандартным методом и методом ИСП-МС, с показателями ферритина и трансферрина в сыворотке крови; изучение корреляций железа с другими элементами в сыворотке крови.
Материал и методы. Исследование проведено с использованием базы данных лабораторных анализов. В сыворотке крови обследованных были измерены ферритин, трансферрин, железо методом ИСП-МС, железо колориметрическим методом (6786, 1809, 13161, 10073 лабораторных тестов соответственно), а также другие химические элементы методом ИСП-МС. Оценка взаимосвязей между показателями проводилась с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Результаты. Показано, что традиционно принятые взаимосвязи между концентрациями железа и ферритином, трансферрином проявляются не во всем диапазоне концентраций данных белков. При различных концентрациях трансферрина и ферритина были выявлены определенные закономерности изменения концентрации сывороточного железа у мужчин и у женщин. Определены статистически значимые корреляции концентраций железа в сыворотке крови с цинком, ванадием, селеном, никелем, марганцем, магнием, калием, йодом, медью, хромом, кобальтом, кадмием.
Заключение. На большой выборке обследуемых были изучены взаимосвязи концентраций железа в сыворотке крови с ферритином, трансферрином, а также с другими химическими элементами. Необходимо оценивать результаты измерений показателей обмена железа, учитывая гендерную принадлежность обследуемого и наличие межэлементных взаимодействий.
Ключевые слова
Полный текст

Об авторах
Галина Дмитриевна Морозова
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет); ФГБУ «Научно-клинический центр токсикологии им. С.Н. Голикова ФМБА России»
Автор, ответственный за переписку.
Email: morozova0826@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-8600-902X
младший научный сотрудник, лаборант
Россия, 119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2; 192019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 1Арсений Русланович Садыков
Лаборатория метаболомной диагностики
Email: arsenysadykov91@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1269-0427
аналитик данных лаборатории метаболомной диагностики
Россия, 117630, Москва, Старокалужское шоссе, д. 63Анна Александровна Логвиненко
ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»
Email: lgvnnk@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9788-998X
биолог клинико-диагностической лаборатории
Россия, 125367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 84Евгения Дмитриевна Намиот
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Email: enamiot@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-3725-6360
студентка
Россия, 119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2Василий Викторович Юрасов
Лаборатория метаболомной диагностики
Email: v.yurasov@lab4p.ru
ORCID iD: 0000-0002-2320-9806
медицинский директор лаборатории метаболомной диагностики, кандидат медицинских наук
Россия, 117630, Москва, Старокалужское шоссе, д. 63Анатолий Викторович Скальный
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет); ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Email: skalny.sport@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-7838-1366
директор Центра биоэлементологии и экологии человека, заведующий кафедрой медицинской элементологии, доктор медицинских наук, профессор
Россия, 119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2; 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6Список литературы
- Максимчук Т.П., Скальный А.В., Радыш И.В. Бионеорганическая химия с основами медицинской элементологии: учебник. М.: Российский ун-т дружбы народов, 2019; 624. [Maksimchuk T.P., Skalnyj A.V., Radysh I.V. Bioinorganic chemistry with the basics of medical elementology: a textbook. Rossijskij un-t druzhby narodov, 2019; 624 (in Russian)]
- Оберлис Д., Харланд Б., Скальный А. Биологическая роль макро- и микроэлементов у человека и животных. СПб.: Наука, 2008; 544. [Oberleas D., Harland B., Skalny A. Biological role of macro- and trace elements ments in humans and animals. Saint Petersburg: Nauka, 2008; 544 (in Russian)]
- Aaseth J., Skalny A.V., Roos P.M., Alexander J., Aschner M., Tinkov A.A. Copper, Iron, Selenium and Lipo-Glycemic Dysmetabolism in Alzheimer’s Disease. Int. J. Mol. Sci. 2021; 22 (17): 9461. DOI: 10,3390/ijms22179461.
- Долгов В.В., Луговская С.А., Почтарь М.Е. Федорова М.М., Лабораторная диагностика нарушений обмена железа: учебное пособие. М.-Тверь: Триада, 2014. [Dolgov V.V., Lugovskaya S.A., Pochtar M.E., Fedorova M.M., Laboratory diagnosis of iron metabolism disorders: textbook. M.-Tver: Triada, 2014 (in Russian)]
- Nelson D.L., Michael M.C. Lehninger Principles of Biochemistry. 7th ed., W.H. Freeman. 2017.
- Burtis C.A., Ashwood E.R., Bruns D.E. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics-e-book. Elsevier Health Sciences. 2012.
- Arezes J., Nemeth E. Hepcidin and iron disorders: new biology and clinical approaches. Int. J. Lab Hematol. 2015; 37 (1): 92–8. DOI: 10,1111/ijlh.12358.
- Brissot P., Ropert M., Le Lan C., Loréal O. Non-transferrin bound iron: a key role in iron overload and iron toxicity. Biochim Biophys Acta. 2012; 1820 (3): 403–10, DOI: 10,1016/j.bbagen.2011.07.014.
- Patel M., Ramavataram D.V. Non transferrin bound iron: nature, manifestations and analytical approaches for estimation. Indian J. Clin. Biochem. 2012; 4: 322–32. DOI: 10,1007/s12291-012-0250-7.
- Lukaski H.C., Bolonchuk W.W., Siders W.A., Milne D.B. Chromium supplementation and resistance training: effects on body composition, strength, and trace element status of men. Am. J. Clin. Nutr. 1996; 63 (6): 954–65. DOI: 10,1093/ajcn/63.6.954.
- Campbell W., Beard J.L., Joseph L.J., Davey S.L., Evans W.J. Chromium picolinate supplementation and resistive training by older men: effects on iron status and hematological indices. Am. J. Clin. Nutr. 1997; 66: 944–9.
- Olivares M., Pizarro F., Ruz M., de Romaña D. L. Acute inhibition of iron bioavailability by zinc: studies in humans. Biometals : an international journal on the role of metal ions in biology, biochemistry, and medicine. 2012; 25 (4): 657–64. DOI: 10,1007/s10534-012-9524-z
- Olivares M., Pizarro F., Ruz M. New insights about iron bioavailability inhibition by zinc. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.). 2007; 23 (4): 292–5. DOI:10,1016/j.nut.2007.01.006
- Bjørklund G., Aaseth J., Skalny A.V., Suliburska J., Skalnaya M.G., Nikonorov A.A., Tinkov A.A. Interactions of iron with manganese, zinc, chromium, and selenium as related to prophylaxis and treatment of iron deficiency. J. Trace Elem Med Biol. 2017; 41: 41–53. DOI: 10,1016/j.jtemb.2017.02.005.
- Olivares M., Hertrampf E., Uauy R. Copper and zinc interactions in anemia: a public health perspective. Nutritional Anemia. 2007; 99–109.
- Wajeunnesa M., Begum N., Ferdousi S., Akhter S., Quaraishi S. B. Serum Zinc and Copper in Iron deficient adolescents. Journal of Bangladesh Society of Physiologist. 2009; 4 (2): 77–80,
- Konomi A., Yokoi K. Changes of erythropoietin concentrations in plasma and kidney induced by zinc deficiency in rats. FASEB J. 2010; 24: 718.2.
- Piskin E., Cianciosi D., Gulec S., Tomas M., Capanoglu E. Iron Absorption: Factors, Limitations, and Improvement Methods. ACS Omega. 2022; 7 (24): 20441–56. DOI: 10,1021/acsomega.2c01833.
- Choi J.W., Kim S.K. Relationships of lead, copper, zinc, and cadmium levels versus hematopoiesis and iron parameters in healthy adolescents. Ann Clin Lab Sci. 2005; 35 (4): 428–34.
- Kretsinger R.H., Uversky V.N., Permiakov E.A. Encyclopedia of Metalloproteins. Springer: New York, 2013.
- Van Nhien N., Khan N.C., Yabutani T, Ninh N.X., Kassu A., Huong B.T., Do T.T., Motonaka J., Ota F. Serum levels of trace elements and iron-deficiency anemia in adult Vietnamese. Biol Trace Elem Res. 2006; 111 (1–3): 1–9. DOI: 10,1385/BTER:111:1:1.
- Bárány E., Bergdahl I.A., Bratteby L.E., Lundh T., Samuelson G., Skerfving S., Oskarsson A. Iron status influences trace element levels in human blood and serum. Environ Res. 2005; 98 (2): 215–23. DOI: 10,1016/j.envres.2004.09.010
Дополнительные файлы
