Система CSF-1/CSF1R как предиктор живорождения после индуцированной беременности
- Авторы: Лапштаева А.В.1, Сычев И.В.2, Адамчик А.И.3
-
Учреждения:
- ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева»
- ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения РФ
- ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»
- Выпуск: Том 28, № 3 (2025)
- Страницы: 585-590
- Раздел: КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
- URL: https://journal-vniispk.ru/1028-7221/article/view/319905
- DOI: https://doi.org/10.46235/1028-7221-17199-CCS
- ID: 319905
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Эффективность процедуры ЭКО оценивается не только показателями наступления клинической беременности, но и долей живорождений, поскольку около трети беременностей завершаются прерыванием, что безусловно, определяется многими факторами. Колониестимулирующие факторы можно рассматривать как потенциальные прогностические маркеры развития индуцированной беременности и последующего живорождения. Цель исследования – оценить прогностическую значимость системы CSF-1 (сывороточной концентрации CSF-1 и носительство полиморфизмов гена CSF1R) в рамках завершения ЭКО-индуцированной беременности родами у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием. 88 пациенток, проходящих процедуру ЭКО, в возрасте от 25 до 40 лет были разделены на группы: I группа (n = 32) – пациентки, беременность после процедуры ЭКО у которых завершилась родами в срок от 24 недели и более, II группа (n = 52) – пациентки, у которых беременность не наступила или закончилась самопроизвольным выкидышем. Методом иммуноферментного анализа двукратно было определено содержание CSF-1: на 3-4-й день менструального цикла, предшествующего процедуре ЭКО, и на 15-й день после переноса эмбрионов. Генотипирование по полиморфным маркерам rs3216780 и rs386693509 гена CSF1R было проведено методом полимеразной цепной реакции с секвенированием по Сенгеру. Содержание CSF-1 увеличилось на 15-й день после переноса эмбриона (в 3,9 раза для I группы и в 1,8 раза для II группы) и у пациенток, беременность из группы II, содержание CSF-1 было достоверно выше, чем в группе сравнения (р = 0,0017). Наибольший процент женщин, беременность которых закончилась родами, были носителями генотипа del/G rs3216780 и TG/CA rs386693509 гена CSF1R. При однофакторном анализе были выявлены следующие предикторы завершения индуцированной беременности родами – уровни CSF-1 в периферической крови от 121,3 до 314,8 пг/мл на преконцептивном этапе и от 963,3 до 1682,8 пг/мл – на 15-й день после переноса эмбрионов, а также носительство генотипов del/G rs3216780 и TG/CA rs386693509 гена CSF1R. В сочетании данные предикторы отмечались у 66,7% женщин из I группы и у 7,7% из II группы. Система CSF-1 играет важную роль в реализации репродуктивной функции женщины и выявленные прогностические показатели – cывороточная концентрация CSF-1 на преконцептивном этапе и на 15-й день после переноса эмбрионов, а также носительство генотипов del/G rs3216780 и TG/CA rs386693509 гена CSF1R, могут быть использованы в качестве предикторов завершения индуцированной беременности родами.
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Анна Васильевна Лапштаева
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева»
Автор, ответственный за переписку.
Email: av_lapshtaeva@mail.ru
И. В. Сычев
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения РФ
Email: av_lapshtaeva@mail.ru
младший научный сотрудник Научно-исследовательского института молекулярной и персонализированной медицины
Россия, МоскваА. И. Адамчик
ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»
Email: av_lapshtaeva@mail.ru
заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий
Россия, г. Саранск, Республика МордовияСписок литературы
- Ahmad S.F., Duncan W.C., Campbell L.L., Beaty R.E., Koscielniak M., Collins F., Saunders P.T.K., Horne A.W. Targeting colony stimulating factor-1 receptor signalling to treat ectopic pregnancy. Sci. Rep., 2020, Vol. 10, no. 1, 15638. doi: 10.1038/s41598-020-72785-y.
- Bardos J., Fiorentino D., Longman R.E., Paidas M. Immunological role of the maternal uterine microbiome in pregnancy: pregnancies pathologies and alterated microbiota. Front. Immunol., 2020, Vol. 10, 2823. doi: 10.3389/fimmu.2019.02823.
- Bogdanova I.M., Artemieva K.A., Boltovskaya M.N., Nizyaeva N.V., Kulikov I.A. Functional cytokine redundancy in pregnancy. Russian Journal of Human Reproduction, 2024, Vol. 30, no. 6, pp. 73 80. (In Russ.)
- Camargo-Díaz F., García V., Ocampo-Bárcenas A., González-Marquez H., López-Bayghen E. Colony stimulating factor-1 and leukemia inhibitor factor expression from current-cycle cannula isolated endometrial cells are associated with increased endometrial receptivity and pregnancy. BMC Womens Health, 2017, Vol. 17, no. 1, 63. doi: 10.1186/s12905-017-0418-7.
- Korsak V.S., Smirnova A.A., Shurygina O.V. ART Register of RAHR, 2022. Russian Journal of Human Reproduction, 2024, Vol. 30, no. 6, pp. 8-24. (In Russ.)
- Lapshtaeva A.V., Evsegneeva I.V., Novikov V.V., Karaulov A.V. Serum levels of m-csf and c-fms gene polymorphism as predictors of the effectiveness of in vitro fertilization. Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2018, Vol. 17, no. 2, pp. 43-47.
- Massimiani M., Lacconi V., La Civita F., Ticconi C., Rago R., Campagnolo L. Molecular signaling regulating endometrium-blastocyst crosstalk. Int. J. Mol. Sci., 2019, Vol. 21, no. 1, 23. doi: 10.3390/ijms21010023.
- Muñoz-Garcia J., Cochonneau D., Télétchéa S., Moranton E., Lanoe D., Brion R., Lézot F., Heymann M.F., Heymann D. The twin cytokines interleukin-34 and CSF-1: masterful conductors of macrophage homeostasis. Theranostics, 2021, Vol. 11, no. 4, pp. 1568-1593.
- Othman R., Omar M.H., Shan L.P., Shafiee M.N., Jamal R., Mokhtar N.M. Microarray profiling of secretory-phase endometrium from patients with recurrent miscarriage. Reprod. Biol., 2012, Vol. 12, no. 2, pp. 183-199.
- Pollard J.W., Hunt J.S., Wiktor-Jedrzejczak W., Stanley E.R. A pregnancy defect in the osteopetrotic (op/op) mouse demonstrates the requirement for CSF-1 in female fertility. Dev. Biol., 1991, Vol. 148, pp. 273-283.
- Rao V.A., Kurian N.K., Rao K.A. Cytokines, NK cells and regulatory T cell functions in normal pregnancy and reproductive failures. Am. J. Reprod. Immunol., 2023, Vol. 89, no. 2, e13667. doi: 10.1111/aji.13667.
- Sehgal A., Irvine K.M., Hume D.A. Functions of macrophage colony-stimulating factor (CSF1) in development, homeostasis, and tissue repair. Semin. Immunol., 2021, Vol. 54, 101509. doi: 10.1016/j.smim.2021.101509.
- Yadav S., Priya A., Borade D.R., Agrawal-Rajput R. Macrophage subsets and their role: co-relation with colony-stimulating factor-1 receptor and clinical relevance. Immunol. Res., 2023, Vol. 71, no. 2, pp. 130-152.
- Zhao X., Yan L., Ji S., Zhang Y., Ha L., He C., Tian Y., Chen L., Zhu Q., Li M., Zhang J. Colony-stimulating factor 1 positive (CSF1+) secretory epithelial cells induce excessive trophoblast invasion in tubal pregnancy rupture. Cell Prolif., 2023, Vol. 56, no. 7, e13408. doi: 10.1111/cpr.13408.
Дополнительные файлы
