Роль активности липопротеинлипазы, гиперинсулинемии и уровня неэстерифицированных жирных кислот в развитии дислипидемий

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

У пациентов, имеющих несемейные формы комбинированной дислипидемии и изолированной гипертриглицеридемии, изучены базальные уровни основных показателей липидного и углеводного обменов. Выявлена корреляционная взаимосвязь между содержанием триглицеридов, неэстерифицированных жирных кислот, инсулина в плазме крови и увеличением массы тела. В зависимости от типа гиперлипидемии обнаружены различия в активности липопротеинлипазы и эффективности липолиза. Полученные результаты говорят о том, что, несмотря на некоторые различия, биохимические механизмы, участвующие в формировании комбинированной дислипидемии и изолированной гипертриглицеридемии, имеют много общего и связаны с развитием метаболического синдрома.

Об авторах

Ю. В. Фролова

ГУ НИИ экспериментальной медицины РАМН

Автор, ответственный за переписку.
Email: shabanov@mail.rcom.ru
Россия, Санкт-Петербург

Е. В. Агеева

ГУ НИИ экспериментальной медицины РАМН

Email: shabanov@mail.rcom.ru
Россия, Санкт-Петербург

Т. В. Виноградова

ГУ НИИ экспериментальной медицины РАМН

Email: shabanov@mail.rcom.ru
Россия, Санкт-Петербург

И. А. Олейник

ГУ НИИ экспериментальной медицины РАМН

Email: shabanov@mail.rcom.ru
Россия, Санкт-Петербург

О. Ю. Жданова

ГУ НИИ экспериментальной медицины РАМН

Email: shabanov@mail.rcom.ru
Россия, Санкт-Петербург

Н. С. Зайцева

ГУ НИИ экспериментальной медицины РАМН

Email: shabanov@mail.rcom.ru
Россия, Санкт-Петербург

Н. М. Калашникова

ГУ НИИ экспериментальной медицины РАМН

Email: shabanov@mail.rcom.ru
Россия, Санкт-Петербург

А. Д. Денисенко

ГУ НИИ экспериментальной медицины РАМН

Email: shabanov@mail.rcom.ru
Россия, Санкт-Петербург

Список литературы

  1. Abumrad N., Harmon C., Ibrahimi A. Membrane transport of long-chain fatty acids: evidence for a facilitated process // J. Lipid. Res. 1998. Vol. 39. P. 2309-2318.
  2. Aitman T., Goldsland I., Farren B. et al. Defects in insulin action on fatty acid and carbohydrate metabolism in familial combined hyperlipidemia // Atheroscler. Thromb. Vasc. Biol. 1997. Vol. 17. P. 748-754.
  3. Alaupovic P., Curry M., McConathy W. Quantitative determination of human plasma apolipoproteins by electroimmunoassays // International Conference on Atherosclerosis / Ed. Carlson L. New York: Raven Press, 1978. P. 109-115.
  4. Ayyobi A., Brunzell D. Lipoprotein distribution in the metabolic syndrome, type 2 diabetes mellitus, and familial combined hyperlipidemia //Am. J. Cardiol. 2003. Vol. 92 (Suppl). Р. 27J–33J.
  5. Babirak S., Brown B., Brunzell J. Familial combined hyperlipidemia and abnormal lipoprotein lipase //Arterioscler. Thromb. 1992. Vol. 12. P. 1176-1183.
  6. Bengtsson-Olivecrona G., Olivecrona T. Assay of lipoprotein lipase and hepatic lipase // Lipoprotein analysis. A practical approach / Eds. Converse C., Skinner E. Oxford: Oxford University Press, 1992. Р. 169–185.
  7. Boden G., Lebed B., Schatz M. et al. Effects of acute changes of plasma free fatty acids on intramyocellular fat content and insulin resistance in healthy subjects // Diabetes. 2001. Vol. 50. P. 1612-1617.
  8. Castelli W. The triglyceride issue: a view from Framingham // Am. Heart. J. 1986. Vol. 112. P. 432-437.
  9. Chait A., Alberts J., Brunzell J. VLDL overproduction in genetic forms of hypertriglyceridemia // Eur. J. Clin. Invest. 1980. Vol. 10. Р. 17-22.
  10. Couillard C., Bergeron N., Bergeron J. et al. Metabolic heterogeneity underlying postprandial lipemia among men with low fasting high density lipoprotein cholesterol concentrations // J. Clin. Endocr. Metab. 2000. Vol. 85. P. 4575-4582.
  11. Grundy S. M., Mok H. Y., Zech L. et al. Transport of VLDL-triglycerides in varying degrees of obesity and hypertriglyceridemia // J. Clin. Invest. 1979. Vol. 63. P. 1274-1283.
  12. Grundy S. M. Metabolism of VLDL-triglycerides in man // Atherosclerosis / Eds. Gotto A. М., Smith L. S., Allen B. New York: Springer Verlag, 1980. P. 586-590.
  13. Harano Y., Suzuki M., Koyana Y. et al. Multifactorial insulin resistance and clinical impact in hypertension and cardiovascular diseases // JDIC. 2002. Vol. 16. P. 19–23.
  14. Hosaka K., Kikuchi T., Mitsuhida N., Kawaguchi A. A new colorimetric method for the determination of free fatty acids with acyl-CoA synthetase and acyl-CoA oxidase // J. Biochem. 1981. Vol. 89. P. 1799-1803.
  15. Jensen M., Haymond M., Rizza R. et al. Influence of body fat distribution on free fatty acid metabolism in obesity // J. Clin. Invest. 1989. Vol. 83. Р. 1168-1173.
  16. Lalonel J-M., Wilson D. E., Iverius P-H. Lipo- protein lipase and hepatic triglyceride lipase: molecular and genetic aspects // Curr. Opin. Lipidol. 1992. Vol. 3. Р. 86-95.
  17. Langin D., Holm C., Lafontan M. Adipocyte hormone-sensitive lipase: a major regulator of lipid metabolism // Proc. Nutr. Soc. 1996. Vol. 55. P. 93-109.
  18. Lewis G. F., Carpentier A., Adeli K., Giacca A. Disordered fat storage and mobilization in the pathogenesis of insulin resistance and type 2 diabetes // Endocrine Rev. 2002. Vol. 23. P. 201-229.
  19. Mingrone G., Henriksen F., Greco A. et al. Triglyceride-induced diabetes assiciated with familial lipoprotein lipase deficiency // Diabetes. 1999. Vol. 48. Р. 1258-1263.
  20. Mostaza J., Vega G., Snell P., Grundy S. Abnormal metabolism of free fatty acids in hypertriglyceridemic men: apparent insulin resistance of adipose tissue // J. Intern. Med. 1998. Vol. 243. P. 265-274.
  21. Peiris A., Hennes M., Evans D. et al. Relationship of anthropometric measurements of body fat distribution to metabolic profile in premenopausal women // Acta Med. Scand. Suppl. 1988. Vol. 723. Р. 179–188.
  22. Pihlajamaki J., Karjalainen L., Karhapaa P. et al. Impaired free fatty acid suppression during hyperinsulinemia is a characteristic finding in familial combined hyperlipidemia, but insulin reistance is observed only in hypertriglyceridemic patients // Atheroscler. Thromb. Vasc. Biol. 2000. Vol. 20. P. 164–170.
  23. Pont F., Duvillard L., Florentin E. et al. Early kinetik abnormalities of apoB-containing lipoproteins in insulin-resistant women whith abdominal obesity // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2002. Vol. 22. P. 1726-1732.
  24. Pouliot M., Despres J., Nadeau A. et al. Association between regional body fat distribution, fasting plasma free fatty acid levels and glucose tolerance in premenopausal women // Int. J. Obes. 1990. Vol. 14. P. 293-302.
  25. Prospective Study: a 14-year follow-up focussing on the role of plasma triglycerides and cholesterol // Acta Med. Scand. 1979. Vol. 206. P. 351-360.
  26. Reaven G. The role of insulin resistance in human disease // Diabetes. 1988. Vol. 37. P. 1595-1607.
  27. Semenkovich C. F., Wims M., Noe L. et al. Insulin regulation of lipoprotein lipase activity in 3T3-L1 adipocytes is mediated at posttranscriptional and posttraslational levels // J. Biol. Chem. 1989. Vol. 264. P. 9030-9038.
  28. Steiner G., Lewis G. F. Hyperinsulinemia and triglyceride-rich lipoproteins // Diabetes. 1996. Vol. 45 (Suppl 3). P. S24-S26.
  29. Wiesenthal S., Sandhu H., McCall R. et al. Free fatty acids impair hepatic insulin extraction in vivo // Diabetes. 1999. Vol. 48. P. 766-774.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Эко-Вектор, 2005



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № ФС 77 - 74760 от 29.12.2018 г.