Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 134 για την αναζήτηση '"ренин-ангиотензиновая система"', χρόνος αναζήτησης: 0,82δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Финансирование исследования проводилось за счет бюджетных средств.

    Πηγή: Mother and Baby in Kuzbass; № 3 (2024): сентябрь; 65-71 ; Мать и Дитя в Кузбассе; № 3 (2024): сентябрь; 65-71 ; 2542-0968 ; 1991-010X

    Περιγραφή αρχείου: text/html; application/pdf

  8. 8
    Academic Journal

    Συγγραφείς: О.А. Olenovych

    Πηγή: Mìžnarodnij Endokrinologìčnij Žurnal, Vol 16, Iss 8, Pp 636-642 (2020)
    INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine); Vol. 16 No. 8 (2020); 636-642
    Международный эндокринологический журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal; Том 16 № 8 (2020); 636-642
    Міжнародний ендокринологічний журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal; Том 16 № 8 (2020); 636-642

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 20, № 4 (2023); 641-646 ; Офтальмология; Том 20, № 4 (2023); 641-646 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2023-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2232/1157; Tham YC, Li X, Wong TY, Quigley HA, Aung T, Cheng CY. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology. 2014 Nov;121(11):2081–2090. doi:10.1016/j.ophtha.2014.05.013.; Weinreb R.N., Khaw P.T. Primary open-angle glaucoma. Lancet. 2004;363:1711–1720. doi:10.1016/S0140-6736(04)16257-0.; Klein BE, Klein R, Sponsel WE, Franke T, Cantor LB, Martone J, Menage MJ. Prevalence of glaucoma. The Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology. 1992 Oct;99(10):1499–1504. doi:10.1016/s0161-6420(92)31774-9.; He Z, Vingrys AJ, Armitage JA, Bui BV. The role of blood pressure in glaucoma. Clin Exp Optom. 2011 Mar;94(2):133–149. doi:10.1111/j.1444-0938.2010.00564.x.; Skrzypecki J., Ufnal M., Szaflik J.P., Filipiak K.J. Blood pressure and glaucoma: At the crossroads between cardiology and ophthalmology. Cardiol J. 2019;26(1):8–12. doi:10.5603/CJ.2019.0008.; Grzybowski A, Och M, Kanclerz P, Leffler C, Moraes CG. Primary Open Angle Glaucoma and Vascular Risk Factors: A Review of Population Based Studies from 1990 to 2019. J Clin Med. 2020 Mar 11;9(3):761. doi:10.3390/jcm9030761.; Эрб К. Глаукома и артериальная гипертония. Российский офтальмологический журнал. 2016;1:105–111. doi:10.21516/2072-0076-2016-9-1-105-111.; Егоров Е.А., Еричев В.П., Онищенко А.Л. Системные факторы риска развития первичной открытоугольной глаукомы. Клиническая офтальмология. 2018;3:140–145. doi:10.21689/2311-7729-2018-18-3-140-145.; Klein BE, Klein R, Knudtson MD. Intraocular pressure and systemic blood pressure: Longitudinal perspective: The Beaver Dam Eye Study. Br J Ophthalmol. 2005;89:284–287. doi:10.1136/bjo.2004.048710.; Chua J, Chee ML, Chin CWL, Tham YC, Tan N, Lim SH, Aung T, Cheng CY, Wong TY, Schmetterer L. Inter-relationship between ageing, body mass index, diabetes, systemic blood pressure and intraocular pressure in Asians: 6-year longitudinal study. Br J Ophthalmol. 2019 Feb;103(2):196–202. doi:10.1136/bjophthalmol-2018-311897.; Jung Y, Han K, Park HYL. Metabolic health, obesity, and the risk of developing open-angle glaucoma: metabolically healthy obese patients versus metabolically unhealthy but normal weight patients. Diabetes Metab J. 2020;44:414–425. doi:10.4093 / dmj.2019.0048.; Macri C, Wong CX, Tu SJ, Casson R, Singh K, Wang SY, Sun MT. Blood Pressure Measures and Incident Primary Open-Angle Glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2022 Dec 1;63(13):3. doi:10.1167/iovs.63.13.3.; Zhao D, Cho J, Kim MH, Guallar E. The association of blood pressure and primary open-angle glaucoma: a meta-analysis. Am J Ophthalmol. 2014 Sep;158(3):615–627.e9. doi:10.1016/j.ajo.2014.05.029.; Tiambeng C, Batur A, Dikmetas Ö, Aksu NM. The acute effect of systemic blood pressure reduction on intraocular pressure in hypertensive patients. Turk J Emerg Med. 2022;22(3):131–136. doi:10.4103/2452-2473.348441.; Mitchell P, Lee AJ, Rochtchina E, Wang JJ. Open-angle glaucoma and systemic hypertension: The blue mountains eye study. J Glaucoma. 2004;13:319–26. doi:10.1097/00061198-200408000-00010.; Hennis A, Wu SY, Nemesure B, Leske MC. Barbados Eye Studies Group. Hypertension, diabetes, and longitudinal changes in intraocular pressure. Ophthalmology. 2003;110:908–914. doi:10.1016/S0161-6420(03)00075-7.; Xu L, Wang H, Wang Y, Jonas JB. Intraocular pressure correlated with arterial blood pressure: The Beijing eye study. Am J Ophthalmol. 2007;144:461–462. doi:10.1016/j.ajo.2007.05.013.; Topouzis F, Wilson MR, Harris A, Founti P, Yu F, Anastasopoulos E, Pappas T, Koskosas A, Salonikiou A, Coleman AL. Association of open-angle glaucoma with perfusion pressure status in the Thessaloniki Eye Study. Am J Ophthalmol. 2013 May;155(5):843–851. doi:10.1016/j.ajo.2012.12.007.; Horwitz A, Klemp M, Jeppesen J, Tsai JC, Torp-Pedersen C, Kolko M. Antihypertensive Medication Postpones the Onset of Glaucoma: Evidence From a Nationwide Study. Hypertension. 2017 Feb;69(2):202–210. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.08068.; Khawaja AP, Chan MP, Broadway DC, Garway-Heath DF, Luben R, Yip JL, Hayat S, Wareham NJ, Khaw KT, Foster PJ. Systemic medication and intraocular pressure in a British population: the EPIC-Norfolk Eye Study. Ophthalmology. 2014 Aug;121(8):1501–1507. doi:10.1016/j.ophtha.2014.02.009.; Siddiqui M, Iltis J, Yanev P, Sladic J, Huynh C, Nolan D, Singer M. Effect of systemic antihypertensives on change in intraocular pressure after initiating topical prostaglandins for primary open-angle glaucoma. Clin Ophthalmol. 2019 Jan 23;13:207–213. doi:10.2147/OPTH.S192010.; Müskens R.P.H.M., de Voogd S., Wolfs R.C.W. Systemic antihypertensive medication and incident open-angle glaucoma. Ophthalmology.2007 Dec;114(12):2221–2226. doi:10.1016/j.ophtha.2007.03.047.; Stein JD, Newman-Casey PA, Talwar N, Nan B, Richards JE, Musch DC. The relationship between statin use and open-angle glaucoma. Ophthalmology. 2012 Oct;119(10):2074–2081. doi:10.1016/j.ophtha.2012.04.029.; Thiermeier N., Lämmer R., Mardin C., Hohberger B. Erlanger Glaucoma Registry: Effect of a Long-Term Therapy with Statins and Acetyl Salicylic Acid on Glaucoma Conversion and Progression. Biology. 2021;10(6):538. doi:10.3390/biology10060538.; Krasińska B, Karolczak-Kulesza M, Krasiński Z, Pawlaczyk-Gabriel K, Lopatka P, Głuszek J, Tykarski A. Effects of the time of antihypertensive drugs administration on the stage of primary open-angle glaucoma in patients with arterial hypertension. Blood Press. 2012 Aug;21(4):240-8. doi:10.3109/08037051.2012.666423.; Pappelis K, Loiselle AR, Visser S, Jansonius NM. Association of systemic medication exposure with glaucoma progression and glaucoma suspect conversion in the Groningen Longitudinal Glaucoma Study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019;60:4548–4555. doi:10.1167/iovs.19-27984.; Asefa NG, Neustaeter A, Jansonius NM, Snieder H. Autonomic Dysfunction and Blood Pressure in Glaucoma Patients: The Lifelines Cohort Study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2020;61(11):25. doi:10.1167/iovs.61.11.25.; Остроумова О.Д. Максимов М.Л., Дралова О.В., Ермолаева А.С. Выбор ингибитора АПФ в клинической практике. Медицинский совет. 2014;12:86–91. doi:10.21518/2079-701X-2014-12-86-91.; Mirabito Colafella KM, Bovee DM, Danser AHJ. The renin angiotensin aldosterone system and its therapeutic targets. Experimental Eye Research. Exp Eye Res. 2019;186:107680. doi:10.1016/j.exer.2019.05.020.; White AJR, Cheruvu SC, Sarris M. Expression of classical components of the renin-angiotensin system in the human eye. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2015;16:59–66. doi:10.1177/1470320314549791.; Choudhary R, Kapoor MS, Singh A, Bodakhe SH. Therapeutic targets of reninangiotensin system in ocular disorders. Journal of Current Ophthalmology. 2017;29(1):7–16. doi:10.1016/j.joco.2016.09.009.; Danser AH, Van den Dorpel MA, Deinum J. Renin, prorenin, and immunoreactive renin in vitreous fluid from eyes with and without diabetic retinopathy. J Clin Endocrinol Metab. 1989;68:160–167. doi:10.1210/jcem-68-1-160.; Ramirez M, Davidson EA, Luttenauer L, Elena PP, Cumin F, Mathis GA, De Gasparo M. The renin-angiotensin system in the rabbit eye. J Ocul Pharmacol Ther. 1996 Fall;12(3):299–312. doi:10.1089/jop.1996.12.299.; Birk M, Baum E, Zadeh JK, Manicam C, Pfeiffer N, Patzak A, Helmstädter J, Steven S, Kuntic M, Daiber A, Gericke A. Angiotensin II Induces Oxidative Stress and Endothelial Dysfunction in Mouse Ophthalmic Arteries via Involvement of AT1 Receptors and NOX2. Antioxidants (Basel). 2021 Aug 2;10(8):1238. doi:10.3390/antiox10081238.; Shah GB, Sharma S, Mehta AA, Goyal RK. Oculohypotensive effect of angiotensinconverting enzyme inhibitors in acute and chronic models of glaucoma. J Cardiovasc Pharmacol. 2000 Aug;36(2):169–175. doi:10.1097/00005344-20000800000005.; Agarwal R, Krasilnikova AV, Raja IS, Agarwal P, Mohd Ismail N. Mechanisms of angiotensin converting enzyme inhibitor-induced IOP reduction in normotensive rats. Eur J Pharmacol. 2014 May 5;730:8–13. doi:10.1016/j.ejphar.2014.02.021.; Reitsamer HA, Kiel JW. Relationship between ciliary blood flow and aqueous production in rabbits. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003;44(9):3967–3971. doi:10.1167/iovs.03-0088.; Inoue T, Yokoyoma T, Koike H. The effect of angiotensin II on uveoscleral outflow in rabbits. Curr Eye Res. 2001;23(2):139–143. doi:10.1076/ceyr.23.2.139.5470.; Weinreb RN, Toris CB, Gabelt BT. Effects of prostaglandins on the aqueous humor outflow pathways. Surv Ophthalmol. 2002;47(Suppl 1):53. doi:10.1016/s00396257(02)00306-5.; Momose N, Fukuo K, Morimoto S, Ogihara T. Captopril inhibits endothelin-1 secretion from endothelial cells through bradykinin. Hypertension. 1993 Jun;21(6 Pt 2):921–924. doi:10.1161/01.hyp.21.6.921.; Danser AH, Derkx FH, Admiraal PJ, Deinum J, de Jong PT, Schalekamp MA. Angiotensin levels in the eye. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1994 Mar;35(3):1008–1018.; Vaajanen A., Vapaatalo H. Local ocular renin-angiotensin system — a target for glaucoma therapy? Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. 2011;109(4):217–224. doi:10.1111/j.1742-7843.2011.00729.x.; Cullinane AB, Leung PS, Ortego J, Coca-Prados M, Harvey BJ. Renin-angiotensin system expression and secretory function in cultured human ciliary body nonpigmented epithelium. Br J Ophthalmol. 2002 Jun;86(6):676–683. doi:10.1136/bjo.86.6.676.; Watkins RW, Baum T, Cedeno K, Smith EM, Yuen PH, Ahn HS, Barnett A. Topical ocular hypotensive effects of the novel angiotensin converting enzyme inhibitor SCH 33861 in conscious rabbits. J Ocul Pharmacol. 1987 Winter;3(4):295–307. doi:10.1089/jop.1987.3.295.; Costagliola C, Di Benedetto R, De Caprio L, Verde R, Mastropasqua L. Effect of oral captopril (SQ 14225) on intraocular pressure in man. Eur J Ophthalmol. 1995 Jan-Mar;5(1):19–25. doi:10.1177/112067219500500104.; Holappa M, Vapaatalo H, Vaajanen A. Many Faces of Renin-angiotensin System — Focus on Eye. Open Ophthalmol J. 2017;11:122–142. doi:10.2174/1874364101711010122.; Hirooka K, Baba T, Fujimura T, Shiraga F. Prevention of visual field defect progression with angiotensin-converting enzyme inhibitor in eyes with normal-tension glaucoma. Am J Ophthalmol. 2006 Sep;142(3):523–525. doi:10.1016/j.ajo.2006.04.020.; Iskedjian M, Walker JH, Desjardins O, Robin AL, Covert DW, Bergamini MV, Einarson TR. Effect of selected antihypertensives, antidiabetics, statins and diuretics on adjunctive medical treatment of glaucoma: a population based study. Curr Med Res Opin. 2009 Aug;25(8):1879–1888. doi:10.1185/03007990903035083.; Bild W, Vasincu A, Rusu RN, Ababei DC, Stana AB, Stanciu GD, Savu B, Bild V. Impact of the Renin-Angiotensin System on the Pathogeny and Pharmacotherapeutics of Neurodegenerative Diseases. Biomolecules. 2022 Oct 6;12(10):1429. doi:10.3390/biom12101429.; Аветисов С.Э., Еричев В.П., Туманов В.П. Глаукома и болезнь Альцгеймера: поиск морфологических доказательств тождественности. Волгоградский научно-медицинский журнал. 2017;4:24–32.; Wright JW, Harding JW. The brain RAS and Alzheimer’s disease. Exp. Neurol. 2010;223:326–333. doi:10.1016/j.expneurol.2009.09.012.; Zhuang S, Wang HF, Wang X, Li J, Xing CM. The association of renin-angiotensin system blockade use with the risks of cognitive impairment of aging and Alzheimer’s disease: A meta-analysis. J Clin Neurosci. 2016 Nov;33:32–38. doi:10.1016/j.jocn.2016.02.036.; Austin BP, Nair VA, Meier TB, Xu G, Rowley HA, Carlsson CM, Johnson SC, Prabhakaran V. Effects of hypoperfusion in Alzheimer’s disease. J Alzheimers Dis. 2011;26 Suppl 3(Suppl 3):123–133. doi:10.3233/JAD-2011-0010.; Chong RS, Chee ML, Tham YC, Majithia S, Thakur S, Teo ZL, Da Soh Z, Chua J, Tan B, Wong DWK, Schmetterer L, Sabanayagam C, Cheng CY. Association of Antihypertensive Medication with Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell-Inner Plexiform Layer Thickness. Ophthalmology. 2021 Mar;128(3):393–400. doi:10.1016/j.ophtha.2020.07.051.; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2232

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 17, № 4 (2020); 746-751 ; Офтальмология; Том 17, № 4 (2020); 746-751 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2020-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1368/773; Yonekawa Y., Thomas B.J., Thanos A., Todorich B., Drenser K.A., Trese M.T., Capone A. Jr. The cutting edge of retinopathy of prematurity care: expanding the boundaries of diagnosis and treatment. Retina. 2017;37(12):2208–2225. DOI:10.1097/IAE.0000000000001719; Катаргина Л.А., Слепова О.С., Демченко Е.Н., Осипова Н.А. Роль системного дисбаланса цитокинов в патогенезе ретинопатии недоношенных. Российская педиатрическая офтальмология. 2015;4:16–20.; Wagner J., Jan Danser A.H., Derkx F.H., de Jong T.V., Paul M., Mullins J.J., Schalekamp M.A., Ganten D. Demonstration of renin mRNA, angiotensinogen m RNA, and angiotensin converting enzyme mRNA expression in the human eye: evidence for the intraocular renin angiotensin system. British Journal of Ophthalmology. 1996;80:159–163. PMID: 8814748; Sarlos S., Wilkinson-Berka J.L. The renin-angiotensin system and the developing retinal vasculature. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2005;46(3):1069–1077. DOI:10.1167/iovs.04-0885. PMID: 15728567; Chaturvedi N., Sjolie A.K., Stephenson J.M., Abrahamian H., Keipes M., Castellarin A., Rogulja-Pepeonik Z., Fuller J.H. Effect of lisinopril on progression of retinopathy in normotensive people with type 1 diabetes. Lancet. 1998;351:28–31. PMID: 9433426; Moravski C.J., Skinner S.L., Stubbs A.J. The renin-angiotensinsystem influences ocular endothelial cell proliferation in diabetes: transgenic and interventional studies. Am. J. Pathol. 2003;162:151–160. DOI:10.1016/S0002-9440(10)63806-0. PMID: 12507898; Kle Gilbert R.E., Kelly D.J., Cox A.J. Angiotensin converting enzyme inhibition reduces retinal overexpression of vascular endothelial growth factor and hyperpermeability in experimental diabetes. Diabetologia. 2000;43:1360–1367. DOI:10.1007/s001250051539. PMID: 11126403; Lonchampt M., Pennel L., Dubault J. Hyperoxia/normoxia-driven retinal angiogenesis in mice: A role for angiotensin II. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2002;42:429–432.; Downie L.E., Hatzopoulos K.M., Pianta M.J., Vingrys A.J., Wilkinson-Berka J.L., Kalloniatis M., Fletcher E.L. Angiotensin type-I receptor inhibition neuroprotective to amacrine cells in a rat model of retinopathy of prematurity. J. Comp. Neur. 2010;1;518(1):41–63. DOI:10.1002/cne.22205. PMID: 19882719; Nath M., Chandra P., Halder N., Singh B., Deorari A.K., Kumar A., Azad R., Velpandian T. Involvement of Renin-Angiotensin System in Retinopathy of Prematurity — A Possible Target for Therapeutic Intervention. PLoS One. 2016;11(12):0168809. DOI:10.1371; Sarlos S., Rizkalla B., Moravski C.J., Cao Z., Cooper M.E., Wilkinson-Berka J.L. Retinal angiogenesis is mediated by an interaction between the angiotensin type 2 receptor, VEGF, and angiopoietin. Am. J. Pathol. 2003;163(3):879–887.; Tamarat R., Silvestre J.S., Durie M., Levy B.I. Angiotensin II angiogenic effect in vivo involves vascular endothelial growth factorand inflammation-related pathways. Lab. Invest. 2002;82:747–756.; Asahara T., Chen D., Takahashi T., Fujikawa K., Kearney M., Magner M., Yancopoulos G.D., Isner J.M. Tie2 receptor ligands, angiopoietin-1 and angiopoietin-2, modulate VEGF-induced postnatal neovascularization. Circ. Res. 1998;83:233–240.; Lowry O., Rozebrough N., Farr A., Randell R. Protein mеasurement with the folin phenol reagent. J. Bio. Chem. 1951;193:265–275.; Катаргина Л.А., Хорошилова-Маслова И.П., Майбогин А.М., Панова И.Г., Осипова Н.А. Патоморфологические особенности развития экспериментальной ретинопатии недоношенных. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017;3(2):190–194.; Quinn G.E., Ying G.S., Bell E.F., Donohue P.K., Morrison D., Tomlinson L.A., Binenbaum G. G-ROP Study Group. Incidence and Early Course of Retinopathy of Prematurity: Secondary Analysis of the Postnatal Growth and Retinopathy of Prematurity (G-ROP) Study. JAMA Ophthalmol. 2018;136(12):1383–1389. DOI:10.1001/jamaophthalmol.2018.4290; Chen J., Stahl A., Hellstrom A., Smith L.E. Current update on retinopathy of prematurity: screening and treatment. Curr. Opin. Pediatr. 2011;23(2):173–178.; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1368

  16. 16
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The work was performed as part of the State assignment of the Federal Research Center the Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences (state registration number 01201363192), Работа выполнена в рамках Государственного задания Федерального исследовательского центра Южный научный центр Российской академии наук (номер государственной регистрации 01201363192)

    Πηγή: Cancer Urology; Том 16, № 4 (2020); 181-190 ; Онкоурология; Том 16, № 4 (2020); 181-190 ; 1996-1812 ; 1726-9776

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://oncourology.abvpress.ru/oncur/article/view/1342/1229; Аксель Е.М., Матвеев В.Б. Статистика злокачественных новообразований мочевых и мужских половых органов в России и странах бывшего СССР. Онкоурология 2019;15(2):15-24. DOI:10.17650/1726-9776-2019-15-2-15-24.; Каприн А.Д., Алексеев Б.Я., Калпин-ский А.С. Междисциплинарные проблемы в онкоурологии. Урология 2019;4(прил.):19-24. DOI:10.18565/urology.2019.4(Suppl.).19-24.; Елисеева Ю.Е. Ангиотензинпревраща-ющий фермент, его физиологическая роль. Вопросы медицинской химии 2001;1:43-54.; Lavoie J.L., Sigmund C.D., Minireview: overview of the renin-angiotensin system - an endocrine and paracrine system. Endocrinology 2003;144(6):2179-83. DOI:10.1210/en.2003-0150.; Paul M., Mehr A., Kreutz R. Physiology of local renin-angiotensin systems. Physiol Rev 2006;86:747-803. DOI:10.1152/physrev.00036.2005.; Шестакова М.В. Роль тканевой ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в развитии метаболического синдрома, сахарного диабета и его сосудистых осложнений (пленарная лекция). Сахарный диабет 2010;3:14-9.; Ager E.I., Neo J., Christophi C. The renin-angiotensin system and malignancy. Carcinogenesis 2008;29: 1675-84. DOI:10.1093/carcin/bgn171.; Santos R.A.S., Oudit G.Y., Verano-Braga T. et al. The renin-angiotensin system: going beyond the classical paradigms. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2019;316(5):H958-70. DOI:10.1152/ajpheart.00723.2018.; Кугаевская Е.В. Ангиотензинпревра-щающий фермент. Доменная структура и свойства. Биомедицинская химия 2005;51(6):567-80.; Кугаевская Е.В., Тимошенко О.С., Соловьева Н.И. Ангиотензинпревра-щающий фермент: антигенные свойства доменов, роль в метаболизме пептида бета-амилоида и опухолевой прогрессии. Биомедицинская химия 2015;61(3):301-11. DOI:10.18097/PBMC20156103301.; Rieger K.J., Saez-Servent N., Papet M.P. et al. Involvement of human plasma angiotensin I-converting enzyme in the degradation of the haemoregulatory peptide N-acetyl-seryl-aspartyl-lysylproline. Biochem J 1993;296:373-8. DOI:10.1042/bj2960373.; Dinh D.T., Frauman A.G., Somers G.R. et al. Evidence for activation of the reninangiotensin system in the human prostate: increased angiotensin II and reduced AT(1) receptor expression in benign prostatic hyperplasia. J Pathol 2002;196(2):213-9. DOI:10.1002/path.1021.; Isaac R.E., Williams T.A., Sajid M. et al. Cleavage of arginyl-arginine and lysylarginine from the C-terminus of prohormone peptides by human germinal angiotensin Iconverting enzyme (ACE) and the C-domain of human somatic ACE. Biochem J 1997;328:587-91. DOI:10.1042/bj3280587.; Ehlers M.R., Fox E.A., Strydom D.J., Riordan J.F. Molecular cloning of human testicular angiotensin-converting enzyme: the testis isozyme is identical to the C-terminal half of endothelial angiotensin-converting enzyme. Proc Natl Acad Sci USA 1989;86:7741-5. DOI:10.1073/pnas.86.20.7741.; Sugimura K., Tian X.L., Hoffmann S. et al. Alternative splicing of the mRNA coding for the human endothelial angiotensin-converting enzyme: a new mechanism for solubilization. Biochem Biophys Res Commun 1998;47:466-72. DOI:10.1006/bbrc.1998.8813.; Kryukova O.V., Tikhomirova V.E., Golukhova E.Z. et al. Tissue specificity of human angiotensin I-converting enzyme. PLoS One 2015;10(11):e0143455. DOI:10.1371/journal.pone.0143455.; Deshayes F., Nahmias C. Angiotensin II receptors: a new role in cancer? Trends Endocrinol Metabol 2005;16(7):293-9. DOI:10.1016/j.tem.2005.07.009.; Suzuki Y., Ruiz-Ortega M., Lorenzo O. et al. Inflammation and angiotensin II. Int J Biochem Cell Biol 2003;35(6):881-900. DOI:10.1016/s1357-2725(02)00271-6.; Rodrigues-Ferreira S., Abdelkarim M., Dillenburg-Pilla P. et al. Angiotensin II facilitates breast cancer cell migration and metastasis. PLoS One 2012;7(4):e35667. DOI:10.1371/journal.pone.0035667.; Kaschin E., Unger T. Angiotensin AT1/ AT2 receptors: regulation, signalling and function. Blood 2003;12(2):70-88. DOI:10.1080/08037050310001057.; AbdAlla S., Lother H., Abdel-tawab A.M., Quitterer U. The angiotensin II AT2 receptor is an AT1 receptor antagonist. J Biol Chem 2001;276(43):39721-6. DOI:10.1074/jbc.M105253200.; Singh K.D., Karnik S. Angiotensin receptors: structure, function, signaling and clinical applications. J Cell Signal 2016;1(2):111. DOI:10.4172/jcs.1000111.; Carey R.M. Newly discovered components and actions of the renin-angiotensin system. Hypertension 2013;62(5):818-22. DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.01111.; Puddefoot J.R., Udeozo U.K., Barker S., Vinson G.P. The role of angiotensin II in the regulation of breast cancer cell adhesion and invasion. Endocr Relat Cancer 2006;13: 895-903. DOI:10.1677/erc.1.01136.; Munro M.J., Wickremesekera A., Davis P. et al. Renin-angiotensin system and cancer: a review. Integr Cancer Sci Ther 2017;4(2):1-6. DOI:10.15761/ICST.1000231.; Коган М.И., Ахохов З.М., Черно-губова Е.А. и др. Ренин-ангиотензино-вая система: роль в развитии и прогрессии почечно-клеточного рака (обзор литературы). Онкоурология 2019;15(3):143-9. DOI:10.17650/1726-9776-2019-15-3-143-149.; George A.J., Thomas W.G., Hannan R.D. The renin-angiotensin system and cancer: old dog, new tricks. Nat Rev Cancer 2010;10:745-59. DOI:10.1038/nrc2945.; Carbajo-Lozoya J., Lutz S., Feng Y. et al. Angiotensin II modulates VEGF-driven angiogenesis by opposing effects of type 1 and type 2 receptor stimulation in the microvascular endothelium. Cell Signal 2012;24(6):1261-9. DOI:10.1016/j.cellsig.2012.02.005.; Wegman-Ostrosky T., Soto-Reyes E., Vidal-Millan S., Sanchez-Coron J. The renin-angiotensin system meets the hallmarks of cancer. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst 2015;6(2):227-33. DOI:10.1177/1470320313496858.; Delforce S.J., Lumbers E.R., de Meaultsart C.C. et al. Expression of reninangiotensin system (RAS) components in endometrial cancer. Endocrine Connect 2017;6:9-19. DOI:10.1530/EC-16-0082.; Wolgien M.D.C.G.M., Correa S.A.A., Breuel P.A.F. et al. Renin angiotensin system components and cancer: reports of association. JBM 2016;4:65-75. DOI:10.4236/jbm.2016.45007.; Hashemzehia M., Beheshtibc F., Hassaniand S.M. et al. Therapeutic potential of renin angiotensin system inhibitors in cancer cells metastasis. Pathol Res Pract 2020;216(7):153010. DOI:10.1016/j.prp.2020.153010.; Danilov S.M., Kadrev A.V., Kurilova O.V. et al. Tissue ACE phenotyping in prostate cancer. Oncotarget 2019;10(59):6349-61. DOI:10.18632/oncotarget.27276.; Данилов С.М. Конформационный фингерпринтинг с помощью моноклональных антител (на примере ангио-тензин-превращающего фермента - АПФ). Молекулярная биология 2017;51(6):1046-61. DOI:10.7868/S0026898417060155.; Камалов А.А., Самоходская Л.М., Карпов В.К. и др. Маркеры рака предстательной железы и потенциал использования АПФ, вырабатываемого простатой, в диагностике рака предстательной железы и доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Урология 2019;2:73-81. DOI:10.18565/urology.2019.2.73-81.; Коган М.И., Черногубова Е.А., Чибичян М.Б., Матишов Д.Г. Активность протеолитических ферментов и их ингибиторов в секрете простаты при доброкачественной гиперплазии и раке предстательной железы. Онкоурология 2011;7(2):46-51. DOI:10.17650/1726-9776-2011-7-2-46-51.; Коган М.И., Чибичян М.Б., Черногубова Е.А. Способ определения показания для биопсии предстательной железы. Патент на изобретение № 2406446. 20.12.2010. БИПМ № 35.; Wang Z.Y., Li H.Y., Jiang Z.P., Zhou T.B. Relationship between angiotensinconverting enzyme insertion/deletion gene polymorphism and prostate cancer susceptibility. J Can Res Ther 2018;14(S2):375-80. DOI:10.4103/09731482.171366.; Chowa L., Rezmanna L., Catt K.J. et al. Role of the renin-angiotensin system in prostate cancer. Mol Cell Endocrinol 2009;302(2):219-29. DOI:10.1016/j.mce.2008.08.032.; Guimaraes P.B., Alvarenga E.C., Siqueira P.D. et al. Angiotensin II binding to angiotensin I-converting enzyme triggers calcium signaling. Hypertension 2011;57(5):965-72. DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.167171.; Uemura H., Kubota Y. Application of angiotensin II receptor blocker in prostate cancer. Nippon Rinsho 2009;67(4):807-11.; Hunyady L., Catt K.J. Pleiotropic AT1 receptor signaling pathways mediating physiological and pathogenic actions of angiotensin II. Mol Endocrinol 2006;20:953-70. DOI:10.1210/me.2004-0536.; Imai N., Hashimoto T., Kihara M. et al. Roles for host and tumor angiotensin II type 1 receptor in tumor growth and tumor-associated angiogenesis. Lab Invest 2007;87:189-98. DOI:10.1038/labinvest.3700504.; Bauvois B. Transmembrane proteases in cell growth and invasion: new contributors to angiogenesis? Oncogene 2004;23(2):317-29. DOI:10.1038/sj.onc.1207124.; Uemura H., Ishiguro H., Ishiguro Y. et al. Angiotensin II induces oxidative stress in prostate cancer. Mol Cancer Res 2008;6(2):250-8. DOI:10.1158/1541-7786.MCR-07-0289.; Colman R.W. Regulation of angiogenesis by the kallikrein-kinin system. Curr Pharm Des 2006;12(21):2599-607. DOI:10.2174/138161206777698710.; Fujita M., Hayashi I., Yamashina S. et al. Blockade of angiotensin AT1 receptor signaling reduces tumor growth, angiogenesis, and metastasis. Biochem Biophys Res Commun 2002;294:441-7. DOI:10.1016/S0006-291X(02)00496-5.; Kogan M., Chibichyan M., Ilyash A. et al. Angiotensin-converting enzyme and kallikrein as a new concept in the study of prostate cancer. Urology 2012;80 (Suppl 3A):S81-2.; Чибичян М.Б., Коган М.И., Черногу-бова Е.А. и др. Роль рецепторов ангиотензина II второго типа в прогнозировании биохимического рецидива при терапии рака предстательной железы. Урология 2016;6:89-94.; Коган М.И., Черногубова Е.А., Чи-бичян М.Б. и др. Роль калликреин-кининовой и ангиотензиновой систем в патогенезе рака предстательной железы. Урология 2015;(3):50-4.; Горбунова Е.Н., Давыдова Д.А., Крупин В.Н. Хроническое воспаление и фиброз как факторы риска простатических интраэпителиальных неоплазий и рака предстательной железы. Современные технологии в медицине 2011;(1):79-83.; Mao Y., Xu X., Wang X. et al. Is angiotensin-converting enzyme inhibitors/ angiotensin receptor blockers therapy protective against prostate cancer? Oncotarget 2016;7:6765-73. DOI:10.18632/oncotarget.6837.; Kosaka T., Miyajima A., Shirotake S. et al. Phosphorylated Akt up-regulates angiotensin II type-1 receptor expression in castration resistant prostate cancer. Prostate 2011;71(14):1510-7. DOI:10.1002/pros.21367.; Dolomatov S., Zukow W., Novikov N. et al. Expression of the renin-angiotensin system components in oncologic diseases Acta Clin Croat 2019;58(2):354-64. DOI:10.20471/acc.2019.58.02.21.; Коган М.И., Черногубова Е.А., Чи-бичян М.Б., Матишов Д.Г. Ангиотен-зинпревращающий фермент - новый прогностический маркер рецидива при терапии рака предстательной железы. Онкоурология 2016;12(4):87-93. DOI:10.17650/1726-9776-2016-12-4-87-93.; Alashkham A., Paterson C., Windsor P. et al. The incidence and risk of biochemical recurrence following radical radiotherapy for prostate cancer in men on angiotensinconverting enzyme inhibitors (ACEIs) or angiotensin receptor blockers (ARBs). Clin Genitour Cancer 2016;14(5):398-405. DOI:10.1016/j.clgc.2016.03.009.; Ishikane S., Takahashi-Yanaga F. The role of angiotensin II in cancer metastasis: potential of renin-angiotensin system blockade as a treatment for cancer metastasis. Biochem Pharmacol 2018;151:96-103. DOI:10.1016/j.bcp.2018.03.008.; Leao R., Domingos C., Figueiredo A. et al. Cancer Stem cells in prostate cancer: implications for targeted therapy. Urol Int 2017;99(2):125-36. DOI:10.1159/000455160.; Tikellis C., Thomas M.C. AngiotensinConverting Enzyme 2 (ACE2) is a key modulator of the renin angiotensin system in health and disease. Int J Pept 2012;2012:256294. DOI:10.1155/2012/256294.; Singh Y., Gupta G., Sharma R. et al. Embarking effect of ACE2-angiotensin 1-7/Mas receptor axis in benign prostate hyperplasia. Crit Rev Eukaryot Gene Expr 2018;28(2):115-24. DOI:10.1615/CritRevEukaryotGeneExpr.2018021364.; Donoghue M., Hsieh F., Baronas E. et al. A novel angiotensin-converting enzyme-related carboxypeptidase (ACE2) converts angiotensin I to angiotensin 1-9. Circ Res 2000;87(5):E1-9. DOI:10.1161/01.res.87.5.e1.; Keidar S., Kaplan M., Gamliel-Lazarovich A. ACE2 of the heart: from angiotensin I to angiotensin (1-7). Cardiovasc Res 2007;73(3):463-9. DOI:10.1016/j.cardiores.2006.09.006.; Letko M., Munster V. Functional assessment of cell entry and receptor usage for lineage B в-coronaviruses, including 2019-nCoV. Nat Microbiol 2020;5(4):562-9. DOI:10.1038/s41564-020-0688-y.; Oudit G.Y., Herzenberg A.M., Kassiri Z. et al. Loss of angiotensin-converting enzyme-2 leads to the late development of angiotensin II-dependent glomerulosclerosis. Am J Patho 2006;(168):1808-20. DOI:10.2353/ajpath.2006.051091.; Wu Z.S., Zhang Z.Q., Wu S. Focus on the crosstalk between COVID-19 and urogenital systems. J Urol 2020;204:7-8. DOI:10.1097/JU.0000000000001068.; Bahmad H.F., Abou-Kheir W. Crosstalk between COVID-19 and prostate cancer. Prostate Cancer Prostatic Dis 2020;23(4):561-3. DOI:10.1038/ s41391-020-0262-y. Available at: https://www.nature.com/articles/s41391-020-0262-y.pdf.; Cambados N., Walther T., Nahmod K. et al. Angiotensin-(1-7) counteracts the transforming effects triggered by angiotensin II in breast cancer cells. Oncotarget 2017;8(51):88475-87. DOI:10.18632/oncotarget.19290.; Gonzaga A.L.A.C.P., Palmeira V.A., Ribeiro T.F.S. et al. ACE2/ Angiotensin-(1-7)/Mas receptor axis in human cancer: potential role for pediatric tumors. Curr Drug Targets 2020;21(9):892-901. DOI:10.2174/1389450121666200210124217.; Dominska K., Okla P., Kowalska K. et al. Angiotensin 1-7 modulates molecular and cellular processes central to the pathogenesis of prostate cancer. Sci Rep 2018;8(1):15772. DOI:10.1038/s41598-018-34049-8.; Dominska K., Kowalska K., Habrowska-Gorczynska D.E. et al. The opposite effects of angiotensin 1-9 and angiotensin 3-7 in prostate epithelial cells. Biochem Biophys Res Commun 2019;519(4):868-73. DOI:10.1016/j.bbrc.2019.09.079.; Hrenak J., Paulis L., Simko F. Angiotensin A/Alamandine/MrgD Axis: another clue to understanding cardiovascular pathophysiology. Int J Mol Sci 2016;17(7):1098. DOI:10.3390/ijms17071098.; Jankowski V., Vanholder R., van der Giet M. et al. Mass-spectrometric identification of a novel angiotensin peptide in human plasma. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007;27:297-302. DOI:10.1161/01.ATV.0000253889.09765.5f.; Schleifenbaum J. Alamandine and its receptor MrgD pair up to join the protective arm of the renin-angiotensin system. Front Med 2019;6:107. DOI:10.3389/fmed.2019.00107.; Lautner R.Q., Villela D.C., Fraga-Silva R.A. et al. Discovery and characterization of alamandine A novel component of the reninangiotensin system. Circ Res 2013;112(8):1104-11. DOI:10.1161/CIRCRESAHA.113.301077.; https://oncourology.abvpress.ru/oncur/article/view/1342

  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  20. 20
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The publication was prepared within the framework of the implementation of the State Task of the SSC RAS. The state registration of the project № 01201363192, Публикация подготовлена в рамках реализации Государственного Задания ЮНЦ РАН. Номер государственной регистрации проекта - №01201363192. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

    Πηγή: Urology Herald; Том 7, № 2 (2019); 66-73 ; Вестник урологии; Том 7, № 2 (2019); 66-73 ; 2308-6424 ; 10.21886/2308-6424-2019-7-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.urovest.ru/jour/article/view/254/206; Chapple CR, Wein AJ, Abrams P, Dmochowski RR, Giuliano F, Kaplan SA, McVary KT, Roehrborn CG. Lower urinary tract symptoms revisited: a broader clinical perspective. Eur Urol. 2008;54(3):563-56. DOI:10.1016/j.eururo.2008.03.109; Gharaee-Kermani M, Kasina S, Moore BB, Thomas D, Mehra R, Macoska JA. CXC-type chemokines promote myofibroblast phenoconversion and prostatic fibrosis. PLoS One. 2012;7(11):e49278.23. DOI:10.1371/journal.pone.0049278; Vignozzi L, Gacci M, Cellai I, Santi R, Corona G, Morelli A, Rastrelli G, Comeglio P, Sebastanelli A, Maneschi E, Nesi G, De Nunzio C, Tubaro A, Mannucci E, Carini M, Maggi M. Fat boosts, while androgen receptor activation counteracts, BPH-associated prostate inflammation. Prostate. 2013;73(8):789-800. DOI:10.1002/pros.22623; Middleton LW, Shen Z, Varma S, Pollack AS, Gong X, Zhu S, Zhu C, Foley JW, Vennam S, Sweeney RT, Tu K, Biscocho J, Eminaga O, Nolley R, Tibshirani R, Brooks JD, West RB, Pollack JR. Genomic analysis of benign prostatic hyperplasia implicates cellular re-landscaping in disease pathogenesis. JCI Insight. 2019;4(12):e129749. DOI:10.1172/jci.in-sight.129749; Коган М.И., Черногубова Е.А., Чибичян М.Б., Матишов Д.Г. Активность протеолитических ферментов и их ингибиторов в секрете простаты при доброкачественной гиперплазии и раке предстательной железы. Онкоурология. 2011;7(2):46-51. DOI:10.17650/1726-9776-2011-7-2-46-51; Коган М.И., Черногубова Е.А., Чибичян М.Б., Мационис А.Э., Повилайтите П.Э., Матишов Д.Г. Роль калликреин-кининовой и ренин-ангиотензиновой систем в патогенезе рака предстательной железы. Урология. 2015;3:50-54.; Чибичян М.Б., Коган М.И., Черногубова Е.А., Павленко И.А., Матишов Д.Г. Роль рецепторов ангиотензина II второго типа в прогнозировании биохимического рецидива при терапии рака предстательной железы. Урология. 2016; 3:89-94.; Коган М.И., Черногубова Е.А., Чибичян М.Б., Матишов Д.Г. Ангиотензинпревращающий фермент - новый прогностический маркер рецидива при терапии рака предстательной железы. Онкоурология. 2016;12(2):46-51. DOI:10.17650/1726-9776-2016-12-4-87-93; Горбунова Е.Н., Давыдова Д.А., Крупин В.Н. Хроническое воспаление и фиброз как факторы риска простатических интраэпителиальных неоплазий и рака предстательной железы. Соврем технол мед. 2011;(1):79-83.; ГОСТ Р 52379-2005 Национальный стандарт РФ «Надлежащая клиническая практика» (Good Clinical Practice; GCP), (утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 сентября 2005 г. N 232-ст). Доступно по: http://docs.cntd.ru/document/1200041147 Ссылка активна на 25.06.2018.; Яровая Г.А., Нешкова А.Е. Калликреин-кининовая система. Прошлое и настоящее. (к 90-летию открытия системы). Биоорганическая химия. 2015; 41(3): 275-291. DOI:10.7868/S0132342315030112; Пасхина Т.С., Кринская А.В. Упрощенный метод определения калликреиногена и калликреина в сыворотке ( плазме ) крови человека в норме и при некоторых па -тологических состояниях. Вопросы медицинской химии. 1974; 20(6): 660-663; Пасхина, Т.С., Яровая Г.А. Калликреин сыворотки крови человека. Активность фермента и хроматографический метод определения. Биохимия. 1970;35(5):1055-1058.; Нартикова В.Ф., Пасхина Т.С. Унифицированный метод определения активности а1-антитрипсина и а2-макроглобулина в сыворотке (плазме) крови человека. Вопросы медицинской химии. 1979; 25(4):494-502.; Доценко В.Л., Нешкова Е.А., Яровая Г.А. Выявление лейкоцитарной эластазы человека из комплекса с плазменным а1-протеиназным ингибитором по ее энзиматической активности с синтетическим субстратом. Вопросы медицинской химии. 1994;40(3):20-25.; Парфенкова Г.А., Оглоблина О.Г., Домба Г.Ю. Клиническое значение определения активности эластазо- и химитрипсиноподобных протеиназ в плазме крови больных неспецифическим аортоартериитом и атеросклерозом. Кардиология. 1989;9:94-96.; Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. М.: МедиаСфера; 2002.; Чибичян М.Б., Мационис А.Э., Повилайтите П.Э., Коган М.И. Роль рецепторного аппарата калликреин-кинино-вой системы в пролиферативных процессах предстательной железы. Онкоурология. 2013;(1):43-50.; Leeb-Lundberg LM, Marceau F, MuNer-Esterl W, Peffibone DJ, Zuraw BL. International union of pharmacology. XLV. Classification of the kinin receptor family: from molecular mechanisms to pathophysiological consequences. Pharmacol Rev. 2005;57:27-77. DOI:10.1124/pr.57.1.2; Srinivasan D, Kosaka AH, Daniels DV, Ford AP, Bhattacharya A. Pharmacological and functional characterization of bradykinin B2 receptor in human prostate. Eur J Pharmacol. 2004;504(3):155-67. PMID: 15541417; Bernstein KE, Ong FS, Blackwell WL, Shah KH, Giani JF, Gonzalez-Villalobos RA, Shen XZ, Fuchs S, Touyz RM. A modern understanding of the traditional and nontraditional biological functions of Angiotensin-converting enzyme. Pharmacol Rev. 2013:65: 1-46. DOI:10.1124/pr.112.006809; Kryukova OV, Tikhomirova VE, Golukhova EZ, Evdokimov VV, Kalantarov GF, Trakht IN, Schwartz DE, Dull RO, Gusakov AV, Uporov IV, Kost OA, Danilov SM. Tissue Specificity of Human Angiotensin I-Converting Enzyme. PLoS One. 2015;10(11):e0143455. DOI:10.1371/journal.pone.0143455; Dinh DT, Frauman AG, Somers GR, Ohishi M, Zhou J, Casley DJ, Johnston CI, Fabiani ME. Evidence for activation of the renin-angiotensin system in the human prostate: increased angiotensin II and reduced AT(1) receptor expression in benign prostatic hyperplasia. J Pathol. 2002;196(2):213-9. DOI:10.1002/path.1021; Fabiani ME, Sourial M, Thomas WG, Johnston CI, Johnston CI, Frauman AG. Angiotensin II enhances noradrenaline release from sympathetic nerves of the rat prostate via a novel angiotensin receptor: implications for the pathophysiology of benign prostatic hyperplasia. J Endocrinol. 2001;171(1):97-108. PMID: 11572794; Kwon CH, Park HJ, Lee JR, Kim HK, Jeon TY, Jo HJ, Kim DH, Kim GH, Park DY. Serpin peptidase inhibitor clade a member 1 is a biomarker of poor prognosis in gastric cancer. Br J Cancer. 2014:111:1993-2002. DOI:10.1038/bjc.2014.490; Zhao W, Yang Z, Liu X, Tian Q, Lv Y, Liang Y, Li C, Gao X, Chen L. Identification of a1-antitrypsin as a potential prognostic biomarker for advanced nonsmall cell lung cancer treated with epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors by proteomic analysis. J Int Med Res. 2013;41:573-583. DOI:10.1177/0300060513476582; Kuvibidila S, Rayford W. Correlati on between serum prostate-specific antigen and alpha-1-antitrypsin in men without and with prostate cancer. J Lab Clin Med. 2006;147(4):174-81. PMCID 16581345; Zhang WM, Finne P, Leinonen J, Stenman UH. Characterization and determination of the complex between prostate-specific antigen and a1-protease inhibitor in benign and malignant prostatic diseases. Scand J Clin Lab Invest Suppl. 2000;60(233):51-58. DOI:10.1080/clb.60.233.51.58; Kostova MB, Brennen WN, Lopez D, Anthony L, Wang H, Platz E, Denmeade SR. PSA-alpha-2-macroglobulin complex is enzymatically active in the serum of pati ents with advanced prostate cancer and can degrade circulating peptide hormones. Prostate. 2018;78(11):819-829. DOI:10.1002/pros.23539; Зорин Н.А., Зорина В.Н., Зорина Р.М. Универсальный модулятор цитокинов а2-макроглобулин. Иммунология. 2004; 25(5): 302-304. 2; Geffins PG. Serpin structure, mechanism, and function. Chem. Rev. 2002;102(12):4751-4804. DOI:10.1021/cr010170; https://www.urovest.ru/jour/article/view/254