АССОЦИАЦИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ НА ХИМИЧЕСКИЕ КАНЦЕРОГЕНЫ И СТЕРОИДНЫЕ ГОРМОНЫ С ГЕНЕТИЧЕСКИМ ПОЛИМОРФИЗМОМ ФЕРМЕНТОВ РЕПАРАЦИИ ДНК ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Исследовали предполагаемые взаимосвязи антител, специфичных к низкомолекулярным ксено- и эндобиотикам, с генетическими полиморфизмами ферментов репарации ДНК у больных раком молочной железы и здоровых женщин в постменопаузе. Материалом для исследования послужили образцы геномной ДНК и сыворотки крови 559 женщин (344 больных раком молочной железы (РМЖ) и 215 условно здоровых). Исследование антител (IgA, IgG) к бензо[a]пирену (Bp), эстрадиолу (Es) и прогестерону (Pg) выполняли с помощью неконкурентного иммуноферментного анализа. Исследование генетических полиморфизмов ферментов репарации ДНК (XPD/ERCC2 (rs13181), ADPRT /PARP1 (rs1136410), hOGG1 (rs1052133), XRCC1 (rs25489)) выполняли с помощью аллель-специфической ПЦР. Не было обнаружено существенных различий в частотах вариантов изученных генов ферментов репарации ДНК между сравниваемыми группами. У здоровых женщин не выявили искомых ассоциаций между иммунологическими и генетическими параметрами. Установлено, что высокие уровни IgG АТ к Bp, Es и Pg у больных РМЖ ассоциированы с С аллелем гена ADPRT/PARP1 (p=0,02; p=0,003; p=0,006 соответственно). Не выявлены ассоциации исследуемых АТ с другими полиморфными вариантами генов репарации ДНК (XPD (ERCC2), hOGG1, XRCC1) у больных РМЖ. Таким образом, подтвердили предположение о том, что иммуноспецифические реакции на Bp, Es и Pg при РМЖ могут быть детерминированы генами ферментов репарации ДНК.

Об авторах

Е. Г. Поленок

ФГБНУ Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Институт экологии человека

Email: fake@neicon.ru

к.фарм.н., ведущий научный сотрудник лаборатории иммунохимии,

Кемерово

Россия

В. И. Минина

ФГБНУ Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Институт экологии человека

Email: fake@neicon.ru

д. б. н., ведущий научный сотрудник лаборатории цитогенетики,

Кемерово

Россия

Л. А. Гордеева

ФГБНУ Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Институт экологии человека

Email: fake@neicon.ru

к. б. н., ведущий научный сотрудник лаборатории иммуногенетики,

Кемерово

Россия

С. А. Мун

ФГБНУ Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Институт экологии человека

Автор, ответственный за переписку.
Email: stellamun@yandex.ru

к. м.н, старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики,

650065, г. Кемерово, пр-т Ленинградский, 10

Россия

А. В. Рыжкова

ФГБНУ Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Институт экологии человека

Email: fake@neicon.ru

ведущий инженер-технолог лаборатории цитогенетики,

Кемерово

Россия

А. А. Глушков

ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Институт медицины и психологии

Email: fake@neicon.ru

студент,

Новосибирск

Россия

А. И. Рогозин

ФГБНУ Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Институт экологии человека

Email: fake@neicon.ru

аспирант,

Кемерово

Россия

В. А. Луценко

ГБУЗ КО Областной клинический онкологический диспансер

Email: fake@neicon.ru

главный врач,

Кемерово

Россия

Н. Е. Вержбицкая

ГБУЗ КО Областной клинический онкологический диспансер

Email: fake@neicon.ru

к. м. н., заведующая патолого-анатомическим отделением,

Кемерово

Россия

И. А. Вафин

ГКУЗ КО Кемеровский областной центр крови

Email: fake@neicon.ru

главный врач,

Кемерово

Россия

Список литературы

  1. Rundle A., Tang D., Hibshoosh H., Estabrook A., Schna bel F., Cao W., Grumet S., Perera F. P. The relationship between genetic damage from polycyclic aromatic hydrocarbons in breast tissue and breast cancer. Carcinogenesis 2000, 21(7), 1281–1289. doi: 10.1093/carcin/21.5.281
  2. Santella R. M., Gammon M. D., Zhang Y. J., Motykiewicz G., Young T. L., Hayes S. C., Terry M. B., Schoenberg J. B., Brinton L. A., Bose S., Teitelbaum S. L., Hib shoosh H. Immunohistochemical analysis of polycyclic aromatic hydrocarbon-DNA adducts in breast tumor tissue. Cancer Lett. 2000, 154(2), 143–149. doi: 10.1016/S0304-3835(00)00367-0
  3. Ambrosone C. B., Abrams S. M., Gorlewska-Roberts K., Kadlubar F. F. Hair dye use, meat intake, and tobacco exposure and presence of carcinogen-DNA adducts in exfoliated breast ductal epithelial cells. Arch. Biochem. Biophys. 2007, 464(2), 169–175. doi: 10.1016/j.abb.2007.05.018
  4. Gammon M. D., Sagiv S. K., En gS. M., Shantakuma rS., Gaudet M. M., Teitelbaum S. L., Britto nJ. A., Terry M. B., Wang L. W., Wang Q., Stellman S. D., Beyea J., Hatch M., Kabat G. C., Wolff M. S., Levin B., Neugut A. I., Santella R. M. Polycyclic aromatic hydrocarbon-DNA adducts and breast cancer: a pooled analysis. Arch. Environ. Health. 2004, 59(12), 640– 649. doi: 10.1080/00039890409602948
  5. Sagiv S. K., Gaudet M. M., Eng S. M., Abrahamson P. E., Shantakumar S., Teitelbaum S. L., Bell P., Thomas J. A., Neugut A. I., Santella R. M., Gammon M. D. Polycyclic aromatic hydrocarbon-DNA adducts and survival among women with breast cancer. Environ. Res. 2009, 109(3), 287–291. doi: 10.1016/j.envres.2008.11.005
  6. Rogan E. G., Badawi A. F., Devanesan P. D., Meza J. L., Edney J. A., West W. W., Higginbotham S. M., Cavalieri E. L. Relative imbalances in estrogen metabolism and conjugation in breast tissue of women with carcinoma: potential biomarkers of susceptibility to cancer. Carcinogenesis 2003, 24(4), 697–702. doi: 10.1093/carcin/bgg004
  7. Pruthi S., Yang L., Sandhu N. P., Ingle J. N., Beseler C. L., Suman V. J., Cavalieri E. L., Rogan E. G. Evaluation of serum estrogen-DNA adducts as potential biomarkers for breast cancer risk. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2012, 132(1–2), 73–79. doi: 10.1016/j.jsbmb.2012.02.002
  8. Grova N., Prodhomme E. J., Schellenberger M. T., Farinelle S., Muller C. P. Modulation of carcinogen bioavailability by immunisation with benzo[a]pyrene – conjugate vaccines. Vaccine 2009, 27(31), 4142–4151. doi: 10.1016/j.vaccine.2009.04.052
  9. Černohorská H., Klimešová S., Lepša L., Jinoch P., Milcová A., Schmuczerová J., Topinka J., Lábaj J. Infl uence of immunization with non-genotoxic PAH-KLH conjugates on the resistance of organisms exposed to benzo[a]pyrene. Mut. Res. 2012, 742(1–2), 2–10. doi: 10.1016/j.mrgentox.2011.10.016
  10. Sundaram K., Tsong Y. Y., Hood W., Brinson A. Effect of immunization with estrone-protein conjugate in rhesus monkeys. Endocrinology 1973, 93(4), 843–847. doi: 10.1210/endo-93-4-843
  11. Schwartz U., Dyrenfurth I., Khalaf S., Vande Wiele R. L., Ferin M. A comparison of the effects of active immunization of female rhesus monkeys to estradiol-17 or progesterone-20-protein conjugates. J. Steroid Biochem. 1975, 6(3–4), 541–545. doi: 10.1016/0022-4731(75)90185-5
  12. Hillier S. G., Groom G. V., Boyns A. R., Cameron E. H. Effects of active immunisation against steroids upon circulating hormone concentrations. J. Steroid Biochem. 1975, 6(3–4), 529–535. doi: 10.1016/0022-4731(75)90183-1
  13. Caldwell B.V., Tillson S. A., Esber H., Thorneycroft I. H. Survival of tumors after immunization against oestrogens. Nature 1971, 231(5298), 118–119. doi: 10.1038/231118a0
  14. Глушков А. Н. Клиническая иммунохимия канцерогенеза: новые задачи и перспективы. Российский иммунологический журнал 2013, 7(16), 1, 27–34.
  15. Alanazi M., Pathan A. A.K., Arifeen Z., Shaik J. P., Alabdulkarim H. A., Semlali A., Bazzi M. D., Parine N. R. Association between PARP-1 V762A polymorphism and breast cancersusceptibility in Saudi population. PLoS One 2014, 9(3), e92360. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3877358
  16. Smolarz B., Bryś M., Forma E., Zadrożny M., Bień kiewicz J., Romanowicz H. Pathol. Oncol. Res. 2017. doi: 10.1007/s12253-017-0370-8
  17. Moghaddam A.S., Nazarzadeh M., Bidel Z., Karamatinia A., Darvish H., Jarrahi A. M. hOGG1 gene polymorphism and breast cancer risk: A systematic review and meta-analysis study. Breast J. 2018, 24(1), 70–73. doi: 10.1111/tbj.12842
  18. Loizidou M. A., Michael T., Neuhausen S. L., Newbold R. F., Marcou Y., Kakouri E., Daniel M., Papadopoulos P., Malas S., Kyriacou K., Hadjisavvas A. Genetic polymorphisms in the DNA repair genes XRCC1, XRCC2 and XRCC3 and risk of breast cancer in Cyprus. Breast Cancer Res. Treat. 2008, 112(3), 575–579. doi: 10.1007/s10549-007-9881-4
  19. Глушков А. Н., Поленок Е. Г., Аносова Т. П., Савченко Я. А., Баканова М. Л., Минина В. И., Мун С. А., Ларин С. А., Костянко М. В. Сывороточные антитела к бензо[a]пирену и хромосомные аберрации в лимфоцитах периферической крови у рабочих углеперерабатывающего предприятия. Российский иммунологический журнал 2011, 5(14), 1, 39–44.
  20. Benhamou S., Sarasin A. ERCC2/XPD polymorphisms and lung cancer. Am. J. Epidemiol. 2005, 161, 1–14. http://paperity.org/p/58048097/ercc2-xpdgene-polymorphisms-and-lung-cancer-a-huge-review
  21. Wang X.G., Wang Z.-Q., Tong W.-M., Shen Y. PARP1 Val762Ala polymorphism reduces enzymatic activity. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2007, 354, 122– 126. doi: 10.1016/j.bbrc.2006.12.162
  22. Simonelli V., Camerini S., Mazzei F., Van Loon B., Allione A., Errico M. D., Barone F., Minoprio A., Ricceri F., Guarrera S., Russo A., Dalhus B., Crescenzi M., Hubscher U., Bjoras M., Matullo G., Dogliotti E. Genotype-phenotype analysis of S326C OGG1 polymorphism: a risk factor for oxidative pathologies. Free Radic. Biol. Med. 2013, 63, 401–409. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2013.05.031
  23. Thompson L. H., West M. G. XRCC1 keeps DNA from getting stranded. Mutat. Res. 2000, 459, 1–18. doi: 10.1016/S0921-8777(99)00058-0
  24. Lockett K.L., Hall M. C., Xu J., Zheng S. L., Berwick M., Chuang S. C., Clark P. E., Cramer S. D., Lohman K., Hu J. J. The ADPRT V762A genetic variant contributes to prostate cancer susceptibility and deficient enzyme function. Cancer Res. 2004, 64(17):6344–6348. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-04-0338

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Поленок Е.Г., Минина В.И., Гордеева Л.А., Мун С.А., Рыжкова А.В., Глушков А.А., Рогозин А.И., Луценко В.А., Вержбицкая Н.Е., Вафин И.А., 2019

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».