Preview

Медицинский алфавит

Расширенный поиск

Артериальная жесткость как терапевтическая мишень для курильщиков с коморбидностью

https://doi.org/10.33667/2078-5631-2023-4-39-44

Аннотация

Курение сигарет уже давно считается фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и основной предотвратимой причиной смерти и инвалидности в развитых и развивающихся странах. Известно, что курение может вызывать эндотелиальную дисфункцию и гемодинамические дефекты, такие как артериальная жесткость. Среди различных суррогатных маркеров сердечно-сосудистого риска артериальная жесткость играет центральную роль и является сильным независимым предиктором сердечно-сосудистых событий, помимо классических сердечно-сосудистых факторов риска. В данном обзоре представлены основные механизмы, объясняющие развитие жесткости артерий при курении, представлены различные варианты лечения артериальной жесткости как терапевтической мишени для курильщиков с кардиореспираторной коморбидностью.

Об авторах

А. И. Гордеев
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России
Россия

Гордеев Алексей Игоревич, студент VI курса лечебного факультета

Новосибирск



Л. Д. Хидирова
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России
Россия

Хидирова Людмила Даудовна, д. м. н., проф. кафедры фармакологии, клинической фармакологии и доказательной медицины

Новосибирск



С. А. Каленова
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России
Россия

Каленова Софья Александровна, студентка VI курса лечебного факультета

Новосибирск



З. М. Осмиева
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России
Россия

Осмиева Зурида Магомедовна, студентка VI курса

Новосибирск



А. А. Василенко
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России
Россия

Василенко Анна Анатольевна, ассистент кафедры фармакологии, клинической фармакологии и доказательной медицины фармацевтического факультета

Новосибирск



Список литературы

1. Васюк Ю.А., Иванова С.В., Школьник Е.Л., Котовская Ю.В. Согласованное мнение российских экспертов по оценке артериальной жесткости в клинической практике. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2016; 15 (2): 4–19. https://doi.org/10.15829/1728–8800–2016–2–4–19

2. Paapstel K., Kals J. Metabolomics of Arterial Stiffness. Metabolites 2022, 12, 370. https://doi.org/10.3390/metabo12050370

3. The effect of smoking on arterial stiffness. Robert J Doonan, Anais Hausvater, Ciaran Scallan. Hypertens Res 2010 May; 33 (5): 398–410. DOI: 10.1038/hr.2010.25. Epub 2010 Apr 9.

4. Munzel T, Hahad O, Kuntic M, Keaney JF, Deanfield JE, Daiber A (2020) Effects of tobacco cigarettes, e-cigarettes, and waterpipe smoking on endothelial function and clinical outcomes. Eur Heart J 41 (41): 4057–4070. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa460

5. Chronic cigarette smoking is associated with increased arterial stiffness in men and women: evidence from a large population-based cohort. Omar Hahad, Volker H Schmitt, Natalie Arnold, Karsten Keller, Jürgen H Prochaska, Philipp S Wild. 2023 Feb; 112 (2): 270–284. DOI: 10.1007/s00392–022–02092–1. Epub 2022 Sep 6.

6. Zheng M, Zhang X, Chen S, Song Y, Zhao Q, Gao X, Wu S (2020) Arterial stiffness preceding diabetes: a longitudinal study. Circ Res 127 (12): 1491–1498. https://doi.org/10.1161/circresaha.120.317950

7. Hahad O, Wild PS, Prochaska JH, Schulz A, Hermanns I, Lackner KJ (2019). Endothelial function assessed by digital volume plethysmography predicts the development and progression of type 2 diabetes mellitus. J Am Heart Assoc 8 (20): e012509. https://doi.org/10.1161/jaha.119.012509

8. Khidirova L.D., Vasilenko A.A., Dudchenko V.S., Еndothelial dysfunction at a young age. Magomedova A.H. Medical science and education of the Urals. 2020. vol. 21. No. 1 (101). pp. 179–183.

9. Kuntic M, Oelze M, Steven S, Kroller-Schon S, Stamm P, Kalinovic S, Frenis K (2020). Short-term e-cigarette vapour exposure causes vascular oxidative stress and dysfunction: evidence for a close connection to brain damage and a key role of the phagocytic NADPH oxidase (NOX‑2). Eur Heart J 41 (26): 2472–2483. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz772

10. Peluffo G, Calcerrada P, Piacenza L, Pizzano N, Radi R (2009) Superoxide-mediated inactivation of nitric oxide and peroxynitrite formation by tobacco smoke in vascular endothelium: studies in cultured cells and smokers. Am J Physiol Heart Circ Physiol 296 (6): H1781–1792. https://doi.org/10.1152/ajpheart.00930.2008

11. Barnoya J, Glantz SA (2005) Cardiovascular effects of secondhand smoke: nearly as large as smoking. Circulation 111 (20): 2684–2698. https://doi.org/10.1161/circulationaha.104.492215

12. Takajo Y, Ikeda H, Haramaki N, Murohara T, Imaizumi T (2001) Augmented oxidative stress of platelets in chronic smokers. Mechanisms of impaired platelet-derived nitric oxide bioactivity and augmented platelet aggregability. J Am Coll Cardiol 38 (5): 1320–1327. https://doi.org/10.1016/s0735–1097(01)01583–2

13. Mahmoodi BK, Cushman M, Anne Naess I, Allison MA, Bos WJ, Braekkan SK (2017). Association of traditional cardiovascular risk factors with venous thromboembolism: An individual participant data meta-analysis of prospective studies. Circulation 135 (1): 7–16. https://doi.org/10.1161/circulationaha.116.024507

14. Hahad O, Arnold N, Prochaska JH, Panova-Noeva M, Schulz A, Lackner KJ, Pfeiffer N (2021). Cigarette smoking is related to endothelial dysfunction of resistance, but not conduit arteries in the general population-results from the gutenberg health study. Front Cardiovasc Med 8: 674622. https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.674622

15. Кароли Н.А., Долишняя Г.Р., & Ребров А.П. (2012). Артериальная ригидность у больных хронической обструктивной болезнью легких. Клиническая медицина, 90 (9), 38–42.

16. Ватутин Н. Т., Смирнова А. С. Коморбидность хронической обструктивной болезни легких и сердечно-сосудистой патологии: особенности лечения. Пульмонология. 2016; 26 (3): 364–371.

17. Cazzola M, Calzetta L, Rinaldi B, Page C, Rosano G, Rogliani P, Matera MG. Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Patients with Cardiovascular Diseases. Drugs. 2017 May; 77 (7): 721–732. DOI: 10.1007/s40265–017–0731–3. PMID: 28349353.

18. Salpeter SR. Cardioselective beta blocker use in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease: An evidence-based approach to standards of care. Cardiovasc Rev Rep 2003; 24: 11.

19. Lin R, Peng H, Nguyen LP, et al. Changes in b2-adrenoceptor and other signaling proteins produced by chronic administration of ‘b-blockers’ in a murine asthma model. Pulm Pharmacol Ther. 2008; 21 (1): 115–24. DOI: 10.1016/j.pupt.2007.06.003.

20. Du Q, Sun Y, Ding N, et al. Beta-blockers reduced the risk of mortality and exacerbation in patients with COPD: a meta-analysis of observational studies. PLoS One. 2014; 9 (11): e113048. DOI: 10.1371/journal.pone.0113048.

21. Kubota Y., Asai K., Furuse E. et al. Impact of β”blocker selectivity on long-term outcomes in congestive heart failure patients with chronic obstructive pulmonary disease. Int. J. Chron. Obstruct. Pulm. Dis. 2015; 10: 515–523.

22. Яхонтов Д.А., Балабанова Н.Ф. Возможности антагонистов кальция третьего поколения в лечении больных артериальной гипертензией в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2010; 6 (3): 339–344.

23. Matera MG, Calzetta L, Rinaldi B, Cazzola M. Treatment of COPD: moving beyond the lungs. Curr Opin Pharmacol. 2012; 12 (3): 315–22. DOI: 10.1016/j.coph.2012.04.001.

24. Mortensen EM, Copeland LA, Pugh MJ, et al. Impact of statins and ACE inhibitors on mortality after COPD exacerbations. Respir Res. 2009; 10:45. DOI: 10.1186/1465–9921–10–45.

25. Mascitelli L., Pezzetta F. Inhibition of the renin-angiotensin system in patients with COPD and pulmonary hypertension response. Chest. 2007; 131 (3): 938–939.

26. Lai CC, Wang YH, Wang CY, et al. Comparative effects of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers on the risk of pneumonia and severe exacerbations in patients with COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018; 13: 867–874.

27. Khidirova L.D., Mayanskaya N.N. Inflammatory reactions in experimental myocardial damage Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2012. Т. 8. № 5. С. 717–720.. ttps://doi.org/10.20996/1819–6446–2012–8–5–717–720

28. Alexeeff SE, Litonjua AA, Sparrow D, et al. Statin use reduces decline in lung function: VA Normative Aging study. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176: 742–747.

29. Criner GJ, Connett JE, Aaron SD, et al. Simvastatin for the prevention of exacerbations in moderate-to-severe COPD. N Engl J Med 2014; 370: 2201–2210.

30. Harrison MT, Short P, Williamson PA, et al. Thrombocytosis is associated with increased short- and long-term mortality after exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: a role for antiplatelet therapy? Thorax. 2014; 69 (7): 609–15. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2013–203996.

31. Idzko M, Pitchford S, Page C. Role of platelets in allergic airway inflammation. J Allergy Clin Immunol. 2015; 135 (6): 1416–23. DOI: 10.1016/j.jaci.2015.04.028.

32. Pavasini R, Biscaglia S, d’Ascenzo F, et al. Antiplatelet treatment reduces all-cause mortality in COPD patients: A systematic review and meta-analysis. COPD. 2016; 13 (4): 509–14. DOI: 10.3109/15412555.2015.1099620.

33. Miodrag Janić, Mojca Lunder, Mišo Šabovič, “Arterial Stiffness and Cardiovascular Therapy”, BioMed Research International, Vol. 2014, Article ID621437, 11 pages, 2014. https://doi.org/10.1155/2014/621437

34. Lanfranco D’elia, Ersilia La Fata, Arcangelo Iannuzzi & Paolo O. Rubba (2018): Effect of statin therapy on pulse wave velocity: A meta-analysis of randomized controlled trials, Clinical and Experimental Hypertension https://doi.org/10.1080/10641963.2017.1411498.

35. Wenquan Niu, Yue Qi. A meta-analysis of randomized controlled trials assessing the impact of beta-blockers on arterial stiffness, peripheral blood pressure and heart rate. Int J Cardiol. 2016 Sep 1; 218: 109–117. DOI: 10.1016/j.ijcard.2016.05.017. Epub 2016 May 13.

36. Jean-Louis Pepin, John R Cockcroft, Dawn Midwinter, Sanjay Sharma, David B Rubin, Stefan Andreas. Long-acting bronchodilators and arterial stiffness in patients with COPD: A comparison of fluticasone furoate/vilanterol with tiotropium. Chest. 2014 Dec; 146 (6): 1521–1530. DOI: 10.1378/chest.13–2859.

37. Ikdahl E, Rollefstad S, Hisdal J, Olsen IC, Pedersen TR, Kvien TK, et al. (2016) Sustained Improvement of Arterial Stiffness and Blood Pressure after Long-Term Rosuvastatin Treatment in Patients with Inflammatory Joint Diseases: Results from the RORA-AS Study. PLoS ONE11 (4): e0153440. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153440.

38. Sikarin Upala, Kamonkiat Wirunsawanya, Veeravich Jaruvongvanich, Anawin Sanguankeo. Effects of statin therapy on arterial stiffness: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trial. Int J Cardiol 2017 Jan 15; 227: 338–341. DOI: 10.1016/j.ijcard.2016.11.073. Epub 2016 Nov 9.

39. Chih-Hsuan Yen, Yau-Huei Lai, Chung-Lieh Hung, Ping-Ying Lee. Angiotensin receptor blockades effect on peripheral muscular and central aortic arterial stiffness: A meta-analysis of randomized controlled trials and systematic review. Acta Cardiol Sin. 2014 Mar; 30 (2): 98–107. PMCID: PMC4805014.


Рецензия

Для цитирования:


Гордеев А.И., Хидирова Л.Д., Каленова С.А., Осмиева З.М., Василенко А.А. Артериальная жесткость как терапевтическая мишень для курильщиков с коморбидностью. Медицинский алфавит. 2023;(4):39-44. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2023-4-39-44

For citation:


Gordeev A.I., Khidirova L.D., Kalenova S.A., Osmieva Z.M., Vasilenko A.A. Arterial stiffness as therapeutic target for smokers with comorbidity. Medical alphabet. 2023;(4):39-44. (In Russ.) https://doi.org/10.33667/2078-5631-2023-4-39-44

Просмотров: 449


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


ISSN 2078-5631 (Print)
ISSN 2949-2807 (Online)