ISSN 2412-4036 (print)
ISSN 2713-1823 (online)

О значимости состояния антиоксидантной системы и процессов свободнорадикального окисления у пациентов с постковидными алопециями

Николаева А.Ю., Биткина О.А., Кошелева И.В., Конторщикова К.Н., Преснякова М.В., Дмитриева А.А., Бельчева М.Г., Биткина Е.В.

1) Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород, Россия; 2) Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Москва, Россия; 3) Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия; 4) Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия
Обоснование. Данная статья посвящена проблеме свободнорадикального окисления (СРО) липидов и белков у пациентов с выпадением волос, ассоциированным с новой коронавирусной инфекцией. Приведены сведения об окислительном стрессе, процессах СРО и действии свободных радикалов на ткани. Описан механизм активации системы СРО при вирусных инфекциях, в т.ч. при COVID-19. Получены результаты, отражающие интенсивность СРО у пациентов с постковидным выпадением волос. Проведена оценка результатов окислительной модификации белков по уровню их карбоксильных производных и показателей антиоксидантной активности плазмы. Установлена корреляция между процессами СРО и нарушениями системы гемостаза протромботической направленности.
Цель исследования: комплексная оценка про- и антиоксидантного статусов пациентов с постковидными алопециями, выявление корреляционных зависимостей про- и антиоксидантного статусов с нарушениями микроциркуляции.
Методы. Состояние системы СРО липидов и белков оценивалось в трех группах пациентов: основная группа включала 26 больных женского пола с постковидной алопецией, группа сравнения включала 13 пациенток с алопециями другой этиологии, в группу контроля вошли 10 пациенток без острых и хронических патологий, без симптомов выпадения волос.
Результаты. Результаты исследования образцов сыворотки крови пациенток методом индуцированной биохемилюминесценции продемонстрировали статистически значимое повышение уровня параметра S, характеризующего интенсивность СРО, и параметра Z, характеризующего общую антиоксидантную активность в группе пациенток с постковидным выпадением волос.
Заключение. На основании результатов проведенного исследования и данных литературы можно сделать заключение: в патогенезе постковидной алопеции значимое место занимают окислительный стресс и нарушения гемостаза.

Ключевые слова

COVID-19
постковидная алопеция
окислительный стресс
свободнорадикальное окисление
свободные радикалы
активные формы кислорода
перекисное окисление липидов
окисление белков
антиоксиданты
антиоксидантная защита

Введение

Окислительный стресс (ОС) – это изменение внутреннего равновесия клеточной среды под влиянием различных патологических факторов, обусловленное дисбалансом в системе «окисление/антиоксидантная защита». ОС провоцирует клеточное и тканевое повреждение, апоптоз клеток, а также потенциально способен негативно влиять на многие реакции, происходящие в клетках и тканях организма [1].

ОС представляет собой дисбаланс, выражающийся в чрезмерном уровне свободных радикалов (СР), присутствующих в организме, и недостаточном количестве антиоксидантов, способных нейтрализовать данные радикалы [2]. СР – это химические частицы (атомы, молекулы или ионы), содержащие один или несколько неспаренных электронов на внешних орбиталях, что обусловливает их высокую реакционную способность [3].

Свободнорадикальное окисление (СРО) протекает во всех органах и тканях, являясь нормальной метаболической реакцией. Данный процесс необходим для регуляции транспорта веществ через мембраны, синтеза простагландинов, лейкотриенов, стероидных гормонов и катехоламинов [1, 4]. СР кислорода вырабатываются как компонент нормального метаболического процесса [3].

Рост количества СР может усиливаться под воздействием различных физических и химических факторов: химиотерапевтическое воздействие, ионизирующая радиация, ультрафиолетовое облучение, техногенные загрязнители атмосферы, табачный дым, ксенобиотики [5]. Продукция СР увеличивается также под влиянием токсических, аллергических, воспалительных процессов, что в свою очередь может провоцировать различные патологические состояния: опухолевый рост, преждевременное старение [6]. СР принимают участие в патогенезе более 200 заболеваний и патологических состояний. При этом для разных заболеваний характерна однонаправленность изменений внутренней среды и функциональных нарушений кровеносных сосудов, что позволяет говорить о едином механизме их развития [7].

Одним из продуктов СРО являются активные формы кислорода (АФК), которые можно разделять по источнику происхождения на экзогенные и эндогенные. Образование экзогенных АФК происходит под воздействием внешних факторов: лекарственных препаратов, ионизирующего излучения. Эндогенные АФК являются продуктом внутриклеточного аэробного метаболизма, среди которых первичным источником является дыхательная цепь митохондрий [1]. В низких концентрациях АФК играют важную роль в организме человека, например в борьбе с патогенами [8]. При инвазии патогенных микроорганизмов фагоциты синтезируют и высвобождают СР [9].

Индукция АФК и азота является важным компонентом патогенеза многих заболеваний. Атака эндогенных и экзогенных СР вызывает конформационные и окислительные изменения биомолекул, нарушение структуры ДНК [10].

Влияние вирусных инфекций на ОС

O.M. Guillin et al. (2019) показали, что ряд вирусов индуцируют ОС, чтобы ускорить их репликацию внутри клетки [11]. Вирусы используют различные механизмы для индукции ОС, который был первоначально описан в 1979 г. для вируса Сендай [12]. Подтверждено развитие ОС при многих вирусных инфекциях [13]. Данная патология особенно характерна для инфицирования респираторно-синцитиальным вирусом человека [14] и вирусами гриппа [15]. По данным аутопсии пациентов, инфицированных вирусом гриппа А, у них наблюдался высокий уровень окисленных молекул ДНК, липидов, белков. В образцах, взятых из легочной ткани, выявлено повышение продукции АФК и высокий уровень окисленных белков, указывающий на формирование ОС в процессе иммунного ответа [12].

Формирование СР – важный защитный механизм, лежащий в основе неспецифического иммунитета: фагоцитоз приводит к многократному увеличению содержания СР в фагоцитирующих клетках с одновременным повышением потребления кислорода в 20 и более раз, происходит т.н. дыхательный взрыв. АФК являются основой патогенеза многих патологических процессов, обладают антигенными свойствами, запускают аутоиммунные процессы повреждения тканей [16]. В статье M. Laforge et al. (2020) обсуждается генерация избытка АФК при воспалении, что приводит к более тяжелому течению заболеваний. Чрезмерное количество АФК усиливает местную воспалительную реакцию, и она приобретает системный характер [17]. Именно чрезмерная продукция АФК, приводящая к ОС, служит основной причиной локального или системного повреждения тканей, что способствует развитию тяжелой формы COVID-19 [18].

В целом практически все пациенты с вирусными инфекциями страдают от хронического ОС, влияющего на патогенез заболевания, включая нарушение иммунных функций, воспалительную реакцию [19].

Для предотвращения негативного влияния больших концентраций продуктов СРО на организм существует антиоксидантная система (АОС) защиты, с помощью которой АФК и азота восстанавливаются до нетоксичных форм [20]. Общая эндогенная АОС состоит из ферментативных антиоксидантов, таких как супероксиддисмутаза (SOD), каталаза (CAT), глутатионпероксидаза (GPx) и тиоредоксин (Trx), и неэнзиматических антиоксидантов: витамины или их аналоги (витамины А, С и Е, коэнзим Q10, флавоноиды), минералы (селен и цинк) и метаболиты (билирубин и мелатонин) [21].

ОС после перенесенной вирусной инфекции как компонент патогенеза алопеции

Роль ОС подтверждена при многих дерматологических заболеваниях, включая атопический дерматит, красный плоский лишай, вульгарные угри, себорейный дерматит и очаговую алопецию [22]. А.А. Котов и соавт. (2004) обращают внимание на уровень ОС при ограниченной склеродермии [23]. Нарушения показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ), белков и параметров АОС при дерматологических заболеваниях анализировались в исследованиях: при акне [24], псориазе [24, 25], розацеа [26, 27], истинной акантолитической пузырчатке [28], экземе и склеродермии [29], атопическом дерматите [30].

M.G. Davis et al. в 2021 г. установили негативное влияние ОС на кожу волосистой части головы, повреждение волосяных фолликулов, следовательно, на преждевременное выпадение волос [31].

Исследование A. Cwynar et al. (2019) показало изменение уровня малонового диальдегида (МДА), который является продуктом перекисного окисления полиненасыщенных жирных кислот и некоторых сложных эфиров и обычно используется в качестве индикатора ПОЛ. Уровень МДА плазмы в группе пациентов с очаговой алопецией был повышен, что может свидетельствовать об усилении ПОЛ и гиперпродукции СР кислорода при данной патологии [32].

R.M. Trueb et al. (2018) проанализировали влияние перекисей липидов на волосяные фолликулы и обнаружили, что местное применение гидроперекисей линолеина, одного из перекисей липидов, приводит к раннему началу фазы катагена в циклах волос. Кроме того, авторы описали, что перекиси липидов вызывают апоптоз клеток волосяных фолликулов, за которым следует раннее начало фазы катагена. Они также индуцировали апоптоз в эпидермальных кератиноцитах человека путем активации генов, связанных с апоптозом [33].

К настоящему времени имеется ряд описаний поражения кожи при COVID-19 [34–37]. Обсуждается токсическое влияние вируса на волосяной фолликул при развитии постковидной алопеции. На выпадение волос влияют местное и системное воспаление, ОС, состояние тканевой гипоксии, микрососудистая недостаточность, проявляющаяся стойким спазмом капилляров [38].

M. Domínguez-Santás et al. (2020) были первыми авторами, которые сообщили о случае телогеновой алопеции, или telogen effluvium (ТЭ), возникшей через 3 месяца после заражения SARS-CoV-2 [39], затем последовали и другие описания развития ТЭ после COVID-19 [40]. S. Lopez-Leon et al. (2021) зарегистрировали выпадение волос после перенесенного COVID-19 более чем у 25% пациентов [41]. Усиленная потеря волос встречается у пациентов с COVID-19 уже в стадии реконвалесценции. В настоящее время алопеция стала основной жалобой выздоравливающих пациентов после перенесенного COVID-19. Главным образом речь идет о диффузном выпадении волос. Патогенез острой ТЭ, вероятно, связан с повышением уровня провоспалительных цитокинов в плазме, а также с ишемией тканей ввиду цитопатического действия вируса [42].

Влияние продуктов перекисного окисления на микроциркуляторное русло

Важность микроциркуляции (МЦ) как конечного звена всей системы кровообращения обусловлена тем, что именно на этом уровне обеспечивается доставка кислорода к тканям, а значит, расстройства МЦ лежат в основе трофических нарушений, приводят к ухудшению функционального состояния различных органов и систем [43]. Именно система МЦ одной из первых реагирует на любое неблагоприятное изменение условий окружающей среды [44]. Циркулирующие продукты ПОЛ оказывают влияние на клеточные мембраны сосудистого эндотелия, повреждения которых неизбежно ведут к дисфункции сосудов с выраженным нарушением процессов МЦ и развитию гипоксии органов и тканей [45]. Одним из факторов нарушения тока крови в периферических кровеносных сосудах является ПОЛ, продукты которого изменяют эндотелий-зависимую регуляцию сосудистого тонуса [4]. Проведенные исследования COVID-19 выявили, что в основе данного патологического инфекционного процесса находится липопероксидация (ПОЛ) и увеличение прокоагулянтной активности [46].

Цель исследования: комплексная оценка про- и антиоксидантного статусов у пациентов с постковидными алопециями, выявление корреляционных зависимостей про- и антиоксидантного статусов с нарушениями микроциркуляции.

Методы

Состояние системы СРО липидов и белков оценивалось в трех группах пациентов: основная группа включала 26 больных женского пола с постковидной алопецией. Средний возраст пациенток в группе составил 38,4±11,14 года. В основной группе исследования выпадение волос у больных начиналось в среднем через 2,6 месяца после перенесенной инфекции, 42,8% женщин с симптомами алопеции перенесли COVID-19 в тяжелой форме, 57,2% лечились амбулаторно со средней и легкой формами заболевания. Диффузная реактивная алопеция наблюдалась у 47,5% пациенток, у 32,5% – алопеция смешанного генеза, у 17,2% – андрогенетическая алопеция, у 2,8 % – обострение очаговой алопеции.

Группа сравнения включала 13 пациентов женского пола с алопециями другой этиологии, преимущественно андрогенетической, с отсутствием COVID-19 в анамнезе. Средний возраст группы сравнения составил 35,8±11,9 года.

В группу физиологического контроля вошли 10 пациентов женского пола без острых и хронических патологий, без симптомов выпадения волос, средний возраст составлял 26,3±2,08 года.

Определение про- и антиоксидантного балансов осуществляли методом биохемилюминесценции (БХЛ), индуцированной железом и перекисью водорода [47]. Данный метод основан на образовании в биохимических реакциях квантов света. Интенсивность процесса свечения обусловлена наличием в сыворотке крови продуктов с про- и антиоксидантными свойствами. Для регистрации индуцированной БХЛ (ИБХЛ) использовали аппарат биохемилюминометр БХЛ-07 (ООО «Медозонс», Россия), сопряженный с компьютером IBM PC/AT в диалоговом режиме. Результат распечатывался в унифицированной форме в виде хемилюминограммы с оценкой следующих параметров: индекс S, где S (мВ) – светосумма хемилюминесценции за 30 секунд, отражающая содержание радикалов в исследуемом образце, величина обратно пропорциональна антиоксидантной активности пробы крови; tg(-2α) – показатель, характеризующий скорость снижения процессов СРО в плазме; индекс Z – отношение индексов S/Imax, характеризующий уровень антиоксидантной защиты (рис. 1).

185-1.jpg (15 KB)

Исследование первичных, промежуточных и конечных продуктов липопероксидации (диеновых конъюгатов – ДК, триеновых конъюгатов – ТК, оснований Шиффа – ОШ) является одним из основных направлений в изучении ОС. Анализ данных маркеров липопероксидации позволяет определять не только активность, но и стадийность процессов СРО. Определение уровней продуктов ПОЛ осуществляли в гептан-изопропанольных фракциях [48].

Использовали лабораторную настольную центрифугу СМ-6М (Elmi-Латвия), полипропиленовые центрифужные пробирки объемом 15 мл, стеклянные пробирки объемом 15 мл, спектрофотометр СФ-2000 (ООО «ОКБ Спектр», Россия), оптическую кювету для спектрофотометра толщиной 1 см, дозаторы лабораторные автоматические переменного и постоянного объемов 0,5–1,0 мл. Реактивы: гептан-изопропаноловая смесь в соотношении 1:1 по объему, гептан-изопропанольная смесь в соотношении 3:7 по объему, водный раствор 0,01 Н HCl, хлорид натрия прокаленный. Оценивали каждую фазу против соответствующего контроля при длинах волн: 220 нм (поглощение изолированных двойных связей), 232 нм (поглощение ДК), 278 нм (поглощение ТК), 400 нм (поглощение ОШ). Содержание ДК, ТК и ОШ выражали в относительных единицах.

Определение протеин-ассоциированных карбонильных групп широко используется для оценки выраженности окисления белков. Принцип метода основан на реакции взаимодействия окисленных аминокислотных остатков белков с 2,4-динитрофенилгидразином (2,4-ДНФГ) с образованием производных 2,4-динитрофенилгидразона [49]. Методика исследования представлена в работе Т.В. Копытовой и соавт. (2014) [50] и проводится с использованием лабораторного оборудования в виде лабораторной настольной центрифуги СМ-6М (Elmi, Латвия), пропиленовых центрифужных пробирок объемом 10 мл, спектрофотометра СФ-2000 (ООО «ОКБ Спектр, Россия), оптической кюветы для спектрофотометра толщиной 1 см. Использовались следующие реактивы: водный раствор 2,4-динитрофенилгидразина 0,01 М, водный раствор соляной кислоты 2 Н, водный раствор хлорной кислоты 1 н, этанол-этилацетатная смесь в соотношении 1:1 по объему, водный раствор мочевины 8 М. Проводили регистрацию оптической плотности образовавшихся динитрофенилгидразонов: для алифатических альдегид-кетон-динитрофенилгидразонов нейтрального характера при длинах волн 356, 363, 370 нм; основного характера – при 430 и 530 нм.

Опытную пробу измеряли против контроля, содержавшего вместо 2,4-динитрофенилгидразина водный раствор соляной кислоты 2 Н (Е.Е. Дубинина и др., 1995). Результаты представляли в единицах оптической плотности (опт. пл.).

Статистическую обработку данных проводили с использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2020 и Statistica 10.

Результаты

Результаты исследования образцов сыворотки крови пациентов методом ИБХЛ продемонстрировали статистически значимое повышение уровня параметра S, характеризующего интенсивность СРО, и параметра Z, характеризующего общую антиоксидантную активность в группе пациентов с постковидным выпадением волос (табл. 1).

185-2.jpg (52 KB)

Выявленные изменения характеризуют напряженное состояние динамического равновесия между процессами липопероксидации и параметрами общей антиоксидантной активности плазмы в группе пациенток с постковидным выпадением волос.

Результаты определения параметров биохемилюминесценции представлены на рис. 2.

186-1.jpg (54 KB)

При исследовании продуктов ПОЛ выявлено, что у пациентов с постковидными алопециями уровни ДК и соотношение образования конечных продуктов окисления были статистически значимо выше, чем в контрольных группах: ДК – на 31%, ТК – на 56%, ОШ – на 42% выше по сравнению с группой пациентов с алопециями, не болевших коронавирусной инфекцией. Показатель ТК на 33% был выше в группе постковидных пациентов с алопецией по сравнению с группой здоровых лиц. Показатель отношения ОШ/ТК+ДК был на 45% выше в группе с постковидной алопецией, чем в группе больных без Covid-19, и на 37% выше, чем в группе здоровых лиц (табл. 2). Эти данные подтверждают интенсивность СРО при постковидных алопециях и соотносятся с повышением параметра S при исследовании ИБХЛ.

186-2.jpg (130 KB)

При определении степени окислительной модификации белков (ОМБ) статистически значимые различия обнаружены при длинах волн 356, 363 и 370 нм. Степень ОМБ (алифатические альдегид-кетон-динитрофенилгидразоны нейтрального характера) в группе постковидных пациентов с алопецией оказалась выше, чем в группах пациентов с алопецией, не перенесших коронавирусную инфекцию, и в группе здоровых людей: при 356 нм – выше на 22 и 7% соответственно, при 363 нм – выше на 25 и 7% соответственно, при 370 нм – выше на 30 и 7% соответственно (табл. 3).

Обобщая результаты данного этапа исследования необходимо отметить, что в группе пациентов с постковидной алопецией при проведении исследования методом ИБХЛ, а также при определении продуктов ПОЛ и степени ОМБ выявлены статистически значимые результаты, свидетельствующие об активации процессов СРО.

Ранее в тех же группах исследования определялось состояние системы гемостаза у пациентов с постковидной алопецией методом тромбодинамики (ТД) [42]. Проводилось определение численных параметров пространственной динамики роста фибринового сгустка и спонтанного тромбообразования: Vst – стационарная скорость роста сгустка вдали от активной поверхности (мкм/мин), оценивающая автоволновую составляющую распространения тромба в пространстве, Tlag – время задержки роста сгустка (мин), Vi – начальная скорость роста сгустка вблизи активаторной области (мкм/мин), CS – размер сгустка на 30-й минуте исследования (мкм). D – относительный показатель плотности образовавшегося фибринового сгустка (усл. ед.), Tsp – время появления спонтанных сгустков (мин).

При оценке показателей теста ТД у больных алопецией, перенесших коронавирусную инфекцию, выявлены нарушения микроциркуляторной функции, активация свертывания, характеризующаяся тромботической микроангиопатией и эндотелиитом, в т.ч. образование фибриновых сгустков. Это подтверждается результатами проведенных исследований, которые выявили у большинства пациентов с постковидными алопециями нарушения системы гемостаза протромботической направленности.

В настоящем исследовании в группе пациентов с постковидной алопецией выявлена статистически значимая положительная корреляция между уровнем триеновых конъюгатов и образованием спонтанных сгустков (Tsp), а также между коэффициентом ОШ/ДК+ТК и параметром задержки роста фибринового сгустка (Tlag), (табл. 4).

187-1.jpg (107 KB)

При изучении связи окислительной модификации белка (ОМБ) и параметров ТД статически значимая положительная корреляция обнаружена между показателем окисления белков при длине волны 430 нм, отражающим уровень алифатических кетон-динитрофенилгидразонов основного характера и временем задержки роста фибринового сгустка, начальной скоростью роста, размером и плотностью фибринового сгустка. Показатель окисления белков при длине волны 530 нм, регистрирующий уровень алифатических альдегид-динитрофенилгидразонов основного характера, показал статистически значимую положительную корреляцию со всеми исследуемыми параметрами ТД, кроме образования спонтанных сгустков (табл. 5).

Был проведен корреляционный анализ между параметрами ТД и показателями биохемилюминесцентного анализа (табл. 6).

Обнаружена положительная корреляция между параметром Z ИБХЛ, стационарной и начальной скоростями роста фибринового сгустка и размером фибринового сгустка. Также найдена отрицательная корреляция между показателем ИБХЛ tg(-2а), показателями начальной скорости роста сгустка и плотностью образовавшегося фибринового сгустка.

Таким образом, у пациентов с постковидными алопециями выявлена четкая взаимосвязь активации процессов СРО с нарушениями системы гемостаза.

Выводы

На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод об участии ОС в патогенезе постковидной алопеции. Об активации свободнорадикальных процессов у пациентов с постковидной алопецией свидетельствует повышение первичных и конечных продуктов ПОЛ, увеличение уровня окисленных белков и параметра S при проведении исследования методом ИБХЛ, отражающего содержание СР в сыворотке крови, что свидетельствует о дисбалансе окислительно-восстановительной системы. Как правило, причиной активации процессов ПОЛ является напряжение и истощение АОС защиты.

Обширный воспалительный процесс, происходящий в организме во время новой коронавирусной инфекции, вызывает ОС и апоптоз, провоцирует переход волосяного фолликула в ранний катаген и телоген, что и лежит в основе изучаемой патологии – постковидной алопеции.

Выявленные корреляционные зависимости позволяют сделать вывод о значимой связи между процессами СРО и функционированием системы гемостаза. На основании результатов проведенного исследования и данных литературы можно сделать следующее заключение: в патогенезе постковидной алопеции значимое место занимают ОС и нарушения гемостаза.

С учетом выявленных изменений показателей перекисного окисления и состояния АОС у пациентов с постковидным выпадением волос следует рекомендовать включение в обследование больных с жалобами на выпадение волос после перенесенной коронавирусной инфекции описанные в данной статье методы исследования. Данный диагностический спектр позволит более подробно оценить состояние пациента и сформировать комплексный протокол лечения.

В клинической практике описан опыт применения лекарственных препаратов с сосудоукрепляющим, капилляропротективным действиями для больных дерматозами с диагностированными сосудистыми нарушениями [51]. С учетом патогенетических механизмов, участвующих в развитии постковидной алопеции, для нормализации микроциркуляторных расстройств кожи волосистой части головы, укрепления сосудистой стенки, нормализации уровней свободнорадикальных реакций целесообразно рекомендовать включение в комплексное лечение постковидного выпадения волос витаминов, обладающих антиоксидантной активностью и препаратов, укрепляющих сосудистую стенку и улучшающих микроциркуляцию.

Вклад авторов. А.Ю. Николаева, О.А. Биткина, И.В. Кошелева, К.Н. Конторщикова, М.В. Преснякова, А.А. Дмитриева, М.Г. Бельчева, Е.В. Биткина – концепция и дизайн статьи. А.Ю. Николаева, О.А. Битки-на – написание текста. И.В. Кошелева, К.Н. Конторщикова, М.В. Преснякова, А.А. Дмитриева, М.Г. Бельчева, Е.В. Биткина – редактирование.

 

Дополнительная информация

Публикация статьи осуществляется в рамках диссертационного исследования Николаевой А.Ю.: «Разработка алгоритма обследования и лечения постковидных алопеций на основании изучения состояния микроциркуляции, особенностей метаболизма».

Список литературы

1. Dong C., Zhang N.J., Zhang L.J. Oxidative stress in leukemia and antioxidant treatment. Chin Med J. 2021;134(16):1897–907. Doi: 10.1097/CM9.0000000000001628.

2. Старовойт А.В. Клинико-лабораторная оценка метаболических нарушений при воздействии повышенного и пониженного давления и подходы к их коррекции. Дисс. канд. мед. наук. СПб., 2011.

3. Di Meo S., Venditti P. Evolution of the knowledge of free radicals and other oxidants. Oxid Med Cell Longevit. 2020;2020. ID 9829176.

4. Тедтоева А.И., Можаева И.В., Дзугкоев С.Г. и др. Роль перекисного окисления липидов в формировании гемодинамических нарушений на фоне хронической кобальтовой интоксикации в эксперименте у крыс. Известия Самарского научного центра РАН. 2010;1–7.

5. Фархутдинов P.P. Свободнорадикальное окисление: мифы и реальность (избранные лекции). Медицинский вестник Башкортостана. 2006;1.

6. Harman D. Origin and evolution of the free radical theory of aging: a brief personal history, 1954–2009. Biogerontol. 2009;10(6):773. Doi: 10.1007/s10522-009-9234-2.

7. Колесникова Л.И., Даренская М.А., Колесни-ков С.И. Свободнорадикальное окисление: взгляд патофизиолога. Бюллетень сибирской медицины. 2017;4(16):16–29.

8. Van der Pol A., Van Gilst W.H., Voors A.A., et al. Treating oxidative stress in heart failure: past, present and future. Eur J Heart Failure. 2019;21(4):425–35. Doi: 10.1002/ejhf.1320.

9. Shaw P., Kumar N., Sahun M., et al. Modulating the Antioxidant Response for Better Oxidative Stress-Inducing Therapies: How to Take Advantage of Two Sides of the Same Medal? Biomed. 2022;10(4):823. Doi: 10.3390/biomedicines10040823.

10. Pisoschi A., Pop A., Iordachе F., et al. Reducing oxidative stress with antioxidants-An overview of their chemical composition and impact on health. Eur J Med Chem. 2021;209:112891. Doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112891.

11. Guillin O.M., Vindry C., Ohlmann T., et al. Selenium, selenoproteins and viral infection. Nutrients. 2019;11(9):2101. Doi: 10.3390/nu11092101.

12. Chernyak B.V., Popova E.N., Prikhodko A.S., et al. COVID-19 and oxidative stress. Biochem. (Moscow). 2020;85(12):1543–53.

13. Khomich O.A., Kochetkov S.N., Bartosch B., Ivanov A.V. Redox Biology of Respiratory Viral Infections. Viruses. 2018;10(8):392. Doi: 10.3390/v10080392.

14. Wang M.M., Lu M., Zhang C.L., et al. Oxidative stress modulates the expression of toll-like receptor 3 during respiratory syncytial virus infection in human lung epithelial A549 cells. Mol Med Rep. 2018;18(2):1867–77. Doi: 10.3892/mmr.2018.9089.

15. Haque M.M., Murale D.P., Lee J.S. Role of microRNA and oxidative stress in influenza A virus pathogenesis. Int J Mol Sci. 2020;21(23):8962. Doi: 10.3390/ijms21238962.

16. Нагорная Н.В., Четверик Н.А. Оксидативный стресс: влияние на организм человека, методы оценки. Здоровье ребенка. 2010;2(23).

17. Laforge M., Elbim C., Frиre C., et al. Tissue damage from neutrophil-induced oxidative stress in COVID-19. Nat Rev Immunol. 2020;20(9):515–16. Doi: 10.1038/s41577-020-0407-1.

18. Schonrich G., Raftery M.J., Samstag Y. Devilishly radical NETwork in COVID-19: Oxidative stress, neutrophil extracellular traps (NETs), and T cell suppression. Adv Boil Regulat. 2020;77:100741. Doi: 10.1016/j.jbior.2020.100741.

19. Camini F.C., da Silva Caetano C.C., Almeida L.T., et al. Implications of oxidative stress on viral pathogenesis. Arch Virol. 2017;162:907–17. Doi: 10.1007/s00705-016-3187-y.

20. Vatner S.F., Zhang J., Oydanich M., et al. Healthful aging mediated by inhibition of oxidative stress. Ageing Res Rev. 2020;64:101. Doi: 10.1016/j.arr.2020.101194.

21. Su L.J., Zhang J.H., Gomez H., et al. Reactive oxygen species-induced lipid peroxidation in apoptosis, autophagy, and ferroptosis. Oxid Med Cell Longevity. 2019;2019. ID 5080843.

22. Prie B.E., Voiculescu V.M., Ionescu-Bozdog O.B., et al. Oxidative stress and alopecia areata. J Med Life. 2015;8:43.

23. Котов А.А., Иванов О.Л., Кошелева И.В. Состояние антиоксидантной активности у больных ограниченной склеродермией и влияние на нее озонотерапии. Российский журнал кожных и венерических болезней. 2004;5:44–50.

24. Копытова Т.В., Добротина Н.А., Химкина Л.Н., Ларина Т.Н. Лабораторная диагностика эндоинтоксикации при хронических дерматозах. Клиническая лабораторная диагностика. 2000;1:14–7.

25. Парфенова М.А., Бобынцев И.И., Силина Л.В. Показатели перекисного окисления липидов и системы антиоксидантной защиты у больных псориазом и ишемической болезнью сердца при комплексном лечении с мексикором. Человек и его здоровье. 2012;4.

26. Биткина О.А., Копытова Т.В., Конторщикова К.Н., Баврина А.П. Уровень окислительного стресса у больных розацеа и обоснование терапевтического применения озоно-кислородной смеси. Клиническая лабораторная диагностика. 2010;4:13–6. Bitkina O.A., Kopytova T.V., Kontorschikova K.N., Bavrina A.P. Level of oxidative stress in patients with rosacea and rationale for the therapeutic use of ozone-oxygen mixture. Clinical laboratory diagnostics. 2010;4:13–6. (In Russ.)].

27. Биткина О.А., Конторщикова К.Н., Гречканева О.А., Трунтаева Ю.А. Озонотерапия розацеа в практике косметолога. Пластическая хирургия и косметология. 2014;4:583–88.

28. Суздальцева И.В., Копытова Т.В., Пантелеева Г.А. Роль эндогенной интоксикации в патогенезе акантолитической пузырчатки. Российский журнал кожных и венерических болезней. 2008;5:31–3.

29. Кошелева И.В., Майорова А.В. Динамика показателей свободнорадикального окисления и эффективность микроциркуляции в процессе озонотерапии. Экспериментальная и клиническая дерматокосметология. 2014;3:3–14.

30. Кошелева И.В., Биткина О.А., Кливинтская Н.А., Шадыжева Л.И. Возможности реабилитации больных атопическим дерматитом и профилактики обострений нелекарственными средствами. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2017;94(4):35–42.

31. Davis M.G., Piliang M.P., Bergfeld W.F., et al. Scalp application of antioxidants improves scalp condition and reduces hair shedding in a 24-week randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Int J Cosmet Sci. 2021;43:514–25. Doi: 10.1111/ics.12734.

32. Cwynar A., Olszewska-Slonina D., Czajkowski R., et al. Evaluation of selected parameters of oxidative stress in patients with alopecia areata. Adv Dermatol Allergol. 2019;36(1):115–16. Doi: 10.5114/pdia.2017.71237.

33. Trueb R.M., Henry J.P., Davis M.G., et al. Scalp condition impacts hair growth and retention via oxidative stress. Int J Trichol. 2018;10(6):262. Doi: 10.4103/ijt.ijt_57_18.

34. Wollina U., Karadag A.S., Rowland-Payne C., et al. Cutaneous signs in COVID-19 patients: a review. Dermatol Ther. 2020;33(50):13549. Doi: 10.1111/dth.13549.

35. Arefinia N., Ghoreshi Z.A.S., Alipour A.H., et al. A comprehensive narrative review of the cutaneous manifestations associated with COVID-19. Int Wound J. 2023;20(3):871–79. Doi: 10.1111/iwj.13933.

36. Кошелева И.В., Биткина О.А., Шадыжева Л.И. и др. К вопросу о дерматологических аспектах новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Фарматека. 2021;28:42–7.

37. Кошелева И.В., Биткина О.А., Шадыжева Л.И. и др. Поражения кожи, ассоциированные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Фарматека. 2020;27(8):8–17.

38. Катханова О.А., Голубченко М.В. Опыт терапии алопеции СOVID-19. Медицинский совет. 2022;16(14):212–8.

39. Dominguez-Santas M., Haya-Martinez L., Fernandez-Nieto D., et al. Acute telogen effluvium associated with SARS-CoV-2 infection. Aust J Gen Pract. 2020;49:32. Doi: 10.31128/AJGP-COVID-32.

40. Rivetti N., Barruscotti S. Management of telogen effluvium during the COVID-19 emergency: psychological implications. Dermatol Ther. 2020;33(4):23. Doi: 10.1111/dth.13648.

41. Lopez-Leon S., Wegman-Ostrosky T., Perelman C., et al. More than 50 Long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. MedRxiv. 2021. Doi: 10.1101/2021.01.27.21250617.

42. Николаева А.Ю., Биткина О.А., Кошелева И.В. и др. Постковидные алопеции: от изучения патогенеза к выбору терапии. Фарматека. 2023;8:76–82.

43. Куликов А.Г. Озонотерапия: микрогемодинамические аспекты. Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2012;3. [Kulikov A.G. Ozone therapy: microhemodynamic aspects. Physiotherapy, balneology and rehabilitation. 2012;3.

44. Pizzorni C., Sulli A., Smith V., et al. Capillaroscopy 2016: new perspectives in systemic sclerosis. Acta Reumatol Port. 2016;41(1):8–14.

45. Павелкина В.Ф., Абрашина И.В., Коваленко Е.Н. и др. Окислительный стресс и состояние антиоксидантной защиты при геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Здоровье и образование в XXI в. 2021;11.

46. Якубова Е.Г., Алборов Р.Г. Роль антиоксидантной терапии в профилактике липопероксидации и прокоагулянтной активности тромбоцитов при вирусных инфекциях SARS-COV-2. Евразийский союз ученых. 2021;3–2(84):63–8.

47. Кузьмина Е.И., Нелюбин А.С., Щенникова М.К. Применение индуцированной биохемилюминесценции для оценки свободнорадикальных реакций в биологических субстратах. В кн.: Биохимия и биофизика микроорганизмов. Горький, 1983. С. 173–83.

48. Волчегорский И.А., Налимов А.Г., Яровинс-кий Б.Г., Лифшиц Р.И. Сопоставление различных подходов к определению продуктов перекисного окисления липидов в гептан-изопропанольных экстрактах крови. Вопросы медицинской химии. 1989;35(1):127–31.

49. Дубинина Е.Е., Бурмистров С.О., Ходов Д.А. Окислительная модификация белков сыворотки крови человека, метод ее определения. Вопросы медицинской химии. 1995;1:24–6.

50. Копытова Т. В., Пантелеева Г. А., Дмитриева О.Н. и др. Оценка окислительной модификации белков у больных хроническими распространенными дерматозами. Клиническая лабораторная диагностика. 2014;59(2):41–4.

51. Кошелева И.В., Кливитская Н.А., Гаджиева Р.М. Сосудистые нарушения у больных дерматозами. Фарматека. 2016;19(332):56–61.

Об авторах / Для корреспонденции

Автор для связи: Анастасия Юрьевна Николаева, аспирант кафедры кожных и венерических болезней, Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород, Россия; ayunikolaeva@yandex.ru

ORCID / eLibrary SPIN:
А.Ю. Николаева (A.Yu. Nikolaeva), https://orcid.org/0009-0003-8877-3381; eLibrary SPIN: 7988-8853
О.А. Биткина (O.A. Bitkina), https://orcid.org/0000-0003-4993-3269
И.В. Кошелева (I.V. Kosheleva), https://orcid.org/0000-0003-2767-3021
К.Н. Конторщикова (K.N. Kontorschikova), https://orcid.org/0000-0001-8345-9359
М.В. Преснякова (M.V. Presnyakova), https://orcid.org/0000-0002-3951-9403
А.А. Дмитриева (A.A. Dmitrieva), https://orcid.org/0009-0000-9489-5498
М.Г. Бельчева (M.G. Belcheva), https://orcid.org/0009-0003-3522-7424
Е.В. Биткина (E.V. Bitkina), https://orcid.org/0009-0009-3175-0836

Также по теме