Вышедшие номера
Флуоресцентная спектроскопия плазмы крови и спинномозговой жидкости для диагностики глиом головного мозга
Фонд развития теоретической физики и математики ” БАЗИС“, Стипендии для аспирантов, 23-2-10-28-1
Программа развития Московского университета
Нургалиева П.К.1, Черкасова О.П.2,3, Якимов Б.П.1,4, Ступак Е.В.5, Глотов В.М.5, Ступак В.В.5, Ширшин Е.А.1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия
3Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
4Лаборатория клинической биофотоники, научно-технический парк Биомедицины, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
5Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, Новосибирск, Россия
Email: nurgalieva.pk17@physics.msu.ru
Поступила в редакцию: 27 января 2025 г.
В окончательной редакции: 5 февраля 2025 г.
Принята к печати: 7 апреля 2025 г.
Выставление онлайн: 1 июля 2025 г.

Исследована возможность применения флуоресцентной спектроскопии плазмы крови и спинномозговой жидкости для диагностики глиом головного мозга. Обнаружено,что отношение вкладов аминокислотных остатков тирозина и триптофана в сигнал автофлуоресценции плазмы крови понижено для пациентов с онкозаболеванием относительно контрольной группы, в качестве которой выступали пациенты с черепно-мозговыми травмами. При возбуждении в области 320 nm наблюдался сдвиг в длинноволновую область спектров флуоресценции плазмы крови пациентов с опухолями 4-й степени злокачественности относительно группы пациентов с меньшей степенью. Также было установлено, что анализ параметров кинетики затухания флуоресценции спинномозговой жидкости при возбуждении в области 280 nm позволяет разделить образцы пациентов с глиомами и контрольной группы. Ключевые слова: автофлуоресцентная спектроскопия, время-разрешенная флуоресцентная спектроскопия, плазма крови, спинномозговая жидкость
  1. Q.T. Ostrom, M. Price, C. Neff, G. Cioffi, K.A. Waite, C. Kruchko, J.S. Barnholtz-Sloan. Neuro. Oncol., 24 (Suppl 5), v1-v95 (2022). DOI: 10.1093/neuonc/noac202
  2. L.R. Schaff, I.K. Mellinghoff. JAMA, 329 (7), 574-587 (2023).DOI: 10.1001/jama.2023.0023
  3. T. Tykocki, M. Eltayeb. J. Clin. Neurosci., 54, 7-13 (2018). DOI: 10.1016/j.jocn.2018.05.002
  4. J. Ferlay, M. Colombet, I. Soerjomataram, D.M. Parkin, M. Pineros, A. Znaor, F. Bray. Int. J. Cancer, 149 (4), 778-789 (2021). DOI: 10.1002/ijc.33588
  5. L.R. Carrete, J.S. Young, S.Cha. Frontiers in Neurosci., 16, 787755 (2022). DOI: 10.3389/fnins.2022.787755
  6. L. Marginean, P.A. Stefan, A. Lebovici, I. Opincariu, C. Csutak, R.A. Lupean, P.A. Coroian, B.A. Suciu. Brain Sci., 12 (1), 109 (2022). DOI: 10.3390/brainsci12010109
  7. K.R. Swanson, G. Chakraborty, C.H. Wang, R. Rockne, H.L.P. Harpold, M. Muzi, T.C.H. Adamsen, K.A. Krohn, A.M. Spence. J. Nucl. Med., 50 (1), 26-44 (2009). DOI: 10.2967/jnumed.108.055467
  8. S.N. Lone, S. Nisar, T. Masoodi, M. Singh, A. Rizwan, S. Hashem, W. El-Rifai, D. Bedognetti, S.K. Batra, M. Haris, A.A. Bhat, M.A. Macha. Molecular Cancer, 21 (1), 79 (2022). DOI: 10.1002/ijc.33588
  9. L. Ronvaux, M. Riva, A. Coosemans, M. Herzog, G. Rommelaere, N. Donis, L. D'Hondt. J. Douxfils. Cancers, 14 (14), 3394 (2022). DOI: 10.3390/cancers14143394
  10. H.J. Butler, P.M. Brennan, J.M. Cameron, D. Finlayson, M.G. Hegarty, M.D. Jenkinson, D.S. Palmer, B.R. Smith, M.J. Baker. Nat. Commun., 10 (1) (2019). DOI: 10.1038/s41467-019-12527-5
  11. P.M. Brennan, H.J. Butler, L. Christie , M.G. Hegarty, M.D. Jenkinson, C. Keerie, J. Norrie, R. O'Brien, D.S. Palmer, B.R. Smith, M.J. Baker. Brain Commun., 3 (2) fcab056 (2021). DOI: 10.1093/braincomms/fcab056
  12. O.P. Cherkasova, M.R. Konnikova, M.M. Nazarov, D.A. Vrazhnov, Y.V. Kistenev, A.P. Shkurinov. J. Biomed. Photonics Eng., 9 (3), 030308 (2023). DOI: 10.18287/JBPE23.09.030308
  13. D. Vrazhnov, A. Mankova, E. Stupak, Y. Kistenev, A. Shkurinov, O. Cherkasova. Pharmaceutics, 15 (1), 203 (2023). DOI: 10.3390/pharmaceutics15010203
  14. D.A. Vrazhnov, D.A. Ovchinnikova, T.V. Kabanova, A.G. Paulish, Y.V. Kistenev, N.A. Nikolaev, O.P. Cherkasova. Appl. Sci., 14 (7), 2872 (2024). DOI: 10.3390/pharmaceutics15010203
  15. O. Cherkasova, D. Vrazhnov, A. Knyazkova, M. Konnikova, E. Stupak, V. Glotov, V. Stupak, N. Nikolaev, A. Paulish, Y. Peng, Y. Kistenev, A. Shkurinov. Appl. Sci. 13 (9), 5434 (2023). DOI: 10.3390/app13095434
  16. V. Masilamani, M.S. Alsalhi, T. Vijmasi, K. Govindarajan, R. Rathan Rai, M. Atif, S. Prasad, A.S. Aldwayyan. J. Biomed. Opt., 17 (9), 098001 (2012). DOI: 10.1117/1.JBO.17.9.098001
  17. S. Madhuri, N. Vengadesan, P. Aruna, D. Koteeswaran, P. Venkatesan, S. Ganesan. Photochem. Photobiol., 78 (2), 197-204 (2003). DOI: 10.1562/0031-8655(2003)078<0197:nfsobp>2.0.co;2
  18. A.V. Gayer, B.P. Yakimov, N.N. Sluchanko, E.A. Shirshin. Spectrochim. Acta A, 286, 122028 (2023). DOI: 10.1016/j.saa.2022.122028
  19. Y. Qiu, B. Zhang, H. Chen, J. Zhang, Y. Zhang, J. Zhang, H. Lin, Y. Lu. Clin. Exp. Allergy (2024). DOI: 10.1111/cea.14615
  20. D.D. Lee , H.S. Seung. Nature, 401 (6755), 788-791 (1999). DOI: 10.1038/44565
  21. K.S. Lee, L.M. Gartner. Pediatr. Res., 10 (9), 782-788 (1976)
  22. N.G. Zhdanova, E.A. Shirshin, E.G. Maksimov, I.M. Panchishin, A.M. Saletsky, V.V. Fadeev. Photochem. Photobiol. Sci., 14, 897-908 (2015). DOI: 10.1039/c4pp00432a
  23. T. Kaisman-Elbaz, Y. Elbaz, V. Merkin, L. Dym, A. Noy, M. Atar-Vardi, R. Bari, S. Turiel, A. Alt, T. Zamed, Y. Eskira, K. Lavrenkov, Y. Kezerle, V. Dyomin, I. Melamed. Frontiers in oncology, 10, 432 (2020). DOI: 10.3389/fonc.2020.00432
  24. A.B. Shrirao, R.S. Schloss, Z. Fritz, M.V. Shrirao, R. Rosen, M.L. Yarmush. Biotechnol. Bioengineer., 118 (12), 4550-4576. DOI: 10.1002/bit.27933
  25. B.P. Yakimov, A.A. Rubekina, A.Y. Zherebker, G.S. Budylin, V.O. Kompanets, S.V. Chekalin, Y.G. Vainer, A.A. Hasan, E.N. Nikolaev, V.V. Fadeev, I.V. Perminova, E.A. Shirshin. Environ. Sci. Technol. Lett., 9 (5), 452-458 (2022). DOI: 10.1021/acs.estlett.2c00161
  26. K. He, Y. Wang, X. Xie, D. Shao. Molecules, 28 (8), 3617 (2023). DOI: 10.3390/molecules28083617
  27. H. Reiber. Clin. Chim. Acta, 310 (2), 173-186 (2001). DOI: 10.1016/s0009-8981(01)00573-3
  28. M. Paar, V.H. Fengler, D.J. Rosenberg, A. Krebs, R.E. Stauber, K. Oettl, M. Hammel. Commun. Biol., 4 (1), 731 (2021). DOI: 10.1038/s42003-021-02269-w
  29. F.H.C. Tsao, K.C. Meyer. Int. J. Mol. Sci., 23 (19), 11675 (2022). DOI: 10.3390/ijms231911675
  30. T. Wybranowski, B. Ziomkowska, M. Cyrankiewicz, M. Bosek, J. Pyskir, M. Napiorkowska, S. Kruszewski. Sci. Rep., 12 (1), 9012 (2022). DOI: 10.1038/s41598-022-13109-0
  31. T. Wybranowski, B. Ziomkowska, M. Cyrankiewicz, J. Pyskir, M. Bosek, M. Napiorkowska, M. Pilaczynska-Cemel, G. Przybylski, S. Kruszewski. Int. J. Mol. Sci., 24 (19), 14703 (2023). DOI: 10.3390/ijms241914703
  32. T. Wybranowski, J. Pyskir, M. Bosek, M. Napiorkowska, M. Cyrankiewicz, B. Ziomkowska, M. Pilaczynska-Cemel, J. Pyskir, M. Roganska, S. Kruszewski, G. Przybylski. J. Clinic. Med., 11 (17), 5081, (2022). DOI: 10.3390/jcm11175081
  33. J.M. Beechem, L. Brand. Ann. Rev. Biochem., 54 (1), 43-71 (1985).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.