
Статья размещена в открытом доступе и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution (CC BY).
ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Генетический полиморфизм области процессинга р105/р50 NF-kB1 при туберкулезе легких
Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово, Россия
Для корреспонденции: Алина Викторовна Мейер
ул. Ворошилова 22а, г. Кемерово, 650056, Россия; ur.xednay@anila-opahs
Финансирование: работа выполнена в рамках базового бюджетного источника финансирования работ государственного задания Минздрава РФ (Соглашение № 056-03-2023-050 от 17.01.2023).
Вклад авторов: А. В. Мейер, М. Б. Лавряшина — разработка концепции и дизайна исследования, подготовка и окончательное утверждение рукописи; Б. А. Тхоренко — генотипирование, статистический анализ, работа с базой данных; Д. О. Имекина — генотипирование, статистический анализ, техническое редактирование; А. П. Дутченко — поиск литературы, подготовка рукописи; Т. В. Пьянзова — организация исследования, сбор клинического и биологического материала, окончательное утверждение рукописи; К. Б. Карабчуков — сбор клинического анамнеза.
Соблюдение этических стандартов: исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России (протокол № 301 от 08 февраля 2023 г.), проведено согласно этическим принципам, изложенным в Хельсинкской декларации ВМА; от всех пациентов получено добровольное письменное согласие на участие.
- Global Tuberculosis Report 2023. Available from: https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2023 (30.11.2024).
- Khan PY, Yates TA, Osman M, Warren RM, van der Heijden Y, Padayatchi N, et al. Transmission of drug-resistant tuberculosis in HIV-endemic settings. Lancet Infect Dis. 2019; 19 (3): e77–e88. DOI: 10.1016/S1473-3099(18)30537-1.
- Liebenberg D, Gordhan BG, Kana BD. Drug resistant tuberculosis: Implications for transmission, diagnosis, and disease management. Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 943545. DOI: 10.3389/fcimb.2022.943545.
- Dohal M, Porvaznik I, Solovič I, Mokry J. Advancing tuberculosis management: the role of predictive, preventive, and personalized medicine. Front Microbiol. 2023; 14: 1225438. DOI: 10.3389/fmicb.2023.1225438.
- Shabani S, Farnia P, Ghanavi J, Velayati AA, Farnia P. Pharmacogenetic Study of Drugs Affecting Mycobacterium tuberculosis. Int J Mycobacteriol. 2024; 13 (2): 206–12. DOI: 10.4103/ijmy.ijmy_106_24.
- Aravindan PP. Host genetics and tuberculosis: Theory of genetic polymorphism and tuberculosis. Lung India. 2019; 36 (3): 244– 52. DOI: 10.4103/lungindia.lungindia_146_15.
- Abhimanyu Bose M, Giri A, Varma-Basil M. Comparative Genetic Association Analysis of Human Genetic Susceptibility to Pulmonary and Lymph Node Tuberculosis. Genes (Basel). 2023; 14 (1): 207. DOI: 10.3390/genes14010207.
- Murugesan H, Sampath P, A VK, R S, Veerasamy A, Ranganathan U, et all. Association of CYP27B1 gene polymorphisms with pulmonary tuberculosis and vitamin D levels. Gene. 2024; 927: 148679. DOI: 10.1016/j.gene.2024.148679.
- Samimi R, Hosseinpanahi A, Zaboli R, Peymani A, Rouhi S, Ahmadi Gooraji S, et all. Prevalence of Vitamin D Receptor Genes Polymorphisms in People with Pulmonary Tuberculosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Med J Islam Repub Iran. 2024; 38: 32. DOI: 10.47176/mjiri.38.32.
- Ferluga J, Yasmin H, Al-Ahdal MN, Bhakta S, Kishore U. Natural and trained innate immunity against Mycobacterium tuberculosis. Immunobiology. 2020; 225 (3): 151951. DOI: 10.1016/j.imbio.2020.151951.
- Wang Y, Shi Q, Chen Q, Zhou X, Yuan H, Jia X, et all. Emerging advances in identifying signal transmission molecules involved in the interaction between Mycobacterium tuberculosis and the host. Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 956311. DOI: 10.3389/fcimb.2022.956311.
- Stutz MD, Clark MP, Doerflinger M, Pellegrini M. Mycobacterium tuberculosis: Rewiring host cell signaling to promote infection. J Leukoc Biol. 2018; 103 (2): 259–68. DOI: 10.1002/JLB.4MR0717-277R.
- Gallant J, Heunis T, Beltran C, Schildermans K, Bruijns S, Mertens I, et all. PPE38-Secretion-Dependent Proteins of M. tuberculosis Alter NF-kB Signalling and Inflammatory Responses in Macrophages. Front Immunol. 2021; 12: 702359. DOI: 10.3389/fimmu.2021.702359.
- Bullen CK, Singh AK, Krug S, Lun S, Thakur P, Srikrishna G, et all. MDA5 RNA-sensing pathway activation by Mycobacterium tuberculosis promotes innate immune subversion and pathogen survival. JCI Insight. 2023; 8 (20): e166242. DOI: 10.1172/jci.insight.166242.
- Mitchell S, Vargas J, Hoffmann A. Signaling via the NFκB system. Wiley Interdiscip Rev Syst Biol Med. 2016; 8 (3): 227–41. DOI: 10.1002/wsbm.1331.
- Moorthy AK, Savinova OV, Ho JQ, Wang VYa-F, Vu D, Ghosh G. The 20S proteasome processes NF-kappaB1 p105 into p50 in a translation-independent manner. EMBO J. 2006; 25 (9): 1945–56. DOI: 10.1038/sj.emboj.7601081.
- Liu CW, Wu LS, Lin CJ, Wu HC, Liu KC, Lee SW. Association of tuberculosis risk with genetic polymorphisms of the immune checkpoint genes PDCD1, CTLA-4, and TIM3. PLoS One. 2024; 19 (5): e0303431. DOI: 10.1371/journal.pone.0303431.
- Guo XL, Liu XC, Su GB, Zhou CY, Cui QT. Association of NFκB1 gene polymorphisms with coronary artery disease in a Han Chinese population. Genet Mol Res. 2016; 15 (3). DOI: 10,4238/gmr,15038072.
- Sarwar S, Tareen MU, Sabir M, Sultan A, Malik SA. NF-κB1 Intronic Region Polymorphisms as Risk Factor for Head and Neck Cancer in HPV-Infected Population from Pakistan. Curr Mol Med. 2022; 22 (1): 74–82. DOI: 10.2174/1566524021666210302144344.
- Hua T, Qinsheng W, Xuxia W, Shuguang Z, Ming Q, Zhenxiong L, et all. Nuclear factor-kappa B1 is associated with gastric cancer in a Chinese population. Medicine (Baltimore). 2014; 93 (28): e279. DOI: 10.1097/MD.0000000000000279.
- Chen LP, Cai PS, Liang HB. Association of the genetic polymorphisms of NFKB1 with susceptibility to ovarian cancer. Genet Mol Res. 2015; 14 (3): 8273–82. DOI: 10.4238/2015.July.27.15.