Evaluation of pathological changes of the temporomandibular joint in patients with type 2 diabetes

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

This article discusses a modern vision of the impact of type 2 diabetes in the morphology and function of the temporomandibular joint (TMJ). Based on a number of studies, a more severe course of TMJ dysfunction was revealed in patients with type 2 diabetes compared with individuals without diabetes. We established the interconnection between the age of patients, the duration of diabetes and the degree of manifestation of TMJ dysfunction. Peripheral diabetic neuropathy is determined by an independent risk factor for TMJ dysfunction. Pathological changes in the structures of the TMJ and periarticular tissues have been described in rats with diabetes. The study of the possible morphological damage to the components of the TMJ in patients with type 2 diabetes remains relevant.

About the authors

Natalya V. Lapina

Kuban State Medical University of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Author for correspondence.
Email: kgma74@yandex.ru

MD, DMD, Head of Department of Orthopedic Dentistry, Kuban State Medical University

Russian Federation, Krasnodar

L. A. Skorikova

Kuban State Medical University of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Email: kgma74@yandex.ru
Russian Federation, Krasnodar

I. M. Shabalina

Kuban State Medical University of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Email: kgma74@yandex.ru
Russian Federation, Krasnodar

T. V. Gerbova

Kuban State Medical University of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Email: kgma74@yandex.ru
Russian Federation, Krasnodar

E. V. Kochurova

Sechenov First Moscow State Medical University of Ministry of Healthcare of Russian Federation (Sechenov University)

Email: kgma74@yandex.ru
Russian Federation, Moscow

References

  1. Merashli M, Chowdhury TA, Jawad AS. Musculoskeletal manifestations of diabetes mellitus. QJM. 2015;108(11):853–7. doi: 10.1093/qjmed/hcv106.
  2. Chen YJ, Chan DC, Lan KC, Wang CC, Chen CM, Chao SC. et al. PPARγ is involved in the hyperglycemia-induced inflammatory responses and collagen degradation in human chondrocytes and diabetic mouse cartilages. J. Orthop. Res. 2015;33(3):373–81. doi: 10.1002/jor.22770.
  3. Eymard F, Parsons C, Edwards MH, Petit-Dop F, Reginster JY, Bruyere O. et al. Diabetes is a risk factor for knee osteoarthritis progression. Osteoarthritis Cartilage. 2015;23(6):851–9. doi: 10.1016/j.joca.2015.01.013.
  4. Hardin JA, Cobelli N, Santambrogio L. Consequences of metabolic and oxidative modifications of cartilage tissue. Nat Rev Rheumatol. 2015;11(9):521–9. doi: 10.1038/nrrheum.2015.70.
  5. King KB, Rosenthal AK. The adverse effects of diabetes on osteoarthritis: update on clinical evidence and molecular mechanisms. Osteoar-thritis Cartilage. 2015;23(6):841–50. doi: 10.1016/j.joca.2015.03.031.
  6. Laiguillon MC, Courties A, Houard X, Auclair M, Sautet A, Capeau J. et al. Cartilage in the context of hyperglycemia and diabetes: further pathophysiological clues for diabetes-related osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2015;23:A82eA416. doi: 10.1016/j.joca.2015.02.532.
  7. Laiguillon MC, Courties A, Houard X, Auclair M, Sautet A, Capeau J. et al. Characterization of diabetic osteoarthritic cartilage and role of high glucose environment on chondrocyte activation: toward pathophysiological delineation of diabetes mellitus-related osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2015;23(9):1513–22. doi: 10.1016/j.joca.2015.04.026.
  8. Mendes AF, Rosa SC, Rufino AT, Ribeiro M, Judas F. Diabetes-induced osteoarthritis: role of hyperglycemia in joint destruction. BMC Mus-culoskelet Disord. 2015;16(Suppl 1):S1. doi: 10.1186/1471–2474-16-s1-s1.
  9. Neumann J, Hofmann FС, Heilmeier U, Ashmeik W, Tang K, Gersing AS. et al. Type 2 diabetes patients have accelerated cartilage matrix degeneration compared to diabetes free controls: data from the Osteoarthritis Initiative. Osteoarthritis Cartilage. 2018;26(6):751–61. doi: 10.1016/j.joca.2018.03.010.
  10. Njoto I, Soekanto A, Ernawati E, Abdurrachman A, Kalim H, Handono K. et al. Intracellular matrix strain fields of articular cartilage surface in hyperglycemia model of rat: cellular morphological study. Med Arch. 2018;72(5):348–51. doi: 10.5455/medarh.2018.72.348–351.
  11. Gorkunova AR, Bykov IM, Basov AA, Lapina NV. Changes in immunological reactivity and functioning of the thiol system of antioxidant de-fense at the local and systemic levels in chronic periodontitis and comorbid pathology. Allergologiya i immunologiya. 2014;15(3):186–90. (in Russian)
  12. Chanchek N, Gersing AS, Schwaiger BJ, Nevitt MC, Neumann J, Joseph GB. Association of diabetes mellitus and biochemical knee cartilage composition assessed by T2 relaxation time measurements: data from the osteoarthritis initiative. J Magn Reson Imaging. 2018;47(2):380–90. doi: 10.1002/jmri.25766.
  13. Ribeiro M, Lopez de Figueroa P, Blanco FJ, Mendes AF, Carames B. Insulin decreases autophagy and leads to cartilage degradation. Osteoar-thritis Cartilage. 2016;24(4):731–9. doi: 10.1016/j.joca.2015.10.017.
  14. Collin HL, Niskanen L, Uusitupa M, Toyry J, Collin P, Koivisto AM. Oral symptoms and signs in elderly patients with type 2 diabetes mellitus. A focus on diabetic neuropathy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2000;90(3):299–305. doi: 10.1067/moe.2000.107536.
  15. AL-Yasiry AM. Dental health of osteopenia diabetes mellitus male patients. Med. J. Babylon. 2018;15(2):118–23.
  16. Uemura M, Toda I, Kawashima W, Yoshimoto G, Fang YR, Xu YJ. et al. Morphological study of the articular disc and capillary of the retrodis-cal tissue in a type 2 spontaneous diabetes mellitus rat model. Okajimas Folia Anat Jpn. 2016;92(3–4):53–9. Вoi: 10.2535/ofaj.92.53.
  17. Rocha-Neto LM, Gamarra-Suárez JR, Freitas FF, Muzilli A. Jr, Abdalla H.B., Macedo C.G. et al. Early phase of type 1 diabetes decreases the responsiveness of c-fiber nociceptors in the temporomandibular joint of rats. Neuroscience. 2019;416:229–38. doi: 10.1016/j.neuroscience.2019.08.011.
  18. Arap A, Siqueira S, Silva C, Teixeira M, Siqueira J. Trigeminal pain and quantitative sensory testing in painful peripheral diabetic neuropathy. Arch. Oral Biol. 2010;55(7):486–93. doi: 10.1016/j.archoralbio.2010.03.021.
  19. Iordanishvili AK, Khromova EA, Udal'tsova NA, Volkova TV, Prisyazhnyuk OV. Condition of dental hard tissues and periodontium in patients with diabetes mellitus. Institut stomatologii. 2016;(4):18–21. (in Russian)
  20. Novitskaya IK, Tereshina TP, Dimcheva TI, Babenya AA, Mozgovaya NV. The prevalence and intensity of dental pathology in patients with di-abetes mellitus. Innovatsii v stomatologii. 2014;(10):11–3. (in Russian)
  21. Skiba AV, Den'ga AE, Skiba VYa. The state of the tissues of the oral cavity in patients with type 2 diabetes mellitus. Innovatsii v stomatologii. 2017;(1):7–9. (in Russian)
  22. Khanov IA, Shumchenko MA, Zabezhinskaya IZ, Saburova KV. Study of dental health in patients with type 2 diabetes mellitus. In: Udal'tsova N.A., Okuneva M.A., eds. Interdisciplinary approach to the diagnosis, treatment and prevention of periodontal tissue diseases in patients with diabetes mellitus: Conference proceedings. St. Petersburg; 2018:61–3. (in Russian)
  23. Prozorova NV, Mamykin KE, Fadeev RA. To the assessment of the oral cavity in patients with diabetes mellitus. Institut stomatologii. 2015;(4):69. (in Russian)
  24. Lapina NV, Skorikova LA. Orthopedic treatment of patients with periodontal diseases. Sovremennaya ortopedicheskaya stomatologiya. 2011;(15):90–2. (in Russian)

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2020 Eco-Vector


 


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».