Перспективы использования хелатной формы цинка с гиалуронаном в качестве сеноморфика, модифицирующего анаболические функции сенесцентных хондроцитов
https://doi.org/10/17238/issn2226-2016.2026.1.39-46
Аннотация
Обоснование. Поиск веществ и методов, замедляющих и/или предотвращающих процессы разрушения хряща суставов, актуален в медицине. Известно, что ингибирование экспрессии генов основных белковых комплексов – аггрекана и декорина способствует его
разрушению.
Цель исследования: изучить влияние протеза синовиальной жидкости с хелатной формой цинка и гиалуроновой кислотой на экспрессию
аггрекана, декорина и трансформирующего фактора роста (TGF-β1) в культуре сенесцентных хондроцитов.
Материалы и методы: источником первичной культуры хондроцитов являлась реберная хрящевая ткань. Для моделирования инфламэйджинга генотоксического стресса на культуру клеток воздействовали ультрафиолетом. Изучали четыре типа культур хондроцитов: контрольная – нормальная культура (2–4 пассаж с добавлением ростовой среды); культура с моделью инфламэйджинга (МИ); культура с комбинацией инфламэйджинг + гиалуроновый гель (МИ + ГК); культура с комбинацией инфламэйджинг + препарат «Ювента» с хелатом цинка (МИ + Ювента). Верификация белковых факторов проводилась методом иммуноцитохимии с использованием первичных моноклональных антител коллагена II, IV типов. Для визуализации использовали иммунофлуоресцентную конфокальную микроскопию. Разницу в экспрессии исследуемых маркеров наблюдали в зависимости от интенсивности свечения красителей.
Результаты: При развитии у клеток SASP-фенотипа экспрессия аггрекана снизилась в 5,6 раза по сравнению с контрольной и составила 0,60 %. Введение ГК повышало экспрессию аггрекана до 1,34 %, а «ЮВЕНТА» - до 5,88 %. Экспрессия TGF-β1 снизилась до 0,12 %. Введение ГК и «ЮВЕНТА» привело к равному увеличению уровня экспрессии TGF- β1: 1,47 % и 1,45 %, соответственно. Экспрессия декорина снизилась более, чем в 16 раз, значительного влияния «ЮВЕНТЫ» по сравнению с чистого ГК обнаружено не было.
Заключение: Протез синовиальной жидкости на основе гиалуроновой кислоты с хелатной формой цинка способен частично восстанавливать анаболическую активность сенесцентных хондроцитов путем повышения экспрессии компонентов хрящевого матрикса, прежде всего, аггрекана.
Ключевые слова
Об авторах
В. Н. ХабаровРоссия
Владимир Николаевич Хабаров, к. х. н., генеральный директор АНО
АНО «Научно-исследовательский центр гиалуроновой кислоты»
119146; Комсомольский пр., 16/38; Москва
В. А. Беляевский
Россия
Валентин Александрович Беляевский, врач по спортивной медицине, травматолог-ортопед
117418; Новочеремушкинская 50 к2; Москва
Список литературы
1. Хабаров В.Н., Беляевский В.А. Молекулярно-клеточные механизмы инициирования и прогрессирования суставных патологий (Обзор литературы). Кафедра травматологии и ортопедии. 2025;(4): 138-147. DOI: 10.17238/issn2226-2016.2025.4.146-156.
2. Wang S., Yang J., Xiang R., et al. Research and publication trends on knee osteoarthritis and cellular senescence: a bibliometric analysis. Front Physiol. 2023;14:1269-338. DOI: 10.3389/fphys.2023.1269338.
3. Liu Y., Zhang Z., Li T., et al. Senescence in osteoarthritis: from mechanism to potential treatment. Arthritis Res Ther. 2022; 24(1):174. DOI: 10.1186/s13075-022-02859-x.
4. Хабаров В.Н., Миронова Е.С. Инфламэйджинг: роль сенесцентных хондроцитов в патогенезе ОА. Успехи геронтологии. 2024;37(6):777-86. DOI: 10.34922/AE.2024.37.6.013.
5. Oliviero F, Ramonda R. Cartilage-derived biomarkers in osteoarthritis. Indian J Med Res. 2021;153(4):413-15. DOI: 10.4103/ijmr.IJMR_436_20.
6. Moretti L, Bizzoca D, Geronimo A, Moretti F, Monaco E, Solarino G, Moretti B. Towards Precision Medicine for Osteoarthritis: Focus on the Synovial Fluid Proteome. Int J Mol Sci. 2022; 23(17):9731. DOI: 10.3390/ijms23179731.
7. Wu L, Wen D, Wang W, Wang Y, Zhang L. Identification of key genes in osteoarthritis development: biomarker discovery and therapeutic targets. Front Med (Lausanne). 2025; 12:1518-580. DOI: 10.3389/fmed.2025.1518580.
8. Alcaide-Ruggiero L, Cugat R, Domínguez J. Proteoglycans in Articular Cartilage and Their Contribution to Chondral Injury and Repair Mechanisms. Int J Mol Sci. 2023; 24(13):10824. DOI: 10.3390/ijms241310824.
9. Li Q, Han B, Wang C, Tong W, Wei Y, Tseng W, Han L, Liu X, Enomoto-Iwamoto M, Mauck L, Qin L, Iozzo R, Birk D, Han L. Mediation of Cartilage Matrix Degeneration and Fibrillation by Decorin in Post-traumatic Osteoarthritis. Arthritis Rheumatol. 2020; 72(8):1266-77. DOI: 10.1002/art.41254.
10. Wang M, Li Z, Zhang M, Wang H, Zhang Y. Decorin knockdown affects the gene expression profile of adhesion, growth and extracellular matrix metabolism in C-28/I2 chondrocytes. PLoS One. 2020; 15(4):0232-321. DOI: 10.1371/journal.pone.0232321.
11. Иванов П.Л., Хабаров В.Н. Твердофазный способ получения биоактивной композиции на основе хелатных комплексов цинка, магния, марганца, меди и хрома с гиалуроновой кислотой. Патент РФ № 2780485, 2022.
12. Иванов П.Л., Хабаров В.Н. Протез синовиальной жидкости и способ его получения. Патент РФ №2782921, 2022.
13. Kurakazu I, Akasaki Y, Tsushima H, et al. TGFβ1 signaling protects chondrocytes against oxidative stress via FOXO1-autophagy axis. Osteoarthritis Cartilage. 2021;29(11):1600-1613. DOI: 10.1016/j.joca.2021.07.015.
14. Lei Z, Tang R, Wu Y, et al. TGF-beta1 induces PD-1 expression in macrophages through SMAD3/STAT3 cooperative signaling in chronic inflammation. JCI Insight. 2024;9(7):1655-44. DOI: 10.1172/jci.insight.165544.
15. Schroeder R, De Jesus MA, Saweikis S, et al. Novel Interleukin-11 Inhibitors Attenuate Collagen Production in Patient-Derived Synovial Fibroblasts. Cureus. 2025;17(8):898-50. DOI: 10.7759/cureus.89850.
16. Ishizuka S, Tsuchiya S, Ohashi Y, et al. Hyaluronan synthase 2 (HAS2) overexpression diminishes the procatabolic activity of chondrocytes by a mechanism independent of extracellular hyaluronan. J Biol Chem. 2019; 294(37):13562-79. DOI: 10.1074/jbc.RA119.008567.
17. Хабаров В.Н., Бойков П.Я., Колосов В.А., Иванов П.Л. Гиалуронан в артрологии. М. Эдвантедж сольюшин. 2014. ISBN 978-5-906722-14-0.
18. Lopez S, Moura H, Chow E, Kuo J, Paszek M, Bonassar L. Recombinant Small Leucine-Rich Proteoglycans Modulate Fiber Structure and Mechanical Properties of Collagen Gels. ACS Biomater Sci Eng. 2025; 11(7):4101-15. DOI: 10.1021/acsbiomaterials.5c00732.
19. Baghy K, Szakadáti H, Kovalszky I. Decorin the antifibrotic proteoglycan and its progression in therapy. Am J Physiol Cell Physiol. 2025; 328(6):1853-65. DOI: 10.1152/ajpcell.01075.2024.
Рецензия
Для цитирования:
Хабаров В.Н., Беляевский В.А. Перспективы использования хелатной формы цинка с гиалуронаном в качестве сеноморфика, модифицирующего анаболические функции сенесцентных хондроцитов. Кафедра травматологии и ортопедии. 2026;(1):39-46. https://doi.org/10/17238/issn2226-2016.2026.1.39-46
For citation:
Khabarov V.N., Belyaevsky V.A. Prospects of using a chelated form of zinc with hyaluronan as a cenomorphic modifying the anabolic functions of senescent chondrocytes. Department of Traumatology and Orthopaedics. 2026;(1):39-46. (In Russ.) https://doi.org/10/17238/issn2226-2016.2026.1.39-46
JATS XML














