Содержание хемокинов RANTES, IL-8 и MIP-1β в лизатах тромбоцитов, полученных из донорской крови
- Авторы: Шуплецова В.В.1, Мелащенко О.Б.1, Газатова Н.Д.1, Хазиахматова О.Г.1, Минина А.С.1, Коптева А.1, Кабанчук Н.А.2, Первенецкая Т.Н.2, Гончаров А.Г.1, Литвинова Л.С.1
-
Учреждения:
- ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
- ГБУЗ «Станция переливания крови Калининградской области»
- Выпуск: Том 28, № 4 (2025)
- Страницы: 931-938
- Раздел: КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
- URL: https://journals.rcsi.science/1028-7221/article/view/333253
- DOI: https://doi.org/10.46235/1028-7221-17237-COR
- ID: 333253
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Ростовые добавки, получаемые из сыворотки животных, имеют достаточно лабильный диапазон содержания конкретного ростового фактора и потенциально могут быть инфицированы. С другой стороны, ростовые добавки, получаемые из животного сырья, содержат композицию белков, витаминов и микроэлементов, необходимых для полноценного роста клеток, а указанные недостатки возможно преодолеть заменой на продукт, получаемый из донорской крови человека. Лизат тромбоцитов имеет в составе биологически активные молекулы, заключенные в различных гранулах этих форменных элементов крови. Концентрация отдельных компонентов в получаемом продукте различна и, по-видимому, зависит не только от пола и группы крови, но и от других, пока не установленных индивидуальных особенностей. Целью исследования было изучить содержание некоторых членов семейства хемокиниов, в частности: RANTES, MIP-1β и IL-8 в лизатах тромбоцитов, полученных от здоровых доноров. Наиболее высокие концентрации цитокина MIP-1β отмечены у доноров с резус-отрицательной принадлежностью, у женщин с третьей и мужчин четвертой группы крови. Самые высокие значения содержания IL-8 в лизате тромбоцитов зарегистрированы также у мужчин и женщин с резус-отрицательной кровью четвертой группы. Лизат тромбоцитов волонтеров второй группы крови (мужчины резус-отрицательные, женщины резус-положительные) содержал наибольшее количество RANTES. Обнаружены достоверные различия между уровнем фактора MIP-1β в тромболизате у мужчин и женщин со второй A (II) и четвертой AB (IV) группами резус-отрицательной крови; между женщинами третьей B (III) группы крови с разным резус-фактором. Кроме того, статистически значимо различались значения хемокина RANTES/CCL5 в тромболизате крови в группах мужчин и женщин со второй A (II) (с R (+) и R (-)) и четвертой AB (IV) группами крови (с R (+)). Интересно, что у мужчин с первой 0 (I) и второй A (II) группами крови с отрицательным резус-фактором содержание хемокина RANTES/CCL5 в тромболизате крови значимо превышало аналогичные значения в таковом, полученном от резус-положительных мужчин. Связь между принадлежностью доноров к той или иной группе крови и содержанием указанных хемокинов пока не ясна, в дальнейшем глубокий биоинформатический анализ позволит вскрыть пока не очевидную коммуникацию между этими показателями.
Ключевые слова
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Валерия Владимировна Шуплецова
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
Email: vshupletsova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7243-9731
к.б.н., старший научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий
Россия, 236022, г. Калининград, ул. Гайдара, 6, каб. 301Ольга Борисовна Мелащенко
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
Email: OMelashchenko@kantiana.ru
ORCID iD: 0000-0002-0892-1168
научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий
Россия, г. КалининградНаталья Динисламовна Газатова
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
Email: n_gazatova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-4646-3436
старший научный сотрудник, заведующая лабораторией экспериментальных исследований препаратов крови Центра иммунологии и клеточных биотехнологий
Россия, г. КалининградОльга Генадьевна Хазиахматова
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
Email: hazik36@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5525-3529
к.б.н., старший научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий
Россия, г. КалининградАлександра Сергеевна Минина
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
Email: minina.saschenka@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0000-2222-2649
студент-исследователь Центра иммунологии и клеточных биотехнологий
Россия, г. КалининградАнастасия Коптева
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
Автор, ответственный за переписку.
Email: vohumanaah@gmail.com
ORCID iD: 0009-0002-4722-643X
студент-исследователь Центра иммунологии и клеточных биотехнологий
Россия, г. КалининградНина Августовна Кабанчук
ГБУЗ «Станция переливания крови Калининградской области»
Email: spk@infomed39.ru
ORCID iD: 0009-0004-9655-4223
и. о. главного врача
Россия, г. КалининградТатьяна Николаевна Первенецкая
ГБУЗ «Станция переливания крови Калининградской области»
Email: pervenetskaia.tatiana@gmail.com
ORCID iD: 0009-0006-0073-5455
заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов донорской крови
Россия, г. КалининградАндрей Геннадьевич Гончаров
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
Email: agoncharov59@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6967-8838
к.м.н., старший научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий
Россия, г. КалининградЛариса Сергеевна Литвинова
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
Email: larisalitvinova@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5231-6910
д.м.н., директор Центра иммунологии и клеточных биотехнологий
Россия, г. КалининградСписок литературы
- Халиулин А.В., Гусякова О.А., Козлов А.В., Габрильчак А.И. Процессы метаболизма и механизмы регуляции активности тромбоцитов (обзор литературы) // Клиническая лабораторная диагностика, 2019. Т. 64, № 3. С. 164-169. [Khaliulin A.V., Gusyakova O.A., Kozlov A.V., Gabrilchak A.I. Metabolic processes and mechanisms of regulation of platelet activity (literature review). Klinicheskaya laboratornaya diagnostika = Russian Clinical Laboratory Diagnostics, 2019, Vol. 64, no. 3, pp. 164-169. (In Russ.)]
- Burnouf T., Chou M.L., Lundy D.J., Chuang E.Y., Tseng C.L., Goubran H. Expanding applications of allogeneic platelets, platelet lysates, and platelet extracellular vesicles in cell therapy, regenerative medicine, and targeted drug delivery. J. Biomed. Sci., 2023, Vol. 30, no. 1, 79. doi: 10.1186/s12929-023-00972-w.
- Cognasse F., Duchez A.C., Audoux E., Ebermeyer T., Arthaud C.A., Prier A., Eyraud M.A., Mismetti P., Garraud O., Bertoletti L., Hamzeh-Cognasse H. Platelets as key factors in inflammation: focus on CD40L/CD40. Front. Immunol., 2022, Vol. 13, 825892. doi: 10.3389/fimmu.2022.825892.
- Cunin P., Nigrovic P.A. Megakaryocytes as immune cells. J. Leukoc. Biol., 2019, Vol. 105, no. 6, pp. 1111-1121.
- Golshan M., Dortaj H., Rajabi M., Omidi Z., Golshan M., Pourentezari M., Rajabi A. Animal origins free products in cell culture media: a new frontier. Cytotechnology, 2025, Vol. 77, no. 1, 12. doi: 10.1007/s10616-024-00666-7.
- Hou Y., Huttenlocher A. Advancing chemokine research: the molecular function of CXCL8. J. Clin. Invest., 2024, Vol. 134, no. 10, e180984. doi: 10.1172/JCI180984.
- Hughes C.E., Nibbs R.J.B. A guide to chemokines and their receptors. FEBS J., 2018, Vol. 285, no. 16, pp. 2944-2971.
- Köhler A., de Filippo K., Hasenberg M., van den Brandt C., Nye E., Hosking M.P., Lane T.E., Männ L., Ransohoff R.M., Hauser A.E., Winter O., Schraven B., Geiger H., Hogg N., Gunzer M. G-CSF-mediated thrombopoietin release triggers neutrophil motility and mobilization from bone marrow via induction of Cxcr2 ligands. Blood, 2011, Vol. 117, no. 16, pp. 4349-4357.
- Korbecki J., Grochans S., Gutowska I., Barczak K., Baranowska-Bosiacka I. CC Chemokines in a tumor: A review of pro-cancer and anti-cancer properties of receptors CCR5, CCR6, CCR7, CCR8, CCR9, and CCR10 Ligands. Int. J. Mol. Sci., 2020, Vol. 21. no. 20, 7619. doi: 10.3390/ijms21207619.
- Luo H., Li L., Han S., Liu T. The role of monocyte/macrophage chemokines in pathogenesis of osteoarthritis: A review. Int. J. Immunogenet., 2024 , Vol. 51, no. 3, pp. 130-142.
- Matsushima K., Yang D., Oppenheim J. J. Interleukin-8: An evolving chemokine. Cytokine, 2022, Vol. 153, 155828. doi: 10.1016/j.cyto.2022.155828.
- Maurer M., von Stebut E. Macrophage inflammatory protein-1. Int. J. Biochem. Cell Biol., 2004, Vol. 36, no. 10, pp. 1882-1886.
- Potts K.S., Farley A., Dawson C.A., Rimes J., Biben C., de Graaf C., Potts M.A., Stonehouse O.J., Carmagnac A., Gangatirkar P., Josefsson EC., Anttila C., Amann-Zalcenstein D., Naik S., Alexander W.S., Hilton D.J., Hawkins E.D., Taoudi S. Membrane budding is a major mechanism of in vivo platelet biogenesis. J. Exp. Med., 2020, Vol. 217, no. 9, e20191206. doi: 10.1084/jem.20191206.
- Price P.J. Best practices for media selection for mammalian cells. In Vitro Cell. Dev. Biol. Anim., 2017, Vol. 53, no. 8, pp. 673-681.
- Singh A., Bisht P., Bhattacharya S., Guchhait P. Role of platelet cytokines in dengue virus infection. Front. Cell. Infect. Microbiol., 2020, Vol. 10, 561366. doi: 10.3389/fcimb.2020.561366.
Дополнительные файлы
