Review of pathogenetic mechanisms and methods for scar correction of cicatrices


Cite item

Full Text

Abstract

The choice of an adequate methodfor the treatment of scar remains a challogingproblem. The pathogenesis of this process is still not known except that genetic liability, hyperproduction of growth factors, specifically, of transforming growth factor ft, imbalance between matrix metalloproteinases and their inhibitors are involved in scar formation. Drug therapy, spa therapy, and surgery are now usedfor correction scar; however, despite the numerous relevant methods, the problem remains unsolved.

About the authors

Ekaterina Yu. Vertieva

I.M. Setchenov First Moscow State Medical University

Email: ivertieva@gmail.com
MD, PhD 119991, Moscow, Russian Federation

O. Yu Olisova

I.M. Setchenov First Moscow State Medical University

Email: olisovaolga@mail.ru
Кафедра кожных и венерических болезней и Научно-образовательный клинический центр иммунозависимых дерматозов; доктор мед. наук, профессор 119991, Moscow, Russian Federation

N. G Kochergin

I.M. Setchenov First Moscow State Medical University

Email: nkocha@yandex.ru
Кафедра кожных и венерических болезней и Научно-образовательный клинический центр иммунозависимых дерматозов; доктор мед. наук, профессор 119991, Moscow, Russian Federation

I. Ya Pinson

I.M. Setchenov First Moscow State Medical University

Кафедра кожных и венерических болезней и Научно-образовательный клинический центр иммунозависимых дерматозов; доктор мед. наук, профессор, ведущий научный сотрудник 119991, Moscow, Russian Federation

References

  1. Penn J.W., Grobbelaar A.O., Rolf J.K. The role of TGF-P family in wound healing, burns and scarring: a review. Int. J. Burn. Trauma. 2012; 2(1): 18-28.
  2. Wolfram D., Tzankov A., Pulzi P., Piza-Katzer H. Hypertrophic scars and keloid - a review of their pathophysiology, risk factors and therapeutic management. Dermatol. Surg. 2009; 35(2): 171-81.
  3. Baum C.L., Arpey C.J. Normal cutaneous wound healing: clinical corelation with cellular and molecular events. Dermatol. Surg. 2005; 31 (6): 674-86.
  4. Lawrence W.T. Physiology of the acute wound. Clin. Plast. Surg. 1998; 25(3): 321-40.
  5. Monaco J.L., Lawrence W.T. Acute wound healing: an overview. Clin. Plast. Surg. 2003; 30 (1): 1-12.
  6. Tuan T.L., Nichter L.S. The molecular basis of keloid and hypertrophic scar formation. Mol. Med. Today. 1998; 4(1): 19-24.
  7. Bayat A., McGrouther D.A., Ferguson M.W. Skin scarring. Br. Med. J. 2003; 326(7380): 88-92. http://vc-mimlabs.s3.amazonaws.com/ files/2013-01-24-16/Bayat.pdf
  8. Armstrong J.R., Ferguson M.W. Ontogeny of the skin and the transition from scar-free to scarring phenotype during wound healing in the pouch young of a marsupial, Monodelphis domestica. Dev. Biol. 1995; 169 (1): 242-60.
  9. Enoch S., Stephens Ph. Scarless healing: oral mucosa as a scientific model. Science Wounds UK. 2009; 5(1): 42-8. http://www.woundsinternational.com/pdf/content_163.pdf
  10. Ключарева С.В., Нечаева О.С., Курганская И.Г. Патологические рубцы в практике дерматокосметолога: новые возможности терапии препаратом «Эгаллохит» («Галадерм»). Вестник эстетической медицины. 2009; 2: 41-9.
  11. Арндт К.А., ред. Коррекция рубцов. Пер. с англ. М.: Практическая Медицина (Рид Элсивер); 2009.
  12. Slemp A.E., Kirshner R.E. Keloids and scars: a review of keloid and scars, their pathogenesis, risk factors, and management. Curr Opin. Pediatr 2006; 18(4): 396-402.
  13. English R.S., Shenefelt P.D. Keloids and hypertrophic scars. Dermatol. Surgery. 1999; 25(8): 631-8.
  14. Подлящук Е.Л., Голова В.П. Букки-терапия в дерматокосметологии. Радиология и практика. 2009; 4: 26-30.
  15. Kischer C.W. Comparative ultrastructure of hypertrophic scars and keloids. Scan Electron Microsc. 1984; 3(Pt 1): 423-31.
  16. Nakaoka H., Miyauchi S., Miki Y. Proliferating activity of dermal fibroblasts in keloids and hypertrophic scars. Acta Dermatol. Venereol. 1995; 75(2): 102-4.
  17. Younami S. Role of transforming growth factors in scar contraction: an in vitro analysis. Ann. Plast. Surg. 1996; 36(5): 495-501.
  18. Cowin A.J., Holmes T.M., Brosnan P., Ferguson M.W. Expression of TGF-betaband its receptors in murin fetal and adult dermal wounds. Eur. J. Dermatol. 2001; 11(5): 424-31.
  19. Bock O., Haiyan Y.U., Zitron S., Bayat A., Ferguson W.J. Studies of transforming growth factors beta 1-3 and their receptors I and II in fibroblast of keloids and hypertrophic scars. Acta Dermatol. Venereol. 2005; 85(3): 216-20.
  20. Dallon J.C., Sherratt J.A., Maini P.K. Modeling the effects of transforming growth factors-P on extracellular matrix alignment in dermal wound repair. Wound Repair. Regen. 2001; 9(4): 278-86.
  21. Ulrich D., Ulrich F., Piatkowski A., Pallua N. Matrix metalloproyrinases and tissue inhibitors of metalloproteinases in patients with different types of scars and keloids. J. Plast. Reconstr Aesthet. Surg. 2010; 63(6): 1015-21. doi: 10.1016/j.bjps.2009.04.021.
  22. Linge C., Richardson J., Vigor C., Clayton E. Hypertrophic scar cells fail to undergo a form of apoptosis specific to contractile collagen - the role of transglutaminase. J. Invest. Dermatol. 2005; 8(2): 128-37.
  23. Gauglitz G. Management of keloid and hypertrophic scars: current and amerging options. Clin. Cosmet. Investig. Dermatol. 2013; 6: 103-14. doi: 10.2147/CCID.S35252. http://www.unboundmedicine.com/medline/citation/23637546.
  24. Снарская Е.С., Корнева Л.В., Кряжева С.С. Комплексная терапия рубцовых изменений кожи с применением ферментных препаратов. Российский журнал кожных и венерических болезней. 2012; 2: 28-32.
  25. Tredget E.E., Shankowsky H.A., Pannu R., Nedelec B., Iwashina T., Ghahary A., et al. Transforming growth factor-beta in thermally injured patients with hypertrophic scars: effects of interferon alpha-2b. Plast. Reconstr. Surg. 1998; 102(5): 1317-28.
  26. Fitzpatrick R.E. Treatment of inflamed hypertrophic scars using intralesional 5-FU. Dermatol. Surg. 1999; 25(3): 224-32.
  27. Wu X.L., Liu W., Cao Y.L. Clinical study on keloid treatment with intralesional injection of low concentration 5-fluorourcil. Zhonqhua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2009; 22(1): 44-6.
  28. Berman B., Harisson-Balestra C., Perez O.A., Viera M., Villa A., Zell D., Ramirez C. Treatment of keloid scars post-shave excision with 5% imiquimod cream: a prospective, double-blind, placebo-controlled pilot study. J. Drugs Dermatol. 2009; 8(5): 455-8.
  29. Zurada J.M., Kriegel D., Davis I.C. Topical treatments of hypertrophic scars. J. Am. Acad. Dermatol. 2006; 55 (6):1024-31.
  30. Washio H., Fukuda N., Matsuda H., Nagase H., Watanabe T., Matsumoto Y., Terui T. Transcriptional inhibition of hypertrophic scars by a gene silencer, pyrrole-imidazole polyamide, targeting the TGF-pt promoter. J. Invest. Dermatol. 2011; 131(10): 1987-95. doi: 10.1038/jid.2011.150.
  31. Har-Shai Y., Amar M., Sabo E. Intralesional cryotherapy for enhancing the involution of hypertrophic scars and keloids. Plast. Reconstr Surg. 2003; 111(6):1841-52.
  32. Ogawa R., Yoshitatsu S., Yoshida K., Miyashita T. Is radiation therapy for keloids acceptable? The risk of radiation-induced carcinogenesis. Plast. Reconstr. Surg. 2009; 124(4): 1196-201. doi: 10.1097/PRS.0b013e3181b5a3ae.
  33. Alster T.S., Williams C.M. Treatment of keloid sternotomy scars with 585 nm flashlamp-pumped pulsed-dye laser. Lancet. 1995; 345(8959): 1198-200.
  34. Kuo Y.R., Wu W.S., Jeng S.F., Wang F.S., Huang H.C., Lin C.Z., Yang K.D. Suppressed TGF-beta1 expression is correlated with upregulation of matrix metalloproteinase-13 in keloid regression after flashlamp pulsed-dye laser treatment. Lasers Surg Med. 2005; 36(1): 38-42.
  35. Alster T.S., Nanni C.A. Pulsed dye laser treatment of hypertrophic burn scars. Plast. Reconstr. Surg. 1998; 102(6): 2190-5.
  36. Tanzi E.L., Alster T.S. Laser treatment of scars. Skin Therapy. Lett. 2004; 9(1): 4-7.
  37. Alster T.S., Zaulyanov L. Laser scar revision: a review. Dermatol. Surg. 2007; 33(2): 131-40.
  38. Sobhy N., El-Shafaei A., Kamal N. Study of fractional ablative laser in surgical and traumatic scar. Our Dermatol. Online. 2012; 3(3): 188-95. http://journaldatabase.info/articles/study_fractional_ablative_laser.html
  39. Eberlein A., Schepler H., Spilker G., Altmeyer P., Hartmann B. Erbium: YAG laser treatment of post-burn scars: potentials and limitations. Burns. 2005; 31(1): 15-24.
  40. Голдберг Дж. Лазеро- и светолечение. Пер. с англ М.: Рид Элсивер; 2010.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2015 Eco-Vector


 


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».