Preview

БИОМЕДИЦИНА

Расширенный поиск

Гепатопротекторные свойства холина битартрата у поросят

https://doi.org/10.33647/2074-5982-21-3-107-112

Аннотация

Лечение различными метаболитами метионина в экспериментальных моделях заболеваний печени у животных демонстрирует гепатопротекторные свойства, а профилактическое применение холина обеспечивает интенсивную регенерацию печени. Цель исследования — оценить гепатопротекторное действие холина битартрата у поросят с оценкой экспрессии цитокинов, ассоциированных с гепатобилиарной системой. Объект исследования — свиньи на доращивании в возрасте 45 сут, что соответствует периоду их раннего развития. Применение холина битартрата способствует достоверному снижению экспрессии генов трансформирующего фактора роста β (TGF-β1) и провоспалительного интерлейкина 6 (IL-6), а также обеспечивает достоверное снижение общего холестерина, и в пропорциональном соотношении увеличивается концентрация ЛПВП, что является классическим антиатерогенным фактором.

Об авторе

К. С. Остренко
Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ им. акад. Л.К. Эрнста»
Россия

Остренко Константин Сергеевич - д.б.н.

249013, Калужская обл., Боровск, п. Институт



Список литературы

1. Захарова И.Н., Бережная И.В., Сгибнева А.И. Дефицит холина в организме, клинические проявления и отдаленные последствия. Педиатрия. Consilium Medicum. 2022;1:66–71. DOI: 10.26442/26586630.2022.1.201510.

2. Каркищенко В.Н., Дуля М.С., Агельдинов Р.А., Люблинский С.Л., Каркищенко Н.Н. Липосомированная форма экстракта препуциальной железы кабарги — новое средство адаптогенного действия. Биомедицина. 2019;15(4):34–45. DOI: 10.33647/20745982-15-4-34-45.

3. Клёсов Р.А., Каркищенко Н.Н., Степанова О.И., Матвеенко Е.Л. Лекарственное поражение гастроинтестинальной системы и пути ее коррекции (обзор). Биомедицина. 2020;16(3):14–34. DOI: 10.33647/20745982-16-3-14-34.

4. Annoni G., Weiner F.R., Zern M.A. Increased transforming growth factor-beta 1 gene expression in human liver disease. J. Hepatol. 1992;14(2-3):259–264. DOI: 10.1016/0168-8278(92)90168-o.

5. Cole L.K., Vance J.E., Vance D.E. Phosphatidylcholine biosynthesis and lipoprotein metabolism. Biochem. Biophys. Acta. 2012;1821(5):754–761. DOI: 10.1016/j.bbalip.2011.09.009.

6. Corbin K.D., Abdelmalek M.F., Spencer M.D., da Costa K.A., Galanko J.A., Sha W., Suzuki A., Guy C.D., Cardona D.M., Torquati A., Diehl A.M., Zeisel S.H. Genetic signatures in choline and 1-carbon metabolism are associated with the severity of hepatic steatosis. FASEB J. 2013;27(4):1674–1689. DOI: 10.1096/fj.12219097.

7. Fischer L.M., da Costa K.A., Kwock L., Stewart P.W., Lu T.S., Stabler S.P., Allen R.H., Zeisel S.H. Sex and menopausal status influence human dietary requirements for the nutrient choline. Am. J. Clin. Nutr. 2007;85(5):1275–1285. DOI: 10.1093/ajcn/85.5.1275.

8. Haukeland J.W., Damås J.K., Konopski Z., Løberg E.M., Haaland T., Goverud I., Torjesen P.A., Birkeland K., Bjøro K., Aukrust P. Systemic inflammation in nonalcoholic fatty liver disease is characterized by elevated levels of CCL2. J. Hepatol. 2006;44(6):1167–1174. DOI: 10.1016/j.jhep.2006.02.011.

9. Livak K.J., Schmittgen T.D. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-delta delta C(T)) method. Methods. 2001;25(4):402–408.

10. Mato J.M., Martínez-Chantar M.L., Lu S.C. Methionine metabolism and liver disease. Annu Rev. Nutr. 2008;28:273–293. DOI: 10.1146/annurev.nutr.28.061807.155438.

11. Mehedint M.G., Zeisel S.H. Choline's role in maintaining liver function: new evidence for epigenetic mechanisms. Curr. Opin Clin. Nutr. Metab. Care. 2013;16(3):339–345. DOI: 10.1097/MCO.0b013e3283600d46.

12. Pagadala M.R., Mc Cullough A.J. The relevance of liver histology to predicting clinically meaningful outcomes in nonalcoholic steatohepatitis. Clin. Liver Dis. 2012;16(3):487–504. DOI: 10.1016/j.cld.2012.05.006.

13. Shimizu K., Onishi M., Sugata E., Sokuza Y., Mori C., Nishikawa T., Honoki K., Tsujiuchi T. Disturbance of DNA methylation patterns in the early phase of hepatocarcinogenesis induced by a choline-deficient L-amino acid-defined diet in rats. Cancer Sci. 2007;98(9):1318–1322. DOI: 10.1111/j.1349-7006.2007.00564.x.

14. Zeisel S.H. Gene response elements, genetic polymorphisms and epigenetics influence the human dietary requirement for choline. IUBMB Life. 2007;59(6):380–387. DOI: 10.1080/15216540701468954.


Рецензия

Для цитирования:


Остренко К.С. Гепатопротекторные свойства холина битартрата у поросят. БИОМЕДИЦИНА. 2025;21(3):107-112. https://doi.org/10.33647/2074-5982-21-3-107-112

For citation:


Ostrenko K.S. Hepatoprotective Properties of Choline Bitartrate in Piglets. Journal Biomed. 2025;21(3):107-112. (In Russ.) https://doi.org/10.33647/2074-5982-21-3-107-112

Просмотров: 6


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2074-5982 (Print)
ISSN 2713-0428 (Online)