Авторские права: © 2026 принадлежат авторам. Лицензиат: РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Статья размещена в открытом доступе и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution (CC BY).

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Диклофенак натрия влияет на клеточность костного мозга, пул LSK-клеток и цитокиновый профиль у мышей с экспериментальным дерматитом

Д. В. Бондоренко1,3 , А. С. Иванов1,2,3 , Т. П. Тананакина3 , С. А. Кащенко3 , И. А. Погорелова3 , И. А. Александров1
Информация об авторах

1 Клиника «МЕДСИ», Клиническая больница № 1, Москва, Россия

2 Научно-диагностический центр «Поликлиника на Смоленской», Москва, Россия

3 ФГБОУ ВО ЛГМУ имени Свт. Луки, Россия

Для корреспонденции: Алексей Сергеевич Иванов
ул. А. Дикого, д. 16А, кв. 73, 111396, г. Москва; ur.liam@5891golotamvartahsas

Информация о статье

Благодарности: авторы выражают искреннюю благодарность С. Граматюк и М. Ноэбауэр (UAB Global) за методологическое сопровождение и значимый вклад в разработку, планирование и концептуализацию экспериментального исследования.

Вклад авторов: Д. В. Бондоренко, А. С. Иванов — дизайн исследования, проведение экспериментальной части работы; Т. П. Тананакина — дизайн исследования, проведение экспериментальной части работы, научное сопровождение; С. А. Кащенко — научное редактирование текста, научное сопровождение, подготовка эксперимента; И. А. Погорелова — редактирование текста, подготовка эксперимента, консультации по содержанию животных, расчеты доз препаратов; И. А. Александров — уход за животными, проведение экспериментальной части работы.

Соблюдение этических стандартов: исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО ЛГМУ имени Свят. Луки, МЗ РФ (протокол № 1 от 27 января 2026 г.), проведено в соответствовии с Рекомендациями Коллегии ЕЭК «Руководство по работе с лабораторными (экспериментальными) животными при проведении доклинических (неклинических) исследований от 14.11.2023 №33», с соблюдением принципов Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях, а также в соответствии с директивой Европейского парламента и совета Европейского союза по охране животных, используемых в научных целях.

Статья получена: 15.05.2026 Статья принята к печати: 16.06.2026 Опубликовано online: 30.06.2026
|
  1. Bagmut IYu, Ivanov OS, Sheremet MI, Smirnov SM, Kolisnyk IL, Ivanova JV, et al. Isolation of megakaryocytes using magnetic cell separation and adverse effects induced by diclofenac toxicity in an experiment. J Med Life. 2022; 15 (1): 65–70. DOI: 10.25122/jml-2020-0129.
  2. Ivanov О, Haidash O, Voloshin V, Kondratov S, Smirnov A. Influence of the acting substance sodium diclofenac on bone marrow cells. Georgian Medical News. 2020; 306: 137–42. PMID: 33130661.
  3. Ivanov AS, Tananakina TP, Kashchenko SA, Pogorelova IA. Expression of microRNA miR146a in the blood plasma of rats with obesity and knee arthrosis after administration of dexamethasone. Bulletin of RSMU. 2025; 6: 209–15. DOI: 10.24075/brsmu.2025.056.
  4. Ivanov OS, Vasylenko OV. Effect of diclofenac sodium on granulocytic cells of the bone marrow of laboratory mice. Sciences of Europe. 2020; 52–2: 14–20. Available from: https:// cyberleninka.ru/article/n/vpliv-diklofenaku-natriyu-na-klitini-granulotsitarno-ryadu-kistkovogo-mozku-laboratornih-mishey (дата обращения: 21.03.2026).
  5. Bagmut IYu, Ivanov OS, Erofeeva VV, Abramova TV, Kion OI, Ermolash TA, et al. Effect of the active substance diclofenac sodium on bone marrow cells. Sciences of Europe. 2020; 53–2 (53): 13–19. Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/ effect-of-the-active-substance-diclofenac-sodium-on-bone-marrow-cells (дата обращения: 21.03.2026).
  6. Bemidinezhad A, Zojaji SA, Jamshidi ST, Mohammadi M, Alavi MS, Ghorbani A. Evaluation of acute, subacute, and subchronic toxicity of a hepatoprotective herbal formulation. Toxicol Rep. 2023; 11: 452– 459. Available from: https://doi. org/10.1016/j.toxrep.2023.11.002.
  7. Hadi WH, Abood AH, Imarah AAS. Histopathological changes affected by oral administration of diclofenac sodium in the bone marrow of male albino rats (Rattus rattus). Punjab Univ J Zool. 2025; 41 (1): 63–69. Available from: https://dx.doi.org/10.17582/ journal.pujz/2025/41.1.63.69.
  8. Aboubakr M, Abdelkader A, Habotta OA, Adel N, Emam MA, Abdelhiee EY, et al. Cefepime and diclofenac sodium combined treatment–potentiated multiple organ injury: Role of oxidative damage and disrupted lipid metabolism. J Biochem Mol Toxicol. 2021; 35: e22929. Available from: https://doi.org/10.1002/jbt.22929.
  9. Ahire D, Heyward S, Prasad B. Intestinal metabolism of diclofenac by polymorphic UGT2B17 correlates with its highly variable pharmacokinetics and safety across populations. Clin Pharmacol Therapeut. 2023; 114: 161–72. Available from: https://doi.org/10.1002/ cpt.2907.
  10. Minardi ML, Fato I, Di Gennaro F, Mosti S, Mastrobattista A, Cerva C, et al. Common and rare hematological manifestations and adverse drug events during treatment of active TB: A state of art. Microorganisms. 2021; 9: 1477. Available from: https:// doi.org/10.3390/microorganisms9071477.
  11. Недоспасов С. А. Цитокины — регуляторы иммунитета. Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. 2024; 79 (2S): 16–21. DOI: 10.55959/MSU0137-0952-16-79-2S-3.
  12. Потекаев Н. Н., Терещенко Г. П., Жукова О. В., Гаджигороева А. Г., Ханферьян Р. А. Сравнительная оценка цитокинового профиля у пациентов детского возраста с гнездной алопецией с учетом наличия сопутствующих атопических заболеваний: обсервационное когортное поперечное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2025; 32 (4): 82–95. Доступно по ссылке: https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-4-82-95.
  13. Насонов Е. Л., Самсонов М. Ю. Роль интерлейкина 1 в развитии заболеваний человека: фокус на анакинре (рецепторном антагонисте ИЛ-1). Научно-практическая ревматология. 2022; 60 (3): 280–98. DOI: 10.47360/1995-4484-2022-280-298.
  14. Терещенко И. В., Каюшев П. Е. Фактор некроза опухоли α и его роль в патологии. РМЖ. Медицинское обозрение. 2022; 6 (9): 523–27. DOI: 10.32364/2587-6821-2022-6-9-523-527.
  15. Тополянская С. В. Фактор некроза опухоли альфа и возрастассоциированная патология. Архив внутренней медицины. 2020; 10 (6): 414–21. DOI: 10.20514/2226-6704- 2020-10-6-414-421.
  16. Алексеева Е. И., Тепаев Р. Ф., Шилькрот И. Ю., Дворяковская Т. М., Сурков А. Г., Криулин И. А. COVID-19-индуцированный «цитокиновый шторм» — особая форма синдрома активации макрофагов. Вестник РАМН. 2021; 76 (1): 51–66. DOI: https://doi.org/10.15690/vramn1410.
  17. Chen X-Y, Yan B-X, Man X-Y. TNFα Inhibitor may be effective for severe COVID-19: learning from toxic epidermal Necrolysis. Ther Adv Respir Dis. 2020; 14: 1753466620926800. DOI: 10.1177/1753466620926800.
  18. Qin C, Zhou L, Hu Z, Zhang S, Yang S, Tao Y, et al. Dysregulation of Immune Response in Patients With Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China. Clin Infect Dis. 2020; 71 (15): 762–8. DOI: 10.1093/cid/ciaa248.
  19. Fara A, Mitrev Z, Rosalia RA, Assas BM. Cytokine Storm and COVID-19: a Chronicle of proinflammatory Cytokines. Open Biol. 2020; 10 (9): 200160. DOI: 10.1098/rsob.200160.
  20. Ахмеджанова Н. И. Значимость цитокинового профиля при ренальных осложнениях у детей в период пандемии COVID-19: обсервационное когортное ретроспективное клиническое исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2025; 32 (1): 29–38. Available from: https://doi. org/10.25207/1608-6228-2025-32-1-29-38.
  21. Li P, Zheng Y, Chen X. Drugs for Autoimmune Inflammatory Diseases: From Small Molecule Compounds to Anti-TNF Biologics. Front Pharmacol. 2017; 8: 460. DOI: 10.3389/fphar.2017.00460.
  22. Zhao Y, Zhang H, Li N, Li J, Zhang L. Chronic Pain after Bone Fracture: Current Insights into Molecular Mechanisms and Therapeutic Strategies. Brain Sciences. 2022; 12 (8): 1056. Available from: https://doi.org/10.3390/brainsci12081056.
  23. Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях. Введ. 18.03.1986. Страсбург, 1986; 13 с.
  24. Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза по охране животных, используемых в научных целях (соответствует требованиям европейской экономической зоны) № 2010/63/eu. Введ. 01.01.2013. Страсбург, 2010; 48 с.
  25. Ivanova JuV, Gramatiuk SM, Kryvoruchko IA, Prasol VO, Pulyaeva IS, Miasoiedov КV, et al. The Effect of pulsed photobiomodulation on proliferation and migration of human mesenchymal stem cells in vitro. Clinical and preventive medicine. 2024; (5): 87–92. Available from: https://doi.org/10.31612/2616-4868.5.2024.11.
  26. Gramatiuk SM, Ivanova YuV, Hudyma AA, Sargsyan K, Kryvoruchko IA, Puliaieva IS. Differentiation of neurosphere after transplantation into the damaged spinal cord. J Med and Life. 2023; 16 (5): 689–98. DOI: 10.25122/jml-2022-0346.
  27. Muhammad Zeeshan Rana. ‘NSAIDs Effect on Bone Healing’. Innovation in Osteogenesis Research, IntechOpen, 18 June 2024. Crossref. DOI: 10.5772/intechopen.1005088.
  28. Juliana Oluwafunmilayo Ajayi, Emmanuel Bukoye Oyewo, Adeniran Sanmi Adekunle, Peace Temidayo Ige, Peter Ayomide Akomolafe. Subchronic doses of artemether-lumefantrine, ciprofloxacin and diclofenac precipitated inflammatory and immunological dysfunctions in female Wistar rats. Cytokine. 2024; 176: 156515. Available from: https://doi.org/10.1016/j.cyto.2024.156515.
  29. Gramatiuk S, Kryvoruchko I, Ivanova Y, Hubbard E, Noebauer- Babenko M, Sargsyan K. Artificial Intelligence-Based Quality Control of Cell Lines. Biopreserv Biobank. 2025. DOI: 10.1177/19475535251367317.