Синдром старечої астенії: фокус на регенеративну медицину

Автор(и)

  • О. М. Барна Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна
  • Я. В. Корост Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна
  • О. О. Погребняк Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна
  • В. О. Малєєва Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2024.2(278).306660

Ключові слова:

стареча астенія, клітинна терапія, мезенхімальні стовбурові клітини

Анотація

Стареча астенія, як специфічний стан підвищеної вразливості та погіршення загального стану здоров’я, пов’язаний зі старінням у людей похилого віку, є новою проблемою в усьому світі з серйозними наслідками для клінічної практики та громадського здоров’я. Стареча слабкість є несприятливим прогностичним фактором, що підвищує ризик падінь, госпіталізацій, інвалідності та смерті. Старіння м’язів пов’язане з прогресуючою втратою маси та функції скелетних м’язів. Втрата м’язової маси з віком може бути пов’язана з атрофією і втратою м’язових волокон. Зі збільшенням віку людини ремоделювання кісткової тканини стає більш схильним до повільної стійкої втрати кісткової маси, що передусім пов’язано з втратою кісткоутворення остеобластами. Останні доклінічні та клінічні дослідження підтвердили безпечність мезенхімальних стовбурових/стромальних клітин (МСК) у лікуванні старечої астенії. МСК мігрують до місць пошкодження, де діють, зменшуючи запалення та сприяючи відновленню клітин. Таким чином, є припущення, що старечу астенію можна лікувати за допомогою клітинної терапії.

Посилання

Mesenchymal Stem Cell Transplantation for the Treatment of Age-Related Musculoskeletal Frailty / E. Mahindran, J. X. Law, M. H. Ng, F. Nordin // Int. J. Mol. Sci. – 2021. – Vol. 22. – Р. 10542. DOI: 10.3390/ijms221910542 https://www.mdpi.com/1422-0067/22/19/10542

Stem cells: a comprehensive review of origins and emerging clinical roles in medical practice / S. Poliwoda, N. Noor, E. Downs [et al.] // Orthop Rev (Pavia). – 2022. – Vol. 14(3). – Р. 37498. DOI: 10.52965/001c.37498.

Untangling the concepts of disability, frailty, and comorbidity: implications for improved targeting and care / L. P. Fried, L. Ferrucci, J. Darer // Journals of Gerontology Series A – Biological Sciences& Medical Sciences. – 2004. – Vol. 59(3). – Р. 255–263.

Age and Age-Related Diseases: Role of Inflammation Triggers and Cytokines / I. M. Rea, D. S. Gibson, V. McGilligan [et al.] // Front. Immunol. – 2018. – Vol. 9. – Р. 586.

Oxidative stress, aging, and diseases / I. Liguori, G. Russo, F. Curcio [et al.] // Clin. Interv. Aging. – 2018. – Vol. 13. – Р. 757–772.

Muscle fiber size and function in elderly humans: A longitudinal study / W. R. Frontera, K. F. Reid, E. M. Phillips [et al.] // J. Appl. Physiol. – 2008. – Vol. 105. – Р. 637–642.

Breen L. Skeletal muscle protein metabolism in the elderly: Interventions to counteract the ‘anabolic resistance’ of ageing / L. Breen, S. M. Phillips // Nutr. Metab. – 2011. – Vol. 8. – Р. 68.

Aging increases the susceptibility of skeletal muscle derived satellite cells to apoptosis / S. S. Jejurikar, E. A. Henkelman, P. S. Cederna [et al.] // Exp. Gerontol. – 2006. – Vol. 41. – Р. 828–836.

García-Prat L. Functional dysregulation of stem cells during aging: A focus on skeletal muscle stem cells / L. García-Prat, P. Sousa-Victor, P. Muñoz-Cánoves // FEBS J. – 2013. – Vol. 280. – Р. 4051–4062.

Novotny S. A. Aging and the Muscle-Bone Relationship / S. A. Novotny, G. L. Warren, M. W. Hamrick // Physiology. – 2015. – Vol. 30. – Р. 8–16.

Demontiero O. Aging and bone loss: New insights for the clinician / O. Demontiero, C. Vidal, G. Duque // Ther. Adv. Musculoskelet. Dis. – 2012. – Vol. 4. – Р. 61–76.

Osteoclasts prefer aged bone / K. Henriksen, D. J. Leeming, I. Byrjalsen [et al.] // Osteoporos. Int. – 2007. – Vol. 18. – Р. 751–759.

Seeman E. Pathogenesis of bone fragility in women and men / E. Seeman // Lancet. – 2002. – Vol. 359. – Р. 1841–1850.

Khosla S. Estrogen and bone: Insights from estrogen-resistant, aromatase-deficient, and normal men / S. Khosla // Bone. – 2008. – Vol. 43. – Р. 414–417.

Stem cell-based therapy for human diseases / D. M. Hoang, P.T.Pham, T.Q. Bach [et al.] // Sig Transduct Target Ther. – 2022. – Vol. 7. – Р. 272. DOI: 10.1038/s41392-022-01134-4

Spees J. L. Mechanisms of mesenchymal stem/stromal cell function / J. L. Spees, R. H. Lee, C. A. Gregory // Stem cell research & therapy. – 2016. – Vol. 7(1). – 125. DOI: 10.1186/s13287-016-0363-7

Musiał-Wysocka A. The Pros and Cons of Mesenchymal Stem Cell-Based Therapies / A. Musiał-Wysocka, M. Kot, M. Majka // Cell Transplantation. 2019 Vol. 28(7). – Р. 801–812. DOI: 10.1177/0963689719837897

Mesenchymal Stem Cell Migration and Tissue Repair / X. Fu, G. Liu, A. Halim [et al.] // Cells, 2019. Vol. 8(8), 784. https://doi.org/10.3390/cells8080784

The clinical trials of mesenchymal stromal cells therapy / M. R. Kouchakian [et al.] // Stem Cells Int. – 2021. – 1634782.

Mesenchymal stem cell-based treatments for COVID-19: status and future perspectives for clinical applications / L. Chen [et al.] // Cell Mol. Life Sci. – 2022. – Vol. 79. – 142.

Phase 3 DREAM-HF trial of mesenchymal precursor cells in chronic heart failure / K. M. Borow, A. Yaroshinsky, B. Greenberg, E. C. Perin // Circ. Res. – 2019. – Vol. 125. – Р. 265–281.

Mesenchymal stem cell therapy in stroke: a systematic review of literature in preclinical and clinical research / H. Zheng [et al.] // Cell Transpl. – 2018. – Vol. 27. – Р. 1723–1730.

Mesenchymal stem cells current clinical applications: a systematic review / D. E. Rodriguez-Fuentes [et al.] // Arch. Med. Res. – 2021. – Vol. 52. – Р. 93–101.

The relationship between nutrition and frailty: effects of protein intake, nutritional supplementation, vitamin D and exercise on muscle metabolism in the elderly. A systematic review / I. Artaza-Artabe, P. Saez-Lopez, N. Sanchez-Hernandez [et al.] // Maturitas. – 2016. – Vol. 93. – Р. 89–99. DOI: 10.1016/j.maturitas.2016.04.009

ICOSL expression in human bone marrow-derived mesenchymal stem cells promotes induction of regulatory T cells / H. J. Lee, S. N. Kim, M. S. Jeon [et al.] // Sci Rep. – 2017. – Vol. 7. – Р. 44486. DOI: 10.1038/srep44486

Povsic T. J. Stem cells in cardiovascular diseases: 30,000-foot view / T. J. Povsic, B. J. Gersh // Cells. – 2021. – Vol. 10. – 600.

Romito A. Pluripotent stem cells: current understanding and future directions / A. Romito, G. Cobellis // Stem Cells Int. – 2016. – 9451492 (2016).

A placebo-controlled, randomized trial of mesenchymal stem cells in COPD / D. J. Weiss, R. Casaburi, R. Flannery [et al.] // Chest. – 2013. – Vol. 143. – Р. 1590–1598.

A randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-escalation study of intravenous adult human mesenchymal stem cells (prochymal) after acute myocardial infarction / J. M. Hare, J. H. Traverse, T. D. Henry [et al.] // J. Am. Coll Cardiol. – 2009. – Vol. 54. – Р. 2277–2286.6.

Comparison of allogeneic vs autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cells delivered by transendocardial injection in patients with ischemic cardiomyopathy: the POSEIDON randomized trial / J. M. Hare, J. E. Fishman, G. Gerstenblith [et al.] // JAMA. – 2012. – Vol. 308. – Р. 2369–2379.

Efcacy and safety of ex vivo cultured adult human mesenchymal stem cells (Prochymal) in pediatric patients with severe refractory acute graft-versus-host disease in a compassionate use study / V. K. Prasad, K. G. Lucas, G. I. Kleiner [et al.] // Biol Blood Marrow Transplant. – 2011. – Vol. 17. – Р. 534–541.

Patel A. N. Potential clinical applications of adult human mesenchymal stem cell (Prochymal(R)) therapy / A. N. Patel, J. Genovese // Stem Cells Cloning. – 2011. – Vol. 4. – Р. 61–72.

Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position statement / M. Dominici, K. Le Blanc, I. Mueller [et al.] // Cytotherapy. – 2006. – Vol. 8(4). – Р. 315–317. DOI: 10.1080/14653240600855905

Rationale and design of the allogeneiC human mesenchymal stem cells (hMSC) in patients with aging fRAilTy via intravenoUS delivery (CRATUS) study: A phase I/ II, randomized, blinded and placebo controlled trial to evaluate the safety and potential efficacy of allogeneic human mesenchymal stem cell infusion in patients with aging frailty / S. Golpanian, D. L. DiFede, M. V. Pujol [et al.] // Oncotarget. – 2016. – Vol. 7. – Р. 11899–11912. DOI: 10.18632/oncotarget.7727

Allogeneic mesenchymal stem cells ameliorate aging frailty: a phase II randomized, double-blinded, placebo controlled clinical trial / B. A. Tompkins, D. L. DiFede, A. Khan [et al.] // J. Gerontol Ser A Biol Sci Med Sci. – 2017. – Vol. 72. – Р. 1513–1522.

Allogeneic human mesenchymal stem cell infusions for aging frailty / S. Golpanian, D. L. DiFede, A. Khan [et al.] // J. Gerontol. Ser. – 2017. – Vol. 72. – Р. 1505–1512. DOI: 10.1093/gerona/glx056

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-19

Як цитувати

Барна, О. М., Корост, . Я. В., Погребняк, О. О., & Малєєва, В. О. (2024). Синдром старечої астенії: фокус на регенеративну медицину. Ліки України, (2(278), 11–15. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2024.2(278).306660

Номер

Розділ

ЛЕКЦІЇ, ОГЛЯДИ