Preview

Медицинская иммунология

Расширенный поиск

РОЛЬ ТРОПОМИОЗИНОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПАТТЕРНОВ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

https://doi.org/10.15789/1563-0625-TRO-3489

Аннотация

Тропомиозин (ТМ) — белок, обладающий высокой аллергенной активностью. Этот белок присутствует как у беспозвоночных, так и позвоночных животных. Однако аллергенной активностью обладают в основном ТМ беспозвоночных животных: гельминтов, моллюсков, членистоногих (ракообразных, клещей, насекомых) и между ними наблюдается высокая (до 80%) перекрёстная IgE-реактивность. Многие исследователи считают ТМ паналлергенами. Целью исследования было оценить роль и место ТМ беспозвоночных в формировании особенностей различных паттернов сенсибилизации у больных аллергическими заболеваниями (АЗ), проживающими в средней полосе России (Москве и Московской области). В сыворотках крови 1296 пациентов с АЗ с использованием аллергочипа ALEX2 (MacroArrayDX(MADx, Austria) одномоментно измеряли sIgE к 5 молекулам ТМ: гельминтов (Anisakis simplex, Ani s 3), черных тигровых креветок (Penaeus monodon, Pen m 1), клещей домашней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus, Der p 10) и амбарных клещей (Blomia tropicalis, Blo t 10), американских тараканов (Periplaneta americana, Per a 7). Частота выявления sIgE к ТМ была не высока и варьировала от 2,4% до 3,7%. При этом уровень sIgE к различным ТМ чаще соответствовал 1-2 классам сенсибилизации. Обнаружена высокая положительная корреляция Пирсона между концентрацией sIgE к ТМ и другим аллергенам, в первую очередь ракообразным и насекомым (r = 0,94-0,99, р <0,0005). Из 59 пациентов, у которых были выявлены sIgE хотя бы к одной из 5 молекул ТМ, в 28 (47,5%) случаях зарегистрированы антитела ко всем 5 молекулам. sIgE к 1 молекуле ТМ обнаружены у 19 пациентов (32,2%); к 2 – у 8 пациентов (13,6%); а к 3 и 4 молекулам у 3 (5,1%) и 1 (1,7%) пациентов соответственно. Используя метод главных компонент профили сенсибилизации 59 пациентов были сгруппированы в 4 кластера. Каждый из этих кластеров имеет свои особенности. Для 59,3% пациентов, входящих в кластер 1, характерна широкая полисенсибилизацией на фоне доминирования sIgE к PR-10 (пыльцы деревьев и перекрестно реагирующих пищевых аллергенов). Для 22,0% пациентов кластера 2 характерно доминирование sIgE к клещам домашней пыли. Особенностью кластера 3 (11,8% пациентов) является преобладание sIgE к морепродуктам и аллергенам насекомых. Профиль сенсибилизации пациентов кластера 4 неясны, в связи с их немногочисленностью.

Об авторах

Т. М. Желтикова
ФГБНУ Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им.И.И.Мечникова, Москва, Российская Федерация
Россия

д.б.н., профессор, заведующий лаборатории аллергодиагностики


Конфликт интересов:

no



С. А. Мазурина
ФГБНУ Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им.И.И.Мечникова, Москва, Российская Федерация
Россия

к.б.н., ведущий сотрудник лаборатории аллергодиагностики


Конфликт интересов:

no



О. И. Филимонова
ООО МФК «ИНМУНОТЕХ», Москва, Российская Федерация
Россия

директор по маркетингу направления Молекулярная диагностика


Конфликт интересов:

no



М. А. Мокроносова
ФГБНУ Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им.И.И.Мечникова, Москва, Российская Федерация
Россия

д.м.н., профессор, ведущий сотрудник лаборатории аллергодиагностики


Конфликт интересов:

no



Список литературы

1. Dramburg S., Hilger C., Santos A.F., et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide 2.0. Pediatr Allergy Immunol., 2023, Vol. 34, Suppl 28. doi: 10.1111/pai.13854.

2. Matricardi P.M., Kleine-Tebbe J., Hoffmann H.J., et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol., 2016, Vol. 27, Suppl 23, pp. 1-250. doi: 10.1111/pai.12563.

3. Papia F., Bellia C., Uasuf C.G. Tropomyosin: A panallergen that causes a worldwide allergic problem. Allergy Asthma Proc., 2021, Vol. 42, no 5, pp. e145-e151. doi: 10.2500/aap.2021.42.210057.

4. McKenna O.E., Asam C., Araujo G.R., et al. How relevant is panallergen sensitization in the development of allergies? Pediatr Allergy Immunol., 2016, Vol. 27, no 6, pp. 560-568. doi: 10.1111/pai.12589.

5. Yadzir Z.H., Misnan R., Bakhtiar F., et al. Tropomyosin, the major tropical oyster Crassostrea belcheri allergen and effect of cooking on its allergenicity. Allergy Asthma Clin Immunol., 2015, Vol. 11, pp. 30. doi: 10.1186/s13223-015-0099-4.

6. Cheng J.H., Wang H., Sun D.W. An overview of tropomyosin as an important seafood allergen: Structure, cross-reactivity, epitopes, allergenicity, and processing modifications. Compr Rev Food Sci Food Saf., 2022, Vol. 21, no 1, pp. 127-147. doi: 10.1111/1541-4337.12889.

7. Buendía E., Zakzuk J., Mercado D., et al. The IgE response to Ascaris molecular components is associated with clinical indicators of asthma severity. World Allergy Organ J., 2015, Vol. 8, no 1, pp. 8. doi: 10.1186/s40413-015-0058-z.

8. Lopata A.L., Kleine-Tebbe J., Kamath S.D. Allergens and molecular diagnostics of shellfish allergy: Part 22 of the Series Molecular Allergology. Allergo J Int., 2016, Vol. 25, no 7, pp. 210-218. doi: 10.1007/s40629-016-0124-2.

9. Ukleja-Sokołowska N., Gawrońska-Ukleja E., Lis K., et al. Shrimp sensitization in house dust mite allergic patients. Int J Immunopathol Pharmacol., 2020, Vol. 34, pp 2058738420907188. doi: 10.1177/2058738420907188.

10. Liu R., Holck A.L., Yang E., et al. Tropomyosin from tilapia (Oreochromis mossambicus) as an allergen. Clin Exp Allergy., 2013, Vol. 43, no 3, pp. 365-77. doi: 10.1111/cea.12056.

11. González-Fernández J., Daschner A., Cuéllar C. Allergenicity of vertebrate tropomyosins: Challenging an immunological dogma. Allergol Immunopathol (Madr)., 2017, Vol. 45, no 3, pp. 297-304. doi: 10.1016/j.aller.2016.08.002.

12. Ruethers T, Taki AC, Karnaneedi S, et al. Expanding the allergen repertoire of salmon and catfish. Allergy., 2021, Vol.76, №5, pp. 1443-1453. doi:10.1111/all.14574.

13. Riggioni C., Leung A.S., Wai C.Y., et al. Exploring geographical variances in component-resolved diagnosis within the Asia-Pacific region. Pediatr Allergy Immunol., 2025, Vol. 36, no 3, pp. e70054. doi: 10.1111/pai.70054.

14. Scala E, Villalta D, Uasuf CG, et al. An atlas of IgE sensitization patterns in different Italian areas. A multicenter, cross-sectional study. Eur Ann Allergy Clin Immunol., 2018; Vol 50, pp.217–225. doi: 10.23822/EurAnnACI.1764-1489.67.

15. Себекина О.В., Ненашева Н.М., Кондрашева Е.А., Ли О.Ф. Оценка профиля сенсибилизации к аллергенным молекулам семейства тропомиозинов у пациентов Московского региона. Иммунология, 2025, Т.46, №3 С.301-308. doi: 10.33029/1816-2134-2025-46-3-301-308.

16. Warren C.M., Aktas O.N., Gupta R.S., et al. Prevalence and characteristics of adult shellfish allergy in the United States. J Allergy Clin Immunol., 2019, Vol. 144, no 5, pp. 1435-1438.e5. doi: 10.1016/j.jaci.2019.07.031.

17. Klueber J., Costa J., Randow S., et al. Homologous tropomyosins from vertebrate and invertebrate: Recombinant calibrator proteins in functional biological assays for tropomyosin allergenicity assessment of novel animal foods. Clin Exp Allergy., 2020, Vol. 50, no 1, pp. 105-116. doi: 10.1111/cea.13503.

18. Ahumada V, García E, Dennis R, et al. IgE responses to Ascaris and mite tropomyosins are risk factors for asthma. Clin Exp Allergy., 2015, Vol. 45, no 7, pp.1189-1200. doi:10.1111/ cea.12513.

19. Weghofer M, Thomas WR, Kronqvist M, et al. Variability of IgE reactivity profiles among European mite allergic patients. Eur J Clin Invest., 2008, Vol. 38, no 12, pp. 959-965. doi:10.1111/j.1365-2362.2008.02048.x

20. Indolfi C, Dinardo G, Klain A, et al. Evaluation of Der p 10 in a cohort of European children: role of molecular diagnostics and clinical features. J Immunol Res., 2023, pp. 5551305. doi:10.1155/2023/5551305.

21. Fei Xu, Yan Zhao, Zhaowei Han, Xiaoyue Zhang 2, Bingyu Chen, Xuchun Zhu, Hongzhi Liu. Sustainable Emerging Proteins: Allergenic Proteins in Edible Insects, Microalgae, and Microorganisms, and Desensitization Processing Technologies. Foods., 2025, Vol. 15, no 1, pp.69. doi: 10.3390/foods15010069.

22. Wong L, Tham EH, Lee BW. An update on shellfish allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol., 2019, Vol. 19, no 3, pp. 236-242. doi:10.1097/ACI.0000000000000532.


Дополнительные файлы

1. 3489
Тема
Тип Прочее
Скачать (1MB)    
Метаданные ▾

Рецензия

Для цитирования:


Желтикова Т.М., Мазурина С.А., Филимонова О.И., Мокроносова М.А. РОЛЬ ТРОПОМИОЗИНОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПАТТЕРНОВ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. Медицинская иммунология. https://doi.org/10.15789/1563-0625-TRO-3489

For citation:


Zheltikova T.M., Mazurina S.A., Filimonova O.I., Mokronosova M.A. THE ROLE OF TROPOMYOSINS IN THE SENSITIZATION PATTERNS IN PATIENTS WITH ALLERGIC DISEASES. Medical Immunology (Russia). (In Russ.) https://doi.org/10.15789/1563-0625-TRO-3489

Просмотров: 77

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1563-0625 (Print)
ISSN 2313-741X (Online)