Изменение активности амилазы, щелочной фосфатазы и липазы в плаценте и пуповинной крови у рожениц с гестационным сахарным диабетом

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Обоснование. Распространенность гестационного сахарного диабета в мире с каждым годом увеличивается. При этом исследований по вопросу об изменениях ферментов различных классов в сыворотке крови при гестационном сахарном диабете проведено мало, и результаты в отношении концентрации отдельных ферментов противоречивы.

Цель — изучить ферментативную активность щелочной фосфатазы, амилазы и липазы в пуповинной крови и плаценте у рожениц с гестационным сахарным диабетом в сравнении с женщинами без данной патологии.

Материалы и методы. Пуповинную кровь и участки плаценты получали у рожениц с гестационным сахарным диабетом (n = 20) и без него (n = 62) в ходе родов при наличии информированного согласия. Активность щелочной фосфатазы и липазы оценивали кинетическим колориметрическим методом, активность амилазы — амилокластическим методом по Каравею.

Результаты. У беременных с гестационным сахарным диабетом, находящихся на диетотерапии, значимые различия активности амилазы и щелочной фосфатазы присутствуют в гомогенате плаценты и пуповинной крови. У беременных без гестационного сахарного диабета и женщин, находящихся на инсулинотерапии, не обнаружено значимых различий в исследуемых жидкостях по данным ферментам. Значимых различий по липолитической активности пуповинной крови и гомогената плаценты между группами исследуемых женщин обнаружено не было.

Заключение. Проведенное исследование показало, что гестационный сахарный диабет у женщин приводит к значительным изменениям активности амилазы и щелочной фосфатазы в гомогенате плаценты и пуповинной крови.

Об авторах

Елена Витальевна Колодкина

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова

Email: 922-666-2045@mail.ru
ORCID iD: 0009-0001-6304-8680
SPIN-код: 9082-3341

канд. мед. наук, доцент кафедры нормальной физиологии; доцент кафедры патологической физиологии

Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург

Сергей Александрович Лытаев

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Email: lytaev_sergei@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1291-0381
SPIN-код: 5100-5552

д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии

Россия, Санкт-Петербург

Михаил Михайлович Галагудза

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова

Email: galagudza@almazovcentre.ru
ORCID iD: 0000-0001-5129-9944
SPIN-код: 2485-4176

д-р мед. наук, профессор, чл.-корр. РАН, директор Института экспериментальной медицины, заведующий кафедрой патологической физиологии

Россия, Санкт-Петербург

Александр Борисович Логинов

Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева

Email: log15@yandex.ru

канд. мед. наук, заместитель главного врача по медицинской части

Россия, Санкт-Петербург

Татьяна Михайловна Первунина

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова

Email: pervunina_tm@almazovcentre.ru
ORCID iD: 0000-0001-9948-7303
SPIN-код: 3288-4986

д-р мед. наук, директор Института перинатологии и педиатрии, заведующая кафедрой перинатологии и педиатрии Института медицинского образования

Россия, Санкт-Петербург

Станислав Игоревич Ситкин

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова

Email: drsitkin@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-0331-0963
SPIN-код: 3961-8815

канд. мед. наук, заведующий научно-исследовательским отделом эпигенетики и метагеномики Института перинатологии и педиатрии

Россия, Санкт-Петербург

Юрий Юрьевич Борщев

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова; Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова

Email: niscon@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3096-9747
SPIN-код: 3454-4113

канд. биол. наук, заведующий НИО токсикологии Института экспериментальной медицины; научный сотрудник лаборатории химиопрофилактики рака и онкофармакологии

Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург

Ольга Викторовна Борщева

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова

Автор, ответственный за переписку.
Email: violga27@mail.ru
ORCID iD: 0009-0007-6131-3085
SPIN-код: 7532-5404

научный сотрудник НИО токсикологии Института экспериментальной медицины

Россия, Санкт-Петербург

Список литературы

  1. IDF Diabetes Atlas 2021 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/. Дата обращения: 14.03.2025.
  2. Демидова Т.Ю., Ушанова Ф.О. Патофизиологические аспекты развития гестационного сахарного диабета // РМЖ. Медицинское обозрение. 2019. Т. 3, № 10. С. 86–91. EDN: BEYIVL
  3. Singh A., Singh R.K., Singh A.K., et al. Evaluation of serum amylase and lipase in gestational diabetes mellitus and association with gastrointestinal symptoms // Cureus. 2023. Vol. 15, N 11. P. 282–283. doi: 10.7759/cureus.48376
  4. Yu F., Zhou W., Tan X., Jiang Y. Gestational diabetes mellitus is associated with plasma amylase in a chinese pregnant women population // Clin Lab. 2019. Vol. 65, N 1. P. 112–114. doi: 10.7754/Clin.Lab.2019.180550
  5. Cocucci S.E., Di Carlo M.B., Touzón M.S., et al. Biochemical profiling study in umbilical cord blood in mothers with metabolic disorders // J Matern Fetal Neonatal Med. 2022. Vol. 35, N 25. P. 8317–8326. doi: 10.1080/14767058.2021.1973994
  6. Heazell A.E., Judge J.K., Bhatti N.R. A case of isolated peripartum elevation of alkaline phosphatase in pregnancy complicated by gestational diabetes // J Matern Fetal Neonatal Med. 2006. Vol. 19, N 5. P. 311–312. doi: 10.1080/14767050600676273
  7. Lozo S., Atabeygi A., Healey M. Extreme elevation of alkaline phosphatase in a pregnancy complicated by gestational diabetes and infant with neonatal alloimmune thrombocytopenia // Case Rep Obstet Gynecol. 2016. Vol. 12, N 6. P. 4896487. doi: 10.1155/2016/4896487
  8. Wu P., Wang Y., Ye Y., et al. Liver biomarkers, lipid metabolites, and risk of gestational diabetes mellitus in a prospective study among Chinese pregnant women // BMC Med. 2023. Vol. 21, N 1. P. 150. doi: 10.1186/s12916-023-02818-6
  9. Траль Т.Г., Толибова Г.Х., Мусина Е.В., Ярмолинская М.И. Молекулярно-морфологические особенности формирования хронической плацентарной недостаточности, обусловленной разными типами сахарного диабета (обзор) // Сахарный диабет. 2020. Т. 23, № 2. С. 185–191. EDN: WMVKAO doi: 10.14341/DM10228
  10. Huynh J., Dawson D., Roberts D., Bentley-Lewis R. A systematic review of placental pathology in maternal diabetes mellitus // Placenta. 2015. Vol. 36, N 2. P. 101−114. doi: 10.1016/j.placenta.2014.11.021
  11. Jarmuzek P., Wielgos M., Bomba-Opon D. Placental pathologic changes in gestational diabetes mellitus // Neuro Endocrinol Lett. 2015. Vol. 36, N 2. P. 101−105.
  12. Иванов Д.О., Аврелькина Е.В., Александрович Ю.С., Алешина Е.И. Руководство по перинатологии. Санкт-Петербург: Информ-Навигатор, 2019.
  13. Коротько Г.Ф. Рекреция ферментов и гормонов экзокринными железами // Успехи физиологических наук. 2018. Т. 34, № 2. С. 21–32. EDN: OOONIV
  14. Li Q., Wang H., Wang H., et al. Association between serum alkaline phosphatase levels in late pregnancy and the incidence of venous thromboembolism postpartum: a retrospective cohort study // E Clinical Medicine. 2023. Vol. 20, N 62. P. 102088. doi: 10.1016/j.eclinm.2023.102088
  15. Волкова Н.И., Паненко С.О. Гестационный сахарный диабет: проблемы современного скрининга // Сахарный диабет. 2022. № 1. С. 72–80. EDN: OJNTSE doi: 10.14341/DM12727
  16. Григорян О.Р., Михеев Р.К., Куринова А.Н., и др. Сравнительный анализ влияния факторов риска на течение и исходы беременности при гестационном сахарном диабете // Проблемы эндокринологии. 2021. № 3. С. 78–86. EDN: WJBQHS doi: 10.14341/probl12756
  17. Chen Y., Ou W., Lin D., et al. Increased uric acid, gamma-glutamyl transpeptidase and alkaline phosphatase in early-pregnancy associated with the development of gestational hypertension and preeclampsia // Front Cardiovasc Med. 2021. Vol. 15, N 8. P. 756140. doi: 10.3389/fcvm.2021.756140
  18. Ye W., Luo C., Huang J., et al. Gestational diabetes mellitus and adverse pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis // BMJ. 2022 Vol. 25, N 377. P. 067946. doi: 10.1136/bmj-2021-067946
  19. Simmons D., Immanuel J., Hague W.M., et al. Treatment of gestational diabetes mellitus diagnosed early in pregnancy // N Engl J Med. 2023. Vol. 388, N 23. P. 2132–2144. doi: 10.1056/NEJMoa2214956
  20. Malaza N., Masete M., Adam S., et al. A systematic review to compare adverse pregnancy outcomes in women with pregestational diabetes and gestational diabetes // Int J Environ Res Public Health. 2022. Vol. 19, N 17. P. 10846. doi: 10.3390/ijerph191710846
  21. Sun X., Sun H., Li P. Association of circulating inflammatory cells and platelets with gestational diabetes and pregnancy outcomes // Clin Chim Acta. 2021. Vol. 523. P. 87–96. doi: 10.1016/j.cca.2021.09.004
  22. Tumminia A., Scalisi N.M., Milluzzo A., et al. Maternal diabetes impairs insulin and IGF-1 receptor expression and signaling in human placenta // Front Endocrinol (Lausanne). 2021. Vol. 12. P. 621680. doi: 10.3389/fendo.2021.621680
  23. Williamson J.M., Arthurs A.L., Smith M.D., et al. High folate, perturbed one-carbon metabolism and gestational diabetes mellitus // Nutrients. 2022. Vol. 14, N 19. P. 3930. doi: 10.3390/nu14193930
  24. Ayala N.K., Fain A.C., Cersonsky T.E.K., et al. Early pregnancy dispositional optimism and pregnancy outcomes among nulliparous people // Am J Obstet Gynecol MFM. 2023. Vol. 5, N 11. P. 101155. doi: 10.1016/j.ajogmf.2023.101155
  25. Wei J., Shen N., Shi C., et al. Exploration of Serum lipid levels during twin pregnancy // J Matern Fetal Neonatal Med. 2023. Vol. 36, N 2. P. 2254891. doi: 10.1080/14767058.2023.2254891
  26. Vince K., Perković P., Matijević R. What is known and what remains unresolved regarding gestational diabetes mellitus (GDM) // J Perinat Med. 2020. Vol. 48, N 8. P. 757–763. doi: 10.1515/jpm-2020-0254
  27. Choudhury A.A., Rajeswari V.D. Polycystic ovary syndrome (PCOS) increases the risk of subsequent gestational diabetes mellitus (GDM): A novel therapeutic perspective // Life Sci. 2022. Vol. 310. P. 121069. doi: 10.1016/j.lfs.2022.121069
  28. Khambule L., George J.A. The role of inflammation in the development of GDM and the use of markers of inflammation in GDM screening // Adv Exp Med Biol. 2019. Vol. 1134. P. 217–242. doi: 10.1007/978-3-030-12668-1_12
  29. Pan X., Jin X., Wang J., et al. Placenta inflammation is closely associated with gestational diabetes mellitus // Am J Transl Res. 2021. Vol. 13, N 5. P. 4068–4079.
  30. Yang Y., Wu N. Gestational diabetes mellitus and preeclampsia: correlation and influencing factors // Front Cardiovasc Med. 2022. Vol. 9. P. 831297. doi: 10.3389/fcvm.2022.831297
  31. Sekaran S., Vimalraj S., Thangavelu L. The physiological and pathological role of tissue nonspecific alkaline phosphatase beyond mineralization // Biomolecules. 2021. Vol. 11, N 11. P. 1564. doi: 10.3390/biom11111564

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Активность амилазы в сыворотке пуповинной крови и гомогенате плаценты у беременных с гестационным сахарным диабетом и без него.

Скачать (85KB)
3. Рис. 2. Активность щелочной фосфатазы в сыворотке пуповинной крови и гомогенате плаценты у беременных женщин с гестационным сахарным диабетом и без него.

Скачать (96KB)
4. Рис. 3. Активность липазы в сыворотке пуповинной крови и гомогенате плаценты у беременных женщин с гестационным сахарным диабетом и без него.

Скачать (77KB)
5. Рис. 4. Активность ферментов у беременных с гестационным сахарным диабетом, находящихся на диетотерапии, в гомогенате плаценты (A1), в сыворотке пуповинной крови (A2); у беременных без гестационного сахарного диабета в гомогенате плаценты (B1), в сыворотке пуповинной крови (B2).

Скачать (198KB)
6. Рис. 5. Активность ферментов у беременных с гестационным сахарным диабетом, находящихся на инсулинотерапии, в гомогенате плаценты (A1), в сыворотке пуповинной крови (A2); у беременных без гестационного сахарного диабета в гомогенате плаценты (B1), в сыворотке пуповинной крови (B2).

Скачать (199KB)

© Эко-Вектор, 2025

Ссылка на описание лицензии: https://eco-vector.com/for_authors.php#07

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».