Статья размещена в открытом доступе и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution (CC BY).
ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Полиморфизмы генов тромбоцитарных рецепторов и изменение агрегации тромбоцитов у больных COVID-19 и сахарным диабетом 2-го типа
1 Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск, Россия
2 Челябинская областная клиническая больница, Челябинск, Россия
3 Областная клиническая больница № 3, Челябинск, Россия
Для корреспонденции: Семён Олегович Зотов
ул. Воровского, д. 64, г. Челябинск, 454092, Россия; ur.xednay@7002znemes
Вклад авторов: М. В. Осиков, В. Н. Антонов — планирование исследования; С. О. Зотов — анализ литературы, сбор, анализ и интерпретация данных.
Соблюдение этических стандартов: исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (протокол № 4 от 24 мая 2021 г., протокол № 2 от 05 марта 2026 г.). Все пациенты подписали добровольное информированное согласие.
- Degenhardt F, Ellinghaus D, Juzenas J, et al. Detailed stratified GWAS analysis for severe COVID-19 in four European populations. Human Molecular Genetics. 2022; 31 (23): 3945–66.
- Koyou HL, Salleh MN, Jelemie CS, et al. TMPRSS2: A Key Host Factor in SARS-CoV-2 Infection and Potential Therapeutic Target. Medical Management Journal. 2025; 26 (4): 101–9.
- Janssen R, Walk J. Vitamin K epoxide reductase complex subunit 1 (VKORC1) gene polymorphism as determinant of differences in Covid-19-related disease severity. Medical Hypotheses. 2020; 144. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987720324713?via%3Dihub (дата обращения: 23.04.2026).
- Ponti G, Pastorino L, Manfredini M, et al. COVID-19 spreading across world correlates with C677T allele of the methylenet etrahydrofolatereductase (MTHFR) gene prevalence. Journal of Clinical Laboratory Analysis. 2021; 35 (7). Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcla.23798 (дата обращения: 23.04.2026).
- Ryu T, Adler BL, Jeong SJ, et al. Quantitative serum proteomic analysis for biomarker discovery in post-COVID-19 postural orthostatic tachycardia syndrome (PC-POTS) patients. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical. 2025; 258. Available from: https://www.autonomicneuroscience.com/article/S1566-0702(25)00009-8/fulltext (дата обращения: 23.04.2026).
- Feng S, Song F, Guo W, et al. Potential Genes Associated with COVID-19 and Comorbidity. International Journal of Molecular Sciences. 2022; 19 (2): 402–15.
- Lima-Martínez MM, Carrera Boada C, Madera-Silva MD, et al. COVID-19 and diabetes: A bidirectional relations. Clínica e Investigación en Arteriosclerosis. 2021; 33 (3): 151–7.
- Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», версия 18 (26.10.2023). КонтурНорматив. Available from: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=458540&ysclid=mieheo3zin907543662 (дата обращения: 22.04.2026).
- Габбасов З. А., Попов Б. Г., Гаврилов И. Ю., и др. Новый высокочувствительный метод анализа агрегации тромбоцитов. Лабораторное дело. 1989; 10: 15–18.
- Khatami M, Heidari MM, Soheilyfar S. Common rs5918 (PlA1/A2) polymorphism in the ITGB3 gene and risk of coronary artery disease. Archives of Medical Sciences. Atherosclerotic Diseases. 2016; 1 (1): e9‒e15.
- Alsulaim AY, Azam F, Sebastian T, et al. The association between two genetic polymorphisms in ITGB3 and increase risk of venous thromboembolism in cancer patients in Eastern Province of Saudi Arabia. Saudi Journal of Biological Sciences. 2022; 29 (1): 183–9.
- Yuan J, Jiang Z, Li M, et al. Integrin α2 gene polymorphism is a risk factor of coronary artery lesions in Chinese children with Kawasaki disease. Pediatric Rheumatology Online Journal. 2021; 19 (1). Available from: https://link.springer.com/article/10.1186/ s12969-021-00494-5 (дата обращения: 23.04.2026).
- Aloui C, Prigent A, Tariket S, et al. Levels of human platelet-derived soluble CD40 ligand depend on haplotypes of CD40LG-CD40ITGA2. Scientific Reports. 2016; 6. Available from: https://www.nature.com/articles/srep24715 (дата обращения: 23.04.2026).
- Dib F, Quéméner A, Bayart S, et al. Biological, clinical features and modelling of heterozygous variants of glycoprotein Ib platelet subunit alpha (GP1BA) and glycoprotein Ib platelet subunit beta (GP1BB) genes responsible for constitutional thrombocytopenia. British Journal of Haematology. 2022; 199 (5): 744–53.
- Ko EJ, Ahn EH, Park HW, et al. Genetic Associations of ITGB3, FGG, GP1BA, PECAM1, and PEAR1 Polymorphisms and the Platelet Activation Pathway with Recurrent Pregnancy Loss in the Korean Population. International Journal of Molecular Sciences. 2025; 26 (15). Available from: https://www.mdpi.com/14220067/26/15/7505 (дата обращения: 23.04.2026).
- Castaman G, Federici AB. Type 2B von Willebrand Disease: A Matter of Plasma Plus Platelet Abnormality. Seminars in Thrombosis and Hemostasis. 2016; 42 (5): 478–82.
- Fields AT, Andraska EA, Kaltenmeier C, et al. Effects of the circulating environment of COVID-19 on platelet and neutrophil behavior. Frontiers in Immunology. 2023; 14 Available from: https:// www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/ fimmu.2023.1130288/full (дата обращения: 23.04.2026).
- Henein MY, Vancheri S, Longo G, et al. The Role of Inflammation in Cardiovascular Disease. International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23 (21). Available from: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/21/12906 (дата обращения: 23.04.2026).
- Timóteo AT. Is There a Second Wind for Glycoprotein IIb/IIIa Inhibitors in Elderly Diabetic Females with ST-Elevation Myocardial Infarction, or are We on Thin Ice? Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 2021; 116 (2): 236–37.
- Seth R, McKinnon TAJ, Zhang XF. Contribution of the von Willebrand factor/ADAMTS13 imbalance to COVID-19 coagulopathy. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. 2022; 322 (1): H87–H93.
- Li, R. Recent advances on GPIb-IX-V complex. Platelets. 2022; 33 (6): 809–10.
- Осиков М. В., Антонов В. Н., Зотов С. О. Роль полиморфизма генов ITGB3, GP1B1 и ITGA2 в патогенезе гиперреактивности тромбоцитов при COVID-19-ассоциированном поражении легких средней и тяжелой степени тяжести. Acta Biomedica Scientifica. 2023; 8 (6): 14–22.
- Buryachkovskaya L, Lomakin N, et al. Enoxaparin dose impacts blood cell phenotypes during mild SARS-CoV-2 infection: the observational single-center study. Reviews in Cardiovascular Medicine. 2021; 22 (4). Available from: https://www.imrpress.com/journal/RCM/22/4/10.31083/j.rcm2204176 (дата обращения: 31.05.2026).
- Adiguzel C, Iqbal O. Comparative anticoagulant and platelet modulatory effects of enoxaparin and sulodexide. Clinical and applied thrombosis/hemostasis: official journal of the International Academy of Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2009; 15 (5): 501–11.