№5(6) 2023

DOI 10.37219/2528-8253-2023-5-45

Безшапочний СБ, Бондаренко РВ

ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ НА УШКОДЖЕННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ НОСА ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО АТРОФІЧНОГО РИНІТУ

Безшапочний Сергій Борисович
Полтавський державний медичний університет
Професор кафедри оториноларингології з офтальмологією
Доктор медичних наук, професор
E-mail: bezshapochny@ukr.net
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-8726-2024
Scopus Author ID: 6603471609

Бондаренко Руслан Валерійович
Полтавський державний медичний університет
Кафедра отоларингології з офтальмологією
Аспірант кафедри
Email: motoman.110494@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8497-8123

Анотація

Атрофічний риніт – це хронічне захворювання слизової оболонки порожнини носа, що призводить до метаплазії плоского епітелію, втрати келихоподібних клітин і оклюзії судинної порожнини. Лікування хронічного атрофічного риніту все більше набуває актуальності та необхідності в корекції. Розглянуто та порівняно стандартні підходи лікування даної проблеми та з додаванням кверцетину. Вивчався вплив на патофізіологічні фактори, зміни інтенсивності перекисного окиснення ліпідів, обмеження оксидативного ушкодження білків, змін колагену та вмісту H2S у слизовій оболонці порожнини носа. Аналізуючи отриманні результати дослідження, ми дійшли висновку, що додавання кверцетину потенціює зниження інтенсивності перекисного окиснення ліпідів, обмежує оксидативне ушкодження білків, зменшує розпад колагену та знижує вміст H2S у слизовій оболонці порожнини носа.

Ключові слова: кверцетин, артофічний риніт, перекисне окиснення ліпідів, L-оксипролін, сульфід гідрогену.

Література

  1. Sumaily IA, Hakami NA, Almutairi AD, Alsudays AA, Abulqusim EM, Abualgasem MM, Alghulikah AA, Alserhani AA. An Updated Review on Atrophic Rhinitis and Empty Nose Syndrome. Ear Nose Throat J. 2023 Jul 14: 1455613231185022. doi: 10.1177/01455613231185022.
  2. Liva GA, Karatzanis AD, Prokopakis EP. Review of Rhinitis: Classification, Types, Pathophysiology. J Clin Med. 2021 Jul 19;10(14):3183. doi: 10.3390/jcm10143183.
  3. Sarkar S, Magne F, Venugopal G, Purkait S, Mutha NVR, Maiti R, Sharma P, Ramadass B. Altered Nasal Microbiome in Atrophic Rhinitis: A Novel Theory of Etiopathogenesis and Therapy. Microorganisms. 2022 Oct 22;10(11):2092. doi: 10.3390/microorganisms10112092.
  4. Gu W, Hou T, Zhou H, Zhu L, Zhu W, Wang Y. Ferroptosis is involved in PM2.5-induced acute nasal epithelial injury via AMPK-mediated autophagy. Int Immunopharmacol. 2023 Feb;115: 109658. doi: 10.1016/j.intimp.2022.109658.
  5. Jafarinia M, Sadat Hosseini M, Kasiri N, Fazel N, Fathi F, Ganjalikhani Hakemi M, Eskandari N. Quercetin with the potential effect on allergic diseases. Allergy Asthma Clin Immunol. 2020 May 14;16:36. doi: 10.1186/s13223-020-00434-0.
  6. Cheng J, Luo XQ, Chen FS. Quercetin attenuates lipopolysaccharide-mediated inflammatory injury in human nasal epithelial cells via regulating miR-21/DMBT1/NF-κB axis. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2022 Feb;44(1):7-16. doi: 10.1080/08923973.2021.1988963.
  7. Akimov OYe, Mischenko AV, Kostenko VO. Influence of combined nitrate and fluoride intoxication on connective tissue disorders in rats gastric mucosa. Archives of Balkan Medical Union. 2019; 54(3): 417-422. doi: 10.31688/ABMU.2019.54.3.03.
  8. Mykytenko AO, Akimov OY, Neporada KS. Influence of lipopolysaccharide on the development of oxidative-nitrosative stress in the liver of rats under conditions of chronic alcohol intoxication. Fiziol Zh. 2022; 68(2): 29-35. doi: 10.15407/fz68.02.029.
  9. Beregova TV, Neporada KS, Skrypnyk M, Falalyeyeva TM, Zholobak NM, Shcherbakov OB, Spivak MY, Bubnov RV. Efficacy of nanoceria for periodontal tissues alteration in glutamate-induced obese rats-multidisciplinary considerations for personalized dentistry and prevention. EPMA J. 2017 Mar 14;8(1):43-49. doi: 10.1007/s13167-017-0085-7.
  10. Murphy B, Bhattacharya R, Mukherjee P. Hydrogen sulfide signaling in mitochondria and disease. FASEB J. 2019 Dec;33(12):13098-13125. doi: 10.1096/fj.201901304R.
  11. Cirino G, Szabo C, Papapetropoulos A. Physiological roles of hydrogen sulfide in mammalian cells, tissues, and organs. Physiol Rev. 2023 Jan 1;103(1):31-276. doi: 10.1152/physrev.00028.2021.
  12. Dordević D, Jančíková S, Vítězová M, Kushkevych I. Hydrogen sulfide toxicity in the gut environment: Meta-analysis of sulfate-reducing and lactic acid bacteria in inflammatory processes. J Adv Res. 2020 Mar 17;27:55-69. doi: 10.1016/j.jare.2020.03.003.
  13. Fang Y, Yan C, Zhao Q, Xu J, Liu Z, Gao J, Zhu H, Dai Z, Wang D, Tang D. The roles of microbial products in the development of colorectal cancer: a review. Bioengineered. 2021 Dec;12(1):720-735. doi: 10.1080/21655979.2021.1889109.
  14. Li L, Liu Y, Wang Q, Wang Z, Cui L, Xu Y, Guan K. Levels of nasal exhaled hydrogen sulfide in the general population and allergic rhinitis patients. J Clin Lab Anal. 2021 Mar;35(3):e23678. doi: 10.1002/jcla.23678.
  15. Viegas J, Esteves AF, Cardoso EM, Arosa FA, Vitale M, Taborda-Barata L. Biological Effects of Thermal Water-Associated Hydrogen Sulfide on Human Airways and Associated Immune Cells: Implications for Respiratory Diseases. Front Public Health. 2019 Jun 5;7:128. doi: 10.3389/fpubh.2019.00128.
  16. Wang Y, Liao S, Pan Z, Jiang S, Fan J, Yu S, Xue L, Yang J, Ma S, Liu T, Zhang J, Chen Y. Hydrogen sulfide alleviates particulate matter-induced emphysema and airway inflammation by suppressing ferroptosis. Free Radic Biol Med. 2022 Jun; 186:1-16. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2022.04. 014.
  17. Lucas BR, Voegels RL, do Amaral JB, Bachi ALL, Pezato R. BMP-7, MMP-9, and TGF-β tissue remodeling proteins and their correlations with interleukins 6 and 10 in chronic rhinosinusitis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021 Nov;278(11):4335-4343. doi: 10.1007/s00405-021-06722-8.
  18. Zhou Y, Xu M, Gong W, Kang X, Guo R, Wen J, Zhou D, Wang M, Shi D, Jing Q. Circulating MMP-12 as Potential Biomarker in Evaluating Disease Severity and Efficacy of Sublingual Immunotherapy in Allergic Rhinitis. Mediators Inflamm. 2022 Jun 12;2022:3378035. doi: 10.1155/2022/3378035.
  19. Huynh CB, Nagaarudkumaran N, Kalyaanamoorthy S, Ngo W. In Silico and In Vitro Approach for Validating the Inhibition of Matrix Metalloproteinase-9 by Quercetin. Eye Contact Lens. 2023 May 1;49(5):193-198. doi: 10.1097/ICL.0000000000000982.
  20. Hsieh HL, Yu MC, Cheng LC, Chu MY, Huang TH, Yeh TS, Tsai MM. Quercetin exerts anti-inflammatory effects via inhibiting tumor necrosis factor-α-induced matrix metalloproteinase-9 expression in normal human gastric epithelial cells. World J Gastroenterol. 2022 Mar 21;28(11):1139-1158. doi: 10.3748/wjg.v28.i11.1139.
  21. Park JW, Kim YJ, Shin IS, Kwon OK, Hong JM, Shin NR, Oh SR, Ha UH, Kim JH, Ahn KS. Type III Secretion System of Pseudomonas aeruginosa Affects Matrix Metalloproteinase 12 (MMP-12) and MMP-13 Expression via Nuclear Factor κB Signaling in Human Carcinoma Epithelial Cells and a Pneumonia Mouse Model. J Infect Dis. 2016 Sep 15;214(6):962-9. doi: 10.1093/infdis/jiw278.