Эпигенетический подход к коррекции инволютивных изменений кожи
- Авторы: Круглова Л.С.1, Полонская А.С.1
-
Учреждения:
- Центральная государственная медицинская академия Управления делами Президента РФ
- Выпуск: Том 32, № 10 (2025)
- Страницы: 33-38
- Раздел: Клинический опыт
- URL: https://journals.rcsi.science/2073-4034/article/view/380895
- DOI: https://doi.org/10.18565/pharmateca.2025.10.33-38
- ID: 380895
Цитировать
Аннотация
Изучение механизмов старения на протяжении многих лет остается важным направлением научных исследований. В настоящее время особое внимание уделяется эпигенетическим механизмам старения. Актуальные знания эпигенетических аспектов возрастных изменений кожи открывают широкие возможности для разработки терапевтических инструментов, воздействующих на клеточные и молекулярные паттерны старения кожи. Эпицеллин, являющийся флавоноидом Ampelopsis grossedentata, обладает антиоксидантной, противовоспалительной, антибактериальной и противоопухолевой активностью, реактивирует гены молодости и заметно устраняет признаки старения кожи, вызванные эпигенетическими изменениями за счет ингибирования фермента ДНК-метилтрансферазы 1, играющего важную роль в возраст-ассоциированном патологическом метилировании ДНК.
Ключевые слова
Об авторах
Л. С. Круглова
Центральная государственная медицинская академия Управления делами Президента РФ
Автор, ответственный за переписку.
Email: kruglovals@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5044-5265
д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, ректор, зав. кафедрой дерматовенерологии и косметологии
Россия, МоскваА. С. Полонская
Центральная государственная медицинская академия Управления делами Президента РФ
Email: dr.polonskaia@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-6888-4760
к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии
Россия, МоскваСписок литературы
- Bienkowska A., Raddatz G., Söhle J., et al. Development of an epigenetic clock to predict visual age progression of human skin. Front Aging. 2024;4:1258183. https://dx.doi.org/10.3389/fragi.2023.1258183
- Haykal D., Flament F., Shadev M., et al. Advances in longevity: the intersection of regenerative medicine and cosmetic dermatology. J Cosmet Dermatol. 2025;24(7):e70356. https://dx.doi.org/10.1111/jocd.70356
- Wang K., Liu H., Hu Q., et al. Epigenetic regulation of aging: implications for interventions of aging and diseases. Signal Transduct Target Ther. 2022;7(1):374. https://dx.doi.org/10.1038/s41392-022-01211-8
- Haykal D., Flament F., Mora P., et al. Unlocking longevity in aesthetic dermatology: epigenetics, aging, and personalized care. Int J Dermatol. 2025 Mar 10. https://dx.doi.org/10.1111/ijd.17725
- Fraga M.F., Esteller M. Epigenetics and aging: the targets and the marks. Trends Genet. 2007;23(8):413–418. https://dx.doi.org/10.1016/j.tig.2007.05.008
- He J,. He H., Qi Y,. Yang J., Zhi L., Jia Y. Application of epigenetics in dermatological research and skin management. J Cosmet Dermatol. 2022;21(5):1920–1930. https://dx.doi.org/10.1111/jocd.14355-7
- Wilson V.L., Jones P.A. DNA methylation decreases in aging but not in immortal cells. 1983;220(4601):1055–1057. https://dx.doi.org/10.1126/science.6844925
- Grönniger E., Weber B., Heil O., et al. Aging and chronic sun exposure cause distinct epigenetic changes in human skin. PLoS Genet. 2010;6(5):e1000971. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1000971
- Dermitzakis I., Kyriakoudi S.A., Chatzianagnosti S., et al. Epigenetics in skin homeostasis and ageing. Epigenomes. 2025;9(1):3. https://dx.doi.org/10.3390/epigenomes9010003
- Day K., Waite L.L., Thalacker-Mercer A., et al. Differential DNA methylation with age displays both common and dynamic features across human tissues that are influenced by CpG landscape. Genome Biol. 2013;14(9):R102. https://dx.doi.org/10.1186/gb-2013-14-9-r102
- Dhar G.A., Saha S., Mitra P., Nag Chaudhuri R. DNA methylation and regulation of gene expression: Guardian of our health. Nucleus (Calcutta). 2021;64(3):259–270. https://dx.doi.org/10.1007/s13237-021-00367-y
- Moore L.D., Le T., Fan G. DNA methylation and its basic function. Neuropsychopharmacology. 2013;38(1):23–38. https://dx.doi.org/10.1038/npp.2012.112
- Fraga M.F., Ballestar E., Paz M. F., et al. Epigenetic differences arise during the lifetime of monozygotic twins. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005;102(30):10604−10609. https://dx.doi.org/10.1073/pnas.0500398102
- Grönniger E., Max H., Lyko F. Skin rejuvenation by modulation of DNA methylation. Exp Dermatol. 2024;33(10):e70005. https://dx.doi.org/10.1111/exd.70005
- Raddatz G., Hagemann S., Aran D., et al. Aging is associated with highly defined epigenetic changes in the human epidermis. Epigenetics Chromatin. 2013;6(1):36. https://dx.doi.org/10.1186/1756-8935-6-36
- Liamri J.N., Humardani F.M., Chandra G., et al. Exploring the impact of diabetes on aging: insights from TERT and COL1A1 methylation. Turk J Biol. 2024;48(4):257-266. https://dx.doi.org/10.55730/1300-0152.2701
- Holzscheck N., Falckenhayn C., Söhle J. et al. Modeling transcriptomic age using knowledge-primed artificial neural networks. NPJ Aging Mech Dis. 2021;7(1):15. https://dx.doi.org/10.1038/s41514-021-00068-5
- Ghalamghash R. Epigenetic modulators in anti-aging skincare: unraveling molecular mechanisms and advancing patient applications. Preprintsorg. 2025. https://dx.doi.org/10.20944/PREPRINTS202506.0388.V1
- Hannum G., Guinney J., Zhao L., et al. Genome-wide methylation profiles reveal quantitative views of human aging rates. Mol Cell. 2013;49(2):359–367. https://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2012.10.016
- Horvath S. DNA methylation age of human tissues and cell types. Genome Biol. 2013;14(10):R115. doi: 10.1186/gb-2013-14-10-r115
- Jiao Q., Zhi L., You B., et al. Skin homeostasis: mechanism and influencing factors. J Cosmet Dermatol. 2024;23:1518–1526.
- Papaccio F., D’Arino A., Caputo S., Bellei B. Focus on the contribution of oxidative stress in skin aging. Antioxidants. 2022;11(6):1121. https://dx.doi.org/10.3390/antiox11061121
- Bocheva G., Slominski R.M., Slominski A.T. Environmental air pollutants affecting skin functions with systemic implications. Int J Mol Sci. 2023;24(13):10502. https://dx.doi.org/10.3390/ijms241310502
- Knaggs H., Lephart E.D. Enhancing skin anti-aging through healthy lifestyle factors. Cosmetics. 2023;10(5):142. https://dx.doi.org/10.3390/cosme tics10050142
- Falckenhayn C., Bienkowska A., Söhle J., et al. Identification of dihydromyricetin as a natural DNA methylation inhibitor with rejuvenating activity in human skin. Front Aging. 2024;4:1258184. https://dx.doi.org/10.3389/fragi.2023.1258184
- EMJ Dermatol. 2024;12(1):30-37. https://doi.org/10.33590/emjdermatol/WRLC5248
- Bozó R., Kiss L. Novel perspectives in aesthetic dermatology: focusing on epigenetics. Int J Dermatol. 2025 Jul 14. https://dx.doi.org/10.1111/ijd.17952-5
Дополнительные файлы
