<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20190208//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="ru" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="issn">2687-0940</journal-id><journal-title-group><journal-title>Актуальные проблемы медицины</journal-title></journal-title-group><issn pub-type="epub">2687-0940</issn></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.52575/2687-0940-2022-45-1-28-38</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">103</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>&lt;strong&gt;Влияние интерлейкина-21 на состояние внутриклеточных сигнальных механизмов в лейкоцитах у реконвалесцентов внебольничной пневмонии&lt;/strong&gt;</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>&lt;strong&gt;Influence of interleukin-21 on the state of intracellular signaling mechanisms in leukocytes in patients with pneumonia&lt;/strong&gt;</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Бондарь</surname><given-names>Станислав Станиславович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Bondar</surname><given-names>Stanislav S.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Терехов</surname><given-names>Игорь Владимирович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Terekhov</surname><given-names>Igor V.</given-names></name></name-alternatives><email>trft@mail.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Никифоров</surname><given-names>Виктор Сергеевич</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Nikiforov</surname><given-names>Viktor S.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Парфенюк</surname><given-names>Владимир Корнеевич</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Parfenyuk</surname><given-names>Vladimir K.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Бондарь</surname><given-names>Нелли Владимировна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Bondar</surname><given-names>Nelli V.</given-names></name></name-alternatives></contrib></contrib-group><pub-date pub-type="epub"><year>2022</year></pub-date><volume>45</volume><issue>1</issue><fpage>0</fpage><lpage>0</lpage><self-uri content-type="pdf" xlink:href="/media/journal-medicine/2022/1/28-38.pdf" /><abstract xml:lang="ru"><p>Представлены результаты исследования возможных механизмов влияния интерлейкина-21 на функциональное состояние клеток крови и продукцию ими цитокинов у лиц, перенесших пневмонию. Цель: исследование влияния интерлейкина-21 на состояние сигнальных механизмов, в частности митоген-активируемого / стресс-активируемого сигнальных путей, уровень белков теплового шока и гистонов в мононуклеарных лейкоцитах периферической крови у реконвалесцентов внебольничной пневмонии, а также продукции интерлейкинов и факторов роста. Обследовано 40 пациентов мужского пола от 18 до 43 лет с внебольничной пневмонией на 13&amp;ndash;15 сутки заболевания. Результаты. У лиц, перенесших пневмонию, уровень интерлейкина-21 связан с состоянием митоген-активируемого / стресс-активируемого сигнальных путей, а также сигнального пути, ассоциированного с янус-киназами и сигнальными трансдукторами и активаторами транскрипции, определяя цитокиновый профиль и особенности постклинической фазы заболевания у таких больных.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The results of a study of possible mechanisms of the influence of interleukin-21 on the functional state of blood cells and their production of cytokines in people who have had pneumonia are presented. Purpose: to study the effect of interleukin-21 on the state of signaling mechanisms, in particular, mitogen-activated / stress-activated signaling pathways, the level of heat shock proteins and histones in peripheral blood mononuclear leukocytes in community-acquired pneumonia convalescents, as well as the production of interleukins and growth factors. 40 male patients from 18 to 43 years old with community-acquired pneumonia on the 13&amp;ndash;15th day of the disease were examined. Results. In persons who have had pneumonia, the level of interleukin-21 is associated with the state of mitogen-activated / stress-activated signaling pathways, as well as the signaling pathway associated with Janus kinases and signal transducers and transcription activators, determining the cytokine profile and features of the postclinical phase of the disease in such patients.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>интерлейкин-21</kwd><kwd>пневмония</kwd><kwd>цитокины</kwd><kwd>факторы роста</kwd><kwd>иммунореабилитация</kwd><kwd>внутриклеточные сигнальные пути</kwd><kwd>факторы транскрипции</kwd><kwd>воспаление</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>interleukin-21</kwd><kwd>pneumonia</kwd><kwd>cytokines</kwd><kwd>growth factors</kwd><kwd>immunorehabilitation</kwd><kwd>intracellular signaling pathways</kwd><kwd>transcription factors</kwd><kwd>inflammation</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>Список литературы</title><ref id="B1"><mixed-citation>Бязрова М.Г., Астахова Е.А., Спиридонова А.Б., Васильева Ю.В. 2020. Стимуляция В-лимфоцитов человека in vitro с помощью ИЛ-21/CD40L и их характеристика. Иммунология. 41 (6): 501&amp;ndash;510.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><mixed-citation>Зилов В.Г., Хадарцев А.А., Терехов И.В., Бондарь С.С. 2017. Взаимосвязь содержания в мононуклеарных лейкоцитах цельной крови в постклиническую фазу внебольничной пневмонии циклинов, циклин-зависимых киназ и их ингибиторов под влиянием микроволн частотой 1 ГГц. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 163 (5): 578&amp;ndash;581.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><mixed-citation>Логаткина А.В. Никифоров В.С., Бондарь С.С. 2017. Воспалительные цитокины и сигнальные системы мононуклеарных клеток периферической крови при ишемической болезни сердца. Клиническая медицина. 95 (3): 238&amp;ndash;244.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><mixed-citation>Симбирцев А.С. 2018. Цитокины в патогенезе и лечении заболеваний человека. СПб, ООО &amp;laquo;Издательство Фолиант&amp;raquo;. 512 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><mixed-citation>Терехов И.В., Никифоров В.С., Бондарь С.С. 2017. Изменение содержания компонентов IL/TOLL- сигнального пути и NF-kB в мононуклеарных клеток цельной крови под влиянием низкоинтенсивного электромагнитного излучения частотой 1 ГГц. Гены и клетки. 12 (2): 90&amp;ndash;96.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><mixed-citation>Терехов И.В., Никифоров В.С., Бондарь С.С. 2019. Состояние RIG-I- и NF-KB-сигнальных путей в мононуклеарных клетках цельной крови практически здоровых лиц и реконвалесцентов пневмонии, подвергнутых митогенной стимуляции. Гены и клетки. 14 (3): 131&amp;ndash;136.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><mixed-citation>Ghobadi H., Hosseini N., Aslani M.R. 2020. Correlations Between Serum Decoy Receptor 3 and Airflow Limitation and Quality of Life in Male Patients with Stable Stage and Acute Exacerbation of COPD. Lung. 198 (3): 515&amp;ndash;523.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><mixed-citation>Spolski R., West E.E., Li P., Veenbergen S. 2019. IL-21/type I interferon interplay regulates neutrophildependent innate immune responses to Staphylococcus aureus. Elife. 8:e45501.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><mixed-citation>Long D., Chen Y., Wu H., Zhao M., Lu Q. 2019. Clinical significance and immunobiology of IL-21 in autoimmunity. J. Autoimmun. 99: 1&amp;ndash;14.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><mixed-citation>Lee J.W., Kwak H.J., Lee J.J. 2008. HSP27 regulates cell adhesion and invasion via modulation of focal adhesion kinase and MMP-2 expression. Eur. J. Cell. Biol. 87 (6): 377&amp;ndash;387.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><mixed-citation>Hsieh S.L., Lin W.W. 2017. Decoy receptor 3: an endogenous immunomodulator in cancer growth and inflammatory reactions. J. Biomed. Sci. 24 (1): 39.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><mixed-citation>Liu Z., Guo S., Dong Q. 2020. Nobiletin suppresses IL-21/IL-21 receptor-mediated inflammatory response in MH7A fibroblast-like synoviocytes (FLS): An implication in rheumatoid arthritis. Eur. J. Pharmacol. 875: 172939.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><mixed-citation>Wang M., Xie Z., Xu J., Feng Z. 2020. TWEAK/Fn14 axis in respiratory diseases. Clin Chim Acta. 509: 139&amp;ndash;148.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><mixed-citation>Pan Y.G., Huang M.T., Sekar P., Huang D.Y. 2021. Decoy Receptor 3 Inhibits Monosodium Urate-Induced NLRP3 Inflammasome Activation via Reduction of Reactive Oxygen Species Production and Lysosomal Rupture. Front Immunol. 12: 638676.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><mixed-citation>Shimada Y., Shimura H., Tanaka R. 2018. Phosphorylated recombinant HSP27 protects the brain and attenuates blood-brain barrier disruption following stroke in mice receiving intravenous tissueplasminogen activator. PLoS One. 13 (5): e0198039.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><mixed-citation>Strengell M., Lehtonen A., Matikainen S., Julkunen I. 2006. IL-21 enhances SOCS gene expression and inhibits LPS-induced cytokine production in human monocyte-derived dendritic cells. J. Leukoc. Biol. 79 (6): 1279&amp;ndash;1285.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><mixed-citation>Fujimoto Y., Kuramoto N., Yoneyama M., Azuma Y.T. 2021. Interleukin-19 as an Immunoregulatory Cytokine. Curr. Mol. Pharmacol. 14 (2): 191&amp;ndash;199.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><mixed-citation>Th&amp;ouml;ni V., Oliva R., Mauracher D., Egg M. 2021. Therapeutic Nuclear Magnetic Resonance affects the core clock mechanism and associated Hypoxia-inducible factor-1. Chronobiol Int. 38 (8): 1120&amp;ndash;1134.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><mixed-citation>Kim J.Y., An Y.M., Yoo B.R., Kim J.M. 2018. HSP27 inhibitor attenuates radiation-induced pulmonary inflammation. Sci. Rep. 8 (1): 4189.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><mixed-citation>Valli&amp;egrave;res F., Durocher I., Girard D. 2019. Biological activities of interleukin (IL)-21 in human monocytes and macrophages. Cell. Immunol. 337: 62&amp;ndash;70.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><mixed-citation>Voevodin A.A., Khadartsev A.A., Bondar S.S., Terekhov I.V. 2017. The State of Intracellular Molecular Regulators during the Reconvalescence of Community-Acquired Pneumonia under the Influence of Microwaves at 1 GHz. Integr Med Int. 4: 171&amp;ndash;180.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><mixed-citation>Xu N.W., Chen Y., Liu W. 2018. Inhibition of JAK2/STAT3 Signaling Pathway Suppresses Proliferation of Burkitt&amp;#39;s Lymphoma Raji Cells via Cell Cycle Progression, Apoptosis, and Oxidative Stress by Modulating HSP70. Med. Sci. Monit. 24: 6255&amp;ndash;6263.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><mixed-citation>Yoshida S., Yamamoto M., Aoki H., Fukuda H. 2019. STAT3 Activation Correlates with Adventitial Neutrophil Infiltration in Human Aortic Dissection. Ann. Vasc. Dis. 12 (2): 187&amp;ndash;193.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>