ПРОДУКЦІЯ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ 1β, 2, 4, 10 ТА C-РЕАКТИВНОГО БІЛКА ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІШЕМІЇ МОЗКУ
DOI:
https://doi.org/10.32782/2226-2008-2025-5-7Ключові слова:
хронічні неінфекційні захворювання, хронічна ішемія мозку, нейрозапалення, цитокіни, С-реактивний білокАнотація
У статті наведено дані про вміст інтерлейкінів 1β, 2, 4 та 10, а також загальноприйнятого маркера запалення – С-реактивного білка – у периферичній крові до та після лікування (на першу та десяту добу) у пацієнтів з хронічною ішемією мозку (ХІМ). Отримані результати мають істотне значення для з’ясування механізмів та розробки методів діагностики, прогнозування та патогенетичної терапії ХІМ.
Посилання
Yu M, Zhang M, Fu P, et al. Research progress of mitophagy in chronic cerebral ischemia. Front. Aging Neurosci. 2023;15:1224633. doi: 10.3389/fnagi.2023.1224633
Cherniy TV, Cherniy VI, Svitlytska DV. Chronic cerebral ischemia. Modern view of the problem. Clin prev med. 2023;3(25):100-112. doi: 10.31612/2616-4868.3(25).2023.14 (in Ukrainian).
Custodero C, Ciavarella A, Panza F, et al. Role of inflammatory markers in the diagnosis of vascular contributions to cogni- tive impairment and dementia: a systematic review and meta-analysis. GeroScience. 2022;44(3):1373-1392. doi: 10.1007/ s11357-022-00556-w
Sapin E, Peyron C, Roche F, et al. Chronic Intermittent Hypoxia Induces Chronic Low-Grade Neuroinflammation in the Dorsal Hippocampus of Mice. Sleep. 2015;38(10):1537-1546. doi: 10.5665/sleep.5042
Sekhon MS, Stukas S, Hirsch-Reinshagen V, et al. Neuroinflammation and the immune system in hypoxic ischaemic brain injury pathophysiology after cardiac arrest. J Physiol. 2024;602(21):5731-1744. doi: 10.1113/JP284588
Shi K, Tian DC, Li ZG, Ducruet AF, Lawton MT, Shi FD. Global brain inflammation in stroke. Lancet Neurol. 2019;18(11):1058-1066. doi: 10.1016/S1474-4422(19)30078-X
Uyar B, Palmer D, Kowald A, et al. Single-cell analyses of aging, inflammation and senescence. Ageing Res Rev.2020;64:101156. doi: 10.1016/j.arr.2020.101156
Barbé-Tuana F, Funchal G, Schmitz CRR, Maurmann RM, Bauer ME. The interplay between immunosenescence and age- related diseases. Semin Immunopathol. 2020;42:545-557. doi: 10.1007/s00281-020-00806-z
Maida CD, Norrito RL, Daidone M, Tuttolomondo A, Pinto A. Neuroinflammatory Mechanisms in Ischemic Stroke: Focus on Cardioembolic Stroke, Background, and Therapeutic Approaches. Int J Mol Sci. 2020;21(18):6454. doi: 10.3390/ ijms21186454
Zhu H, Hu S, Li Y, et al. Interleukins and Ischemic Stroke. Front Immunol. 2022;13:828447. doi: 10.3389/fimmu.2022.828447
Sarafanyuk N, Klymenko M. Production of interleukins 1β, 2, 4, 10 and C-reactive protein in ischemic stroke. Wiad Lek. 2022;75(3):598-604. doi: 10.36740/WLek202203106
Neurology [Text] : Textbook / Ed. by SM Vinychuk. Kyiv : Zdorov’ya, 2008. P. 237-239 (in Ukrainian).
McCabe JJ, Walsh C, Gorey S, et al. C-Reactive Protein, Interleukin-6, and Vascular Recurrence After Stroke: An Individual Participant Data Meta-Analysis. Stroke. 2023;54(5):1289-1299. doi: 10.1161/STROKEAHA.122.040529
Burchinsky SG. Combined neuroprotection in chronic brain ischemia: goals, problems, instruments. Int Neurol J. 2020;16(3). doi: 10.22141/2224-0713.16.3.2020.203449 (in Ukrainian).
Tayebati SK, Martinelli I, Moruzzi M, Amenta F, Tomassoni D. Choline and Choline alphoscerate Do Not Modulate Inflam- matory Processes in the Rat Brain. Nutrients. 2017;9(10):1084. doi: 10.3390/nu9101084.





