Preview

Бюллетень физиологии и патологии дыхания

Расширенный поиск

Состав минорных насыщенных жирных кислот у беременных с COVID-19

https://doi.org/10.36604/1998-5029-2026-101-139-147

Аннотация

   Введение. Воспалительный процесс при COVID-19 сопровождается выраженной перестройкой метаболизма липидов, однако характер изменений жирно-кислотного профиля у беременных при данной патологии изучен недостаточно, что определяет актуальность настоящего исследования.

   Цель. Охарактеризовать количественные изменения спектра минорных насыщенных жирных кислот (НЖК) в мембране эритроцитов у женщин во втором триместре гестации при среднетяжелом течении COVID-19.

   Материалы и методы. В исследование включены 79 женщин во втором триместре беременности. Основную группу составили 39 пациенток с COVID-19 среднетяжёлого течения, контрольную – 40 женщин, не болевших COVID-19 ранее и на момент обследования. Материалом исследования служили эритроциты периферической крови. Количественный анализ индивидуального спектра НЖК в мембране эритроцитов осуществляли методом газовой хроматографии.

   Результаты. У беременных со среднетяжелым течением COVID-19 во втором триместре в мембране эритроцитов периферической крови выявлено статистически значимое повышение уровня каприновой (на 30 %, p < 0,001), лауриновой (на 46 %, p < 0,001), пентадекановой (на 45 %, p < 0,001) и гептадекановой (на 43 %, p < 0,001) НЖК на фоне снижения концентрации миристиновой кислоты (на 65 %, p < 0,001).

   Заключение. Впервые охарактеризован дисбаланс минорных НЖК в мембране эритроцитов у беременных во втором триместре при среднетяжелом течении COVID-19. Накопление каприновой, лауриновой, пентадекановой и гептадекановой минорных НЖК отражает, по нашему мнению, компенсаторную реакцию организма, направленную на защиту клеток от вируса SARS-CoV-2 и снижение уровня воспалительного процесса, снижение содержания миристиновой кислоты свидетельствует о нарушении структурно-функциональной целостности мембраны эритроцитов.

Об авторах

Н. А. Ишутина
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания»
Россия

Наталия Александровна Ишутина, д-р биол. наук, профессор ДВО РАН, ведущий научный сотрудник

лаборатория механизмов этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной системы при неспецифических заболеваниях легких

675000; ул. Калинина, 22; Благовещенск



И. А. Андриевская
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания»
Россия

Ирина Анатольевна Андриевская, д-р биол. наук, профессор РАН, зав. лабораторией

лаборатория механизмов этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной системы при неспецифических заболеваниях легких

675000; ул. Калинина, 22; Благовещенск



И. В. Довжикова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания»
Россия

Инна Викторовна Довжикова, д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник

лаборатория механизмов этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной системы при неспецифических заболеваниях легких

675000; ул. Калинина, 22; Благовещенск



Н. Н. Дорофиенко
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания»
Россия

Николай Николаевич Дорофиенко, канд. мед. наук, старший научный сотрудник

лаборатория механизмов этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной системы при неспецифических заболеваниях легких

675000; ул. Калинина, 22; Благовещенск



Список литературы

1. Cheng Y., Teng H., Xiao Y., Yao M., Yin J., Sun G. Impact of SARS-CoV-2 infection during pregnancy on infant neurobehavioral development: a case-control study // Front. Pediatr. 2021. Vol. 9. Article number: 762684. doi: 10.3389/fped.2021.762684. Erratum in: Front Pediatr. 2022. Vol. 10. Article number: 853389. doi: 10.3389/fped.2022.853389

2. Gootjes D.V., Posthumus A.G., Wols D.F., de Rijke Y.B., Roeters Van Lennep J.E., Steegers E.A.P. Maternal lipid profile in pregnancy and embryonic size: a population-based prospective cohort study // BMC Pregnancy Childbirth. 2022. Vol. 22, № 1. Article number: 333. doi: 10.1186/s12884-022-04647-6

3. Ишутина Н.А., Андриевская И.А., Синякин И.А. Особенности фосфолипидных изменений мембран эритроцитов у рожениц с COVID19-ассоциированной внебольничной пневмонией // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2023. Вып. 87. С. 83–89. doi: 10.36604/1998-5029-2023-87-83-89

4. Ишутина Н.А., Андриевская И.А., Дорофиенко Н.Н. Изменения липидного состава и уровня сывороточных фосфолипидов у рожениц с пневмонией, вызванной SARS-CoV-2 // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2023. Вып. 90. С. 83–89. doi: 10.36604/1998-5029-2023-90-83-89

5. Кручинина М.В., Кручинин В.Н., Прудникова Я.И., Громова А.А., Шашков М.В., Соколова А.С. Исследование уровня жирных кислот мембран эритроцитов и сыворотки крови у пациентов с колоректальным раком г. Новосибирска // Успехи молекулярной онкологии. 2018. Т. 5, № 2. С. 50–61. doi: 10.17650/2313-805X-2018-5-2-50-61

6. Resh M.D. Fatty acylation of proteins: new5, insights into membrane targeting of myristoylated and palmitoylated proteins // Biochim. Biophys. Acta. 1999. Vol. 1451, № 1. P. 1–16. doi: 10.1016/s0167-4889(99)00075-0

7. Venn-Watson S., Lumpkin R., Dennis E.A. Efficacy of dietary odd-chain saturated fatty acid pentadecanoic acid parallels broad associated health benefits in humans: could it be essential? // Sci. Rep. 2020. Vol. 10, № 1. Article number: 8161. doi: 10.1038/s41598-020-64960-y

8. Brevik A., Veierоd M.B., Drevon C.A., Andersen L.F. Evaluation of the odd fatty acids 15:0 and 17:0 in serum and adipose tissue as markers of intake of milk and dairy fat // Eur. J. Clin. Nutr. 2005. Vol. 59, № 12. P. 1417–1422. doi: 10.1038/sj.ejcn.1602256

9. Frankevich N., Tokareva A., Chagovets V., Starodubtseva N., Dolgushina N., Shmakov R., Sukhikh G., Frankevich V. COVID-19 infection during pregnancy: disruptions in lipid metabolism and implications for newborn health // Int. J. Mol. Sci. 2023. Vol. 24, № 18. Article number: 13787. doi: 10.3390/ijms241813787

10. Folch J., Lees M., Sloane Stanley G.H. A simple method for the isolation and purification of total lipides from animal tissues // J. Biol. Chem. 1957. Vol. 226, Iss. 1. P. 497‒509. PMID: 13428781.

11. Carreau J.P., Dubacq J.P. Adaptation of a macro-scale method to the micro-scale for fatty acid methyl transesterification of biological lipid extracts // J. Chromatogr. A. 1978. Vol. 151, Iss. 3. P. 384‒390. doi: 10.1016/S00219673(00)88356-9

12. Angeles-Agdeppa I., Nacis J.S., Capanzana M.V., Dayrit F.M., Tanda K.V. Virgin coconut oil is effective in lowering C-reactive protein levels among suspect and probable cases of COVID-19 // J. Funct. Foods. 2021. Vol. 83. Article number: 104557. doi: 10.1016/j.jff.2021.104557

13. Kristmundsdóttir T., Arnadóttir S.G., Bergsson G., Thormar H. Development and evaluation of microbicidal hydrogels containing monoglyceride as the active ingredient // J. Pharm. Sci. 1999. Vol. 88, № 10. P. 1011–1015. doi: 10.1021/js9900396. Erratum in: J. Pharm. Sci. 1999 Vol. 88, № 12. Article number: 1366.

14. Hilmarsson H., Traustason B.S., Kristmundsdóttir T., Thormar H. Virucidal activities of medium- and long-chain fatty alcohols and lipids against respiratory syncytial virus and parainfluenza virus type 2: comparison at different pH levels // Arch Virol. 2007. Vol. 152, № 12. P. 2225–2236. doi: 10.1007/s00705-007-1063-5

15. Hornung B., Amtmann E., Sauer G. Lauric acid inhibits the maturation of vesicular stomatitis virus // J. Gen. Virol. 1994. Vol. 75, (Pt2). P. 353–361. doi: 10.1099/0022-1317-75-2-353

16. M A., I M.A., Ramalingam K., Shanmugam R. Biomedical applications of lauric acid : a narrative review // Cureus. 2024. Vol. 16, № 6. Article number: e62770. doi: 10.7759/cureus.62770

17. Soliman S., Faris M.E., Ratemi Z., Halwani R. Switching host metabolism as an approach to dampen SARS-CoV-2 infection // Ann Nutr. Metab. 2020. Vol. 76, № 5. P. 297–303. doi: 10.1159/000510508

18. Khan H.U., Aamir K., Jusuf P.R., Sethi G., Sisinthy S.P., Ghildyal R., Arya A. Lauric acid ameliorates lipopolysaccharide (LPS)-induced liver inflammation by mediating TLR4/MyD88 pathway in Sprague Dawley (SD) rats // Life Sci. 2021. Vol. 265. Article number: 118750. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118750

19. Kisioglu B., Onal E., Karabulut D., Onbasilar I., Akyol A. Neuroprotective roles of lauric acid and resveratrol: shared benefits in neuroinflammation and anxiety, distinct effects on memory enhancement // Food Sci. Nutr. 2024. Vol. 12, № 11. P. 9735–9748. doi: 10.1002/fsn3.4520

20. Wang B., Dai T., Sun W., Wei Y., Ren J., Zhang L., Zhang M., Zhou F. Protein N-myristoylation: functions and mechanisms in control of innate immunity // Cell Mol. Immunol. 2021. Vol. 4. P. 878–888. doi: 10.1038/s41423-021-00663-2

21. Du K., Sun L., Luo Z., Cao Y., Sun Q., Zhang K., Faizy A., Piomelli D., Lu X., Shan J., Yang Q. Reduced DMPC and PMPC in lung surfactant promote SARS-CoV-2 infection in obesity // Metabolism. 2022. Vol. 131. Article number: 155181. doi: 10.1016/j.metabol.2022.155181

22. Ишутина Н.А. Зависимость микровязкости мембран эритроцитов от фосфолипидного состава при беременности, осложненной герпес-вирусной инфекцией // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2008. Вып. 28. С. 25–28. EDN: IJUMAF.

23. Rampoldi F., Bonrouhi M., Boehm M.E., Lehmann W.D., Popovic Z.V., Kaden S., Federico G., Brunk F., Gröne H.J., Porubsky S. Immunosuppression and aberrant T cell development in the absence of N-myristoylation // J. Immunol. 2015. Vol. 195, № 9. P. 4228–4243. doi: 10.4049/jimmunol.1500622

24. Mercola J. Pentadecanoic acid (C15:0) and cardiovascular disease : a narrative review // World J. Cardiol. 2025. Vol. 17, № 12. Article number: 110861. doi: 10.4330/wjc.v17.i12.110861

25. Singh D., Mehghini P., Rodriguez-Palacios A., Di Martino L., Cominelli F., Basson A.R. Anti-Inflammatory effect of dietary pentadecanoic fatty acid supplementation on inflammatory bowel disease in SAMP1/YitFc mice // Nutrients. 2024. Vol. 16, № 17. Article number: 3031. doi: 10.3390/nu16173031

26. Андриевская И.А., Лязгиян К.С., Жуковец И.В., Устинов Е.М. Влияние перенесенной в третьем триместре беременности инфекции COVID-19 на показатели врожденного иммунитета, связь с акушерскими и перинатальными исходами // Бюллетень сибирской медицины. 2024. Т. 23, № 2. С. 5–13. doi: 10.20538/1682-0363-2024-2-5-13

27. Ciesielski V., Legrand P., Blat S., Rioux V. New insights on pentadecanoic acid with special focus on its controversial essentiality : a mini-review // Biochimie. 2024. Vol. 227, (PtB). P. 123–129. doi: 10.1016/j.biochi.2024.10.008

28. Sacks D., Baxter B., Campbell B.C.V., Carpenter J.S., Cognard C., Dippel D., Eesa M., Fischer U., Hausegger K., Hirsch J.A., Shazam Hussain M., Jansen O., Jayaraman M.V., Khalessi A.A., Kluck B.W., Lavine S., Meyers P.M., Ramee S., Rüfenacht D.A., Schirmer C.M., Vorwerk D. Multisociety consensus quality improvement revised consensus statement for endovascular therapy of acute ischemic stroke // Int. J. Stroke. 2018. Vol. 13, № 6. P. 612–632. doi: 10.1177/1747493018778713

29. Venn-Watson S., Schork N.J. Pentadecanoic acid (C15:0), an essential fatty acid, shares clinically relevant cell-based activities with leading longevity-enhancing compounds // Nutrients. 2023. Vol. 15, № 21. Article number: 4607. doi: 10.3390/nu15214607

30. Ишутина Н. А. Роль жирных кислот в эмбриональном развитии (обзор литературы) // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2018. Вып. 69. С. 107–114. doi: 10.12737/article_5b985a4bcfb950.60653849

31. Wang J., Zheng S., Li Z., Tang Y., Huang Y., Wang J., Li R., Peng J. Pentadecanoic acid (C15:0, PA) induces mild maternal glucose intolerance and promotes the growth of the offspring partly through up-regulating liver PPARα and MAPK signaling pathways // Food Funct. 2024. Vol. 15, № 23. P. 11400–11414. doi: 10.1039/d4fo03970j

32. Wang C., Tang Y., Zhang Y., Li Z., Wang J., Peng J., Peng J. Pentadecanoic acid (C15:0) promotes placental angiogenesis by activating the placental PI3K-AKT signaling // Food Funct. 2025. Vol. 16, № 24. P. 9344–9358. doi: 10.1039/d5fo03684d

33. Schwartz D.A., Mulkey S.B., Roberts D.J. SARS-CoV-2 placentitis, stillbirth, and maternal COVID-19 vaccination: clinical-pathologic correlation // Am. J. Obstet. Gynecol. 2023. Vol. 228, № 3. Р. 261–269. doi: 10.1016/j.ajog.2022.10.001

34. Shanes E.D., Mithal L.B., Otero S., Azad H.A., Miller E.S., Goldstein J.A. Placental pathology in COVID-19 // Am. J. Clin. Pathol. 2020. Vol. 154, № 1. P. 23–32. doi: 10.1093/ajcp/aqaa089

35. Андриевская И.А., Ишутина Н.А., Довжикова И.В., Лязгиян К.С., Жуковец И.В., Кривощекова Н.А. Гипоксия и окислительный стресс при CОVID-19 как факторы, влияющие на течение заболевания и развитие осложнений беременности // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2023. Вып. 90. С. 74–82. doi: 10.36604/1998-5029-2023-90-74-82

36. Ишутина Н.А., Андриевская И.А., Кривощекова Н.А. Характеристика процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у рожениц при COVID-19 // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2024. Вып. 91. С. 84–89. doi: 10.36604/1998-5029-2024-91-84-89

37. Yuan W.L., Bernard J.Y., Armand M., Sarté C., Charles M.A., Heude B. Associations of maternal consumption of dairy products during pregnancy with perinatal fatty acids profile in the EDEN cohort study // Nutrients. 2022. Vol. 14, № 8. Article number: 1636. doi: 10.3390/nu14081636

38. Mercola J. Molecular and cellular mechanisms of pentadecanoic acid // World J. Biol. Chem. 2025. Vol. 16, № 4. Article number: 111258. doi: 10.4331/wjbc.v16.i4.111258

39. Li Y., Wu Y., Liu M., Han D., Xu Y., Huang B., Cong F., Li M., Cao B., Feng C., Ding H., Wang J. Maternal odd-chain fatty acid-rich algal oil supplementation during pregnancy improves litter characteristics of intrauterine growth restricted pregnant mice via regulating placental function // J. Funct. Foods. 2024. Vol. 123. Article number: 106586. doi: 10.1016/j.jff.2024.106586


Рецензия

Для цитирования:


Ишутина Н.А., Андриевская И.А., Довжикова И.В., Дорофиенко Н.Н. Состав минорных насыщенных жирных кислот у беременных с COVID-19. Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2026;(101):139-147. https://doi.org/10.36604/1998-5029-2026-101-139-147

For citation:


Ishutina N.A., Andrievskaya I.A., Dovzhikova I.V., Dorofienko N.N. Composition of minor saturated fatty acids in pregnant women with COVID-19. Bulletin Physiology and Pathology of Respiration. 2026;(101):139-147. (In Russ.) https://doi.org/10.36604/1998-5029-2026-101-139-147

Просмотров: 85

JATS XML


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


ISSN 1998-5029 (Print)