Роль нейрогуморального дисбаланса при посттравматическом стрессовом расстройстве в противоопухолевом иммунном ответе. Экспериментальное исследование

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Целью исследования было изучение особенности роста и развития меланомы В16 у половозрелых самцов мышей С57Black/6 при моделировании посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Использованы поведенческие, иммуногистохимические, морфометрические методы, иммуноферментный анализ. Установлено характерное для ПТСР форсированное снижение уровня кортикостерона с последующей интенсификацией выработки клетками иммунной системы повышенных концентраций провоспалительных интерлейкинов и, одновременно, сокращение секреции противовоспалительных цитокинов. Получены приоритетные данные: нейрогуморальный дисбаланс, формирующийся при ПТСР, является сдерживающим фактором роста меланомы В16, по крайней мере, на начальных этапах развития онкологического процесса.

Об авторах

М. В. Кондашевская

Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А.П. Авцына Федерального государственного бюджетного научного учреждения “Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровскогo”

Автор, ответственный за переписку.
Email: marivladiko@mail.ru
Россия, Москва

К. А. Артемьева

Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А.П. Авцына Федерального государственного бюджетного научного учреждения “Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровскогo”

Email: marivladiko@mail.ru
Россия, Москва

В. В. Алексанкина

Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А.П. Авцына Федерального государственного бюджетного научного учреждения “Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровскогo”

Email: marivladiko@mail.ru
Россия, Москва

В. В. Куделькина

Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А.П. Авцына Федерального государственного бюджетного научного учреждения “Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровскогo”

Email: marivladiko@mail.ru
Россия, Москва

А. М. Косырева

Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А.П. Авцына Федерального государственного бюджетного научного учреждения “Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровскогo”

Email: marivladiko@mail.ru
Россия, Москва

Д. А. Арешидзе

Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А.П. Авцына Федерального государственного бюджетного научного учреждения “Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровскогo”

Email: marivladiko@mail.ru
Россия, Москва

М. А. Козлова

Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А.П. Авцына Федерального государственного бюджетного научного учреждения “Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровскогo”

Email: marivladiko@mail.ru
Россия, Москва

Л. М. Михалева

Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А.П. Авцына Федерального государственного бюджетного научного учреждения “Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровскогo”

Email: marivladiko@mail.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Ferlay J., Ervik M., Lam F., et al. Global Cancer Observatory: Cancer Today // Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2020 https://gco.iarc.fr/today. Ссылка активна на 15 февраля 2023 г.
  2. Cabaço L.C., Tomás A., Pojo M., et al. The Dark Side of Melanin Secretion in Cutaneous Melanoma Aggressiveness // Front Oncol. 2022. V. 12. P. 887366.
  3. Rebecca V.W., Somasundaram R., Herlyn M. Pre-clinical modeling of cutaneous melanoma // Nat Commun. 2020. V. 11. № 1. P. 2858.
  4. Schmidberger H., Rapp M., Ebersberger A et al. Long-term survival of patients after ipilimumab and hypofractionated brain radiotherapy for brain metastases of malignant melanoma: sequence matters // Strahlenther Onkol. 2018. V. 194. № 12. P. 1144–1151. https://doi.org/10.1007/s00066-018-1356-5
  5. Russell G., Lightman S. The human stress response // Nat Rev Endocrinol. 2019. V. 15. № 9. P. 525–534.
  6. Shin K.J., Lee Y.J., Yang Y.R., et al. Molecular Mechanisms Underlying Psychological Stress and Cancer // Curr Pharm Des. 2016. V. 22. № 16. P. 2389–402.
  7. Rudak P.T., Choi J., Parkins K.M., et al. Chronic stress physically spares but functionally impairs innate-like invariant T cells // Cell Rep. 2021. Vol. 35. № 2. P. 108979.
  8. Yehuda R., Seckl J. Minireview: Stress-related psychiatric disorders with low cortisol levels: a metabolic hypothesis // Endocrinology. 2011. V. 15212. P. 4496–503.
  9. Brown L.C., Murphy A.R., Lalonde C.S., et al. Posttraumatic stress disorder and breast cancer: Risk factors and the role of inflammation and endocrine function // Cancer. 2020. V. 126. № 14. P. 3181–3191.
  10. Кондашевская М.В., Цейликман В.Э., Комелькова М.В., и др. Соотношение физической усталости и морфофункционального состояния миокарда при экспериментальном хроническом стрессе // Доклады РАН. 2019. Т. 485. № 2. С. 247–250.
  11. Кондашевская М.В., Комелькова М.В., Цейликман В.Э., и др. Новые нейробиологические критерии профиля устойчивости при моделировании посттравматического стрессового расстройства // Доклады РАН. Науки о жизни, 2021. Т. 501. № 1. С. 522–527.
  12. Nahum K., Todder D., Zohar J., et al. The Role of Microglia in the (Mal) adaptive Response to Traumatic Experience in an Animal Model of PTSD // Int J Mol Sci. 2022. V. 23. № 13. P. 7185.
  13. Cohen H., Matar M.A., Joseph Z. Animal models of post-traumatic stress disorder // Curr Protoc Neurosci. 2013. Ch. 9. Unit 9.45.
  14. Янин В.Л., Бондаренко О.М., Сазонова Н.А. Методы исследования в цитологии и гистологии: учебно-методическое пособие для аспирантов заочной формы обучения к практическим занятиям по дисциплине. Ханты-Мансийск: БУ “Ханты-Мансийская государственная медицинская академия”, 2015.
  15. Kerr J.F.R., Gobe G.C., Winterford C.M., et al. // Meth. Cell Biol. 1995. V. 46. P. 1–27.
  16. Banfalvi G. Methods to detect apoptotic cell death // Apoptosis. 2017. V. 22. № 2. P. 306–323.
  17. Eswarappa M., Neylan T.C., Whooley M.A., et al. Inflammation as a predictor of disease course in posttraumatic stress disorder and depression: A prospective analysis from the Mind Your Heart Study // Brain Behav Immun. 2019. V. 75: 220–227.
  18. Dickson P.V., Gershenwald J.E., Staging and Prognosis of Cutaneous Melanoma // Surg Oncol Clin N Am. 2011. V. 20. № 1. P. 1–17.
  19. Aliev G., Beeraka N.M., Nikolenko V.N., et al. Neurophysiology and Psychopathology Underlying PTSD and Recent Insights into the PTSD Therapies-A Comprehensive Review // J Clin Med. 2020. V. 9. № 9. P. 2951.
  20. Lee H.K., Shin H.J., Koo J., et al. Blockade of transforming growth factor β2 by anti-sense oligonucleotide improves immunotherapeutic potential of IL-2 against melanoma in a humanized mouse model // Cytotherapy. 2021. V. 23. № 7. P. 599–607.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (64KB)
3.

4.

Скачать (22KB)

© М.В. Кондашевская, К.А. Артемьева, В.В. Алексанкина, В.В. Куделькина, А.М. Косырева, Д.А. Арешидзе, М.А. Козлова, Л.М. Михалева, 2023