Immuunsus kui mittealkohoolse rasvmaksahaiguse nurgakivi: oksüdatiivse stressi panus haiguse progresseerumisse, 2. osa
Mar 02, 2023
5. Kokkuvõtted
NAFLD patogeneesi keerukus ei võimalda individuaalsetel mehhanismidel muutuda vaieldamatult vastutavaks haiguse arengu ja progresseerumise eest. Järelikult pole spetsiifilised ja tõhusad ravimeetodid veel saadaval, mistõttu on NAFLD kogu maailmas tervishoiukoormus. Kuid teadmistele kaasa aitav determinant tuleneb redoksbioloogia ja maksa immuunsuse uuringutest. On hästi teada, et redoks-tasakaalustamatus on seotud krooniliste maksahaiguste ja kõigi NAFLD etappidega, tuues esile redoksmuutused kui põletikulise reaktsiooni käivitav jõud. Siiski pole siiani selge, miks see juhtub ainult osa patsientidega. Tuleks uurida olemasolevate immuunsustegurite võimalikku kaasamist, et selgitada, kas redoks-tasakaalu häired mõjutavad vastuvõtlikku immuunsüsteemi.
Veelgi enam, immuunrakkude redoksbioloogia uuringute kaudu on väga hiljutised aruanded valgustanud immuunrakkude metabolismi tähtsust, arendades uusi kontseptsioone, nagu treenitud immuunsus, ja osutades uutele potentsiaalsetele terapeutilistele sihtmärkidele. Seetõttu on redoksbioloogia ja immuunsuse vahelise läbirääkimise aluseks oleva molekulaarse mehhanismi sügavam mõistmine innukalt vajalik, et anda oluline panus uudsetesse ravimeetoditesse.

Tistanche toote ostmiseks klõpsake siin
For more information:1950477648nn@gmail.com
Autori kaastööd:
Kontseptualiseerimine, MD ja AF; Ressursid, CL ja GS; Kirjutamine – originaalkavandi ettevalmistamine, MD, MS, MR; Visualiseerimine, CL ja AF; Järelevalve, RV ja ADR; Projektihaldus, AF ja MD Kõik autorid on käsikirja avaldatud versiooni läbi lugenud ja sellega nõustunud.
Rahastamine:
See uuring ei saanud välist rahastamist.
Institutsioonilise ülevaatenõukogu avaldus:
Ei kohaldata.
Teadliku nõusoleku avaldus:
Ei kohaldata.
Andmete kättesaadavuse avaldus:
Ei kohaldata.
Tänuavaldused:
Rakustruktuuride, molekulaarsete radade ja muude elementide esitus joonistel loodi kasutades graafilist tuge ja saadaolevaid ikoone, mida pakub tarkvara BioRender.
Huvide konfliktid:
Autorid ei kinnita huvide konflikti.
Lühendid
AMPK Adenosiinmonofosfaadiga aktiveeritud proteiinkinaas
AP-1 Aktivaatorvalk-1
APC-i antigeeni esitlevad rakud
ASK 1 Apoptoosi signaali reguleeriv kinaas 1
CAF-id Vähiga seotud fibroblastid
CCL{0}} kemokiini (CC motiiv) ligand 2
CHOP C/EBP homoloogne valk
COX tsütokroom c oksüdaas
COX-2 Tsüklooksügenaas 2
CTLA CD14 pluss tsütotoksiline T-lümfotsüütidega seotud valk
CXCL12 kemokiin CXC motiivi ligand 12
CYP tsütokroom P450
DAMP-id Kahjustusega seotud molekulaarmustrid
DC dendriitrakk
EGF epidermise kasvufaktor
eIF2a RNA-sõltuv proteiinkinaasilaadne ER eukarüootne initsiatsioonifaktor-2 kinaas\
ER endoplasmaatiline retikulum
ETC Elektronide transpordiahel
FAO rasvhapete oksüdatsioon
FFA-d Vabad rasvhapped
FGF Fibroblasti kasvufaktor
FoxP3 kahvlipea kast P3
HCC hepatotsellulaarne kartsinoom
HFD Suure rasvasisaldusega dieet
HGF hepatotsüütide kasvufaktor
HIF-1 Hüpoksiast indutseeritav faktor 1-alfa
HLA Inimese leukotsüütide antigeen
HMGB1 suure liikuvusega rühma kasti 1 valk
HNE Dydroxinonenal
HO-1 Heemi oksügenaas-1
HSC-d Maksa tähtrakud
ICI Immuunsuse kontrollpunkti inhibiitorid
IFN - interferoon
IKK Tuumafaktori kappa-B kinaasi inhibiitor
IR insuliiniresistentsus
IRG1 Immuunsustundlik geen 1
JMJ Jumonji domeeni sisaldav
JNK c-Jun-N-terminaalne kinaas
KCs Kupfferi rakud
KEAP1 Kelchi sarnane ECH-ga seotud valk 1
LPSL lipopolüsahhariidid
MAA Malondialdehüüd-atsetaldehüüd
MAFLD Metaboolne (düsfunktsiooniga) seotud rasvmaksahaigus
MAP3K Mitogeen-aktiveeritud proteiinkinaasi kinaasi kinaas
MAPK Mitogeen-aktiveeritud proteiinkinaas.
MCSF makrofaagide kolooniaid stimuleeriv tegur
MDA malondialdehüüd
MDSC-d Müeloidist pärinevad supressorrakud
MMP maatriksi metalloproteaasid
MPT mitokondriaalse läbilaskvuse üleminek
MS metaboolne sündroom
mTOR Imetajate rapamütsiini sihtmärk
NAFLD Mittealkohoolne rasvmaksa haigus
NASH Mittealkohoolne steatohepatiit
NF-κB Aktiveeritud B-rakkude tuumafaktor kappa-kerge ahela võimendaja
NK looduslik tapja
NLRP NLR perekonna püriini domeeni sisaldav
NLRS Nukleotiide siduvad oligomerisatsiooni domeenitaolised retseptorid
NOX NADPH oksüdaas
Nrf2 Tuumafaktori erütroid 2-ga seotud tegur 2
OLR-id Oligoadenülaadi süntaasi (OAS) sarnased retseptorid
OSE-d Oksüdatsioonispetsiifilised epitoobid
OXPHOS Oksüdatiivne fosforüülimine
PAMP-ide patogeeniga seotud molekulaarmustrid
PDGF trombotsüütidest tuletatud kasvufaktor
PPAR-id Peroksisoomi proliferaatori poolt aktiveeritud retseptor
PD1 programmeeritud raku surm 1
PRR-id Mustri äratundmise retseptorid
PUFA-d Polüküllastumata rasvhapped
RAGEs Retseptorid täiustatud glükatsiooni lõpptoodete jaoks
ROS Reaktiivsed hapniku liigid
SDH suktsinaatdehüdrogenaas
SNP-de ühe nukleotiidi polümorfismid
SOD superoksiidi dismutaas
SPARC Sekreteeritud valk, mis on rikas tsüsteiiniga
TAK 1 TGF- -aktiveeritud kinaas 1
TAM-id Kasvajaga seotud makrofaagid
TET Ten 11 translokatsioon
TGF- transformeeriv kasvufaktor
TI treenitud immuunsus
TLR-id Teemaksutaolised retseptorid
TNF - kasvaja nekroosi faktor -
TRAIL Tuumori nekroosifaktoriga seotud apoptoosi indutseeriv ligand (TRAIL)
Tregs Reguleerivad T-rakud
VEGF Vaskulaarne endoteeli kasvufaktor

Viited
1. Bellentani, S. Alkoholivaba rasvmaksahaiguse epidemioloogia. Maks rahvusvaheline. Väljas. J. Int. Assoc. Study Liver 2017, 37 (lisa 1), 81–84.
2. Lindenmeyer, CC; McCullough, A. Mittealkohoolse rasvmaksahaiguse looduslugu – arenev vaade. Clin. Maksa Dis. 2018, 22, 11–21. [CrossRef] [PubMed]
3. Abenavoli, L.; Boccuto, L.; Federico, A.; Dallio, M.; Loguercio, C.; Di Renzo, L.; De Lorenzo, A. Dieet ja mittealkohoolne rasvmaksahaigus: Vahemere tee. Int. J. Environ. Res. Avalik ravi. 2019, 16, 3011. [CrossRef] [PubMed]
4. Wijarnpreecha, K.; Aby, ES; Ahmed, A.; Kim, D. Mittealkohoolse rasvmaksahaiguse ekstrahepaatiliste ilmingute hindamine ja juhtimine. Clin. Mol. Hepatol. 2020, 14, 2, 168–178. [CrossRef]
5. Samuel, VT; Shulman, GI Mittealkohoolne rasvmaksahaigus kui metaboolsete ja maksahaiguste seos. Lahtri metab. 2018, 27, 22–41. [CrossRef]
6. Federico, A.; Dallio, M.; Masarone, M.; Persico, M.; Loguercio, C. Alkoholivaba rasvmaksahaiguse epidemioloogia ja selle seos südame-veresoonkonna haigustega: Endoteeli düsfunktsiooni roll. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2016, 20, 4731–4741.
7. Saklayen, MG Ülemaailmne metaboolse sündroomi epideemia. Curr. Hüpertensioon. Vabariik 2018, 20, 1–8. [CrossRef]
8. Masarone, M.; Federico, A.; Abenavoli, L.; Loguercio, C.; Persico, M. Alkoholivaba rasvmaks: epidemioloogia ja looduslugu. Rev. Recent Clin. Katsed 2015, 9, 126–133. [CrossRef]
9. Younossi, ZM; Blissett, D.; Blissett, R.; Henry, L.; Stepanova, M.; Younossi, Y.; Racila, A.; Hunt, S.; Beckerman, R. Mittealkohoolse rasvmaksahaiguse majanduslik ja kliiniline koormus Ameerika Ühendriikides ja Euroopas. Hepatology 2016, 64, 1577–1586. [CrossRef]
10. Sherlock, S. Sherlocki maksa- ja sapiteede haigused, 13. väljaanne; Dooley, JS, Garcia-Tsao, G., Pinzani, M., toim.; John Wiley & Sons Ltd: Hoboken, NJ, USA, 2018; 28. köide, lk 540–560. [CrossRef]
11. Dallio, M.; Masarone, M.; Errico, S.; Gravina, AG; Nicolucci, C.; Di Sarno, R.; Gionti, L.; Tuccillo, C.; Persico, M.; Stiuso, P.; et al. Bisfenool A roll keskkonnategurina mittealkohoolse rasvmaksahaiguse soodustamisel: in vitro ja kliiniline uuring. Aliment. Pharmacol. Seal. 2018, 47, 826–837. [CrossRef]
12. Eslam, M.; Sanyal, AJ; George, J. International Consensus Panel. MAFLD: konsensusele tuginev väljapakutud metaboolse rasvmaksahaiguse nomenklatuur. Gastroenteroloogia 2020, 158, 1999–2014.e1. [CrossRef] [PubMed]
13. Pierantonelli, I.; Svegliati-Baroni, G. Mittealkohoolne rasvmaksahaigus: põhilised patogeneetilised mehhanismid progresseerumisel NAFLD-st NASH-i. Siirdamine 2019, 103, e1–e13. [CrossRef] [PubMed]
14. Masarone, M.; Rosato, V.; Dallio, M.; Gravina, AG; Aglitti, A.; Loguercio, C.; Federico, A.; Persico, M. Oksüdatiivse stressi roll mittealkohoolse rasvmaksahaiguse patofüsioloogias. Oksüdatiivne Med. Kamber. Longev. 2018, 2018, 1.–14. [CrossRef] [PubMed]
15. Patterson, RE; Kalavalapalli, S.; Williams, CM; Nautiyal, M.; Mathew, JT; Martinez, J.; Reinhard, MK; McDougall, DJ; Rocca, JR; Yost, RA; et al. Lipotoksilisus steatohepatiidi korral ilmneb hoolimata trikarboksüülhappe tsükli aktiivsuse suurenemisest. Olen. J. Physiol. Metab. 2016, 310, E484–E494. [CrossRef] [PubMed]
16. Sutti, S.; Albano, E. Adaptiivne immuunsus: esilekerkiv mängija NAFLD progresseerumisel. Nat. Rev Gastroenterol. Hepatol. 2019, 17, 81–92. [CrossRef] [PubMed]
17. Cai, J.; Zhang, X.-J.; Li, H. Kaasasündinud immuunsignaali roll mittealkohoolse rasvmaksahaiguse korral. Trends Endokrinool. Metab. 2018, 29, 712–722. [CrossRef]
18. Jadeja, RN; Devkar, R.; Nammi, S. Oksüdatiivne stress maksahaiguste korral: patogenees, ennetamine ja ravi. Oksüdatiivne Med. Kamber. Longev. 2017, 2017, 1.–2. [CrossRef]
19. Buzzetti, E.; Pinzani, M.; Tsochatzis, E. Mittealkohoolse rasvmaksahaiguse (NAFLD) mitmekordne patogenees. Metab. Clin. Exp. 2016, 65, 1038–1048. [CrossRef]
20. Forrester, SJ; Kikuchi, DS; Hernandes, MS; Xu, Q.; Griendling, KK Reaktiivsed hapnikuliigid metaboolses ja põletikulises signaalimises. Circ. Res. 2018, 122, 877–902. [CrossRef]
21. Serviddio, G.; Bellanti, F.; Vendemiale, G. Vabade radikaalide bioloogia meditsiini jaoks: õppimine mittealkohoolsest rasvmaksahaigusest. Tasuta. Radik. Biol. Med. 2013, 65, 952–968. [CrossRef]
22. Bigarella, CL; Liang, R.; Ghaffari, S. Tüvirakud ja ROS-i signaalimise mõju. Areng 2014, 141, 4206–4218. [CrossRef] [PubMed]
23. Mates, JM; Sanchez-Jimenez, F. Antioksüdantsed ensüümid ja nende mõju patofüsioloogilistele protsessidele. Bioteaduse piirid. J. Virtual Libr. 1999, 4, D339–D345. [CrossRef]
24. Zhang, L.; Wang, X.; Cueto, R.; Effi, C.; Zhang, Y.; Tan, H.; Qin, X.; Ji, Y.; Yang, X.; Wang, H. Redoksregulatsiooni biokeemiline alus ja metaboolne koosmõju. Redox Biol. 2019, 26, 101284. [CrossRef] [PubMed]

25. Takaki, A.; Kawai, D.; Yamamoto, K. Mitmed tabamused, sealhulgas oksüdatiivne stress, kui mittealkohoolse steatohepatiidi (NASH) patogenees ja ravi eesmärk. Int. J. Mol. Sci. 2013, 14, 20704–20728. [CrossRef] [PubMed]
26. Bellanti, F.; Villani, R.; Facciorusso, A.; Vendemiale, G.; Serviddio, G. Lipiidide oksüdatsiooniproduktid mittealkohoolse steatohepatiidi patogeneesis. Tasuta. Radik. Biol. Med. 2017, 111, 173–185. [CrossRef]
27. Bellanti, F.; Villani, R.; Tamborra, R.; Blonda, M.; Iannelli, G.; Di Bello, G.; Facciorusso, A.; Poli, G.; Iuliano, L.; Avolio, C.; et al. Rasvhapete ja oksüsteroolide sünergistlik interaktsioon kahjustab mitokondriaalset funktsiooni ja piirab maksa kohanemist NAFLD progresseerumise ajal. Redox Biol. 2017, 15, 86–96. [CrossRef]
28. Sangineto, M.; Villani, R.; Cavallone, F.; Romano, AD; Loizzi, D.; Serviddio, G. Lipiidide metabolism hepatotsellulaarse kartsinoomi arengus ja progresseerumises. Vähid 2020, 12, 1419. [CrossRef]
29. Serviddio, G.; Bellanti, F.; Vendemiale, G.; Altomare, E. Mitokondriaalne düsfunktsioon mittealkohoolse steatohepatiidi korral. Ekspert Gastroenterol. Hepatol. 2011, 5, 233–244. [CrossRef]
30. Serviddio, G.; Giudetti, AM; Bellanti, F.; Priore, P.; Rollo, T.; Tamborra, R.; Siculella, L.; Vendemiale, G.; Altomare, E.; Gnoni, GV Maksa karnitiini palmitoüültransferaas-I (CPT-I) oksüdatsioon kahjustab rasvhapete beeta-oksüdatsiooni rottidel, keda toidetakse metioniini-koliinipuuduse dieediga. PLoS ONE 2011, 6, e24084. [CrossRef]
31. Friedman, SL; Neuschwander-Tetri, BA; Rinella, M.; Sanyal, AJ NAFLD arendamise ja ravistrateegiate mehhanismid. Nat. Med. 2018, 24, 908–922. [CrossRef]
32. Chen, Z.; Yu, Y.; Cai, J.; Li, H. Emerging Molecular Targets for Treatment of Alcoholic Fatty Liver Disease. Trends Endokrinool. Metab. 2019, 30, 903–914. [CrossRef] [PubMed]
33. Schieber, M.; Chandel, NS ROS Funktsioon redokssignalisatsioonis ja oksüdatiivses stressis. Curr. Biol. 2014, 24, R453–R462. [CrossRef] [PubMed]
34. Mansouri, A.; Gattolliat, C.-H.; Asselah, T. Mitokondriaalne düsfunktsioon ja signaalimine krooniliste maksahaiguste korral. Gastroenteroloogia 2018, 155, 629–647. [CrossRef] [PubMed]
35. Simões, IC; Fontes, A.; Pinton, P.; Zischka, H.; Wieckowski, MR Mitokondrid mittealkohoolse rasvmaksahaiguse korral. Int. J. Biochem. Cell Biol. 2018, 95, 93–99. [CrossRef]
36. García-Ruiz, I.; Rodríguez-Juan, C.; Díaz-Sanjuan, T.; Del Hoyo, P.; Colina, F.; Muñoz-Yagüe, T.; Solís-Herruzo, JA kusihape ja anti-TNF-antikeha parandavad mitokondriaalset düsfunktsiooni ob/ob hiirtel. Hepatology 2006, 44, 581–591. [CrossRef]
37. Garcia-Ruiz, I.; Rodriguez-Juan, C.; Diaz-Sanjuan, T.; Martinez, MA; Munoz-Yague, T.; Solis-Herruzo, JA Rosiglitasooni mõju maksa histoloogiale ja mitokondriaalsele funktsioonile ob / ob hiirtel. Hepatology 2007, 46, 414–423. [CrossRef]
38. Li, Z.; Yang, S.; Lin, H.; Huang, J.; Watkins, PA; Moser, AB; DeSimone, C.; Laul, X.; Diehl, AM Probiootikumid ja antikehad TNF-i vastu pärsivad põletikulist aktiivsust ja parandavad mittealkohoolset rasvmaksahaigust. Hepatology 2003, 37, 343–350. [CrossRef]
38. Li, Z.; Yang, S.; Lin, H.; Huang, J.; Watkins, PA; Moser, AB; DeSimone, C.; Laul, X.; Diehl, AM Probiootikumid ja antikehad TNF-i vastu pärsivad põletikulist aktiivsust ja parandavad mittealkohoolset rasvmaksahaigust. Hepatology 2003, 37, 343–350. [CrossRef]
40. Romestaing, C.; Piquet, MA; Letexier, D.; Rey, B.; Mourier, A.; Servais, S.; Belouze, M.; Rouleau, V.; Dautresme, M.; Ollivier, I.; et al. Mitokondriaalsed kohanemised steatohepatiidiga, mis on põhjustatud metioniini- ja koliinipuudulikust dieedist. Ameerika füsioloogia ajakiri. Endokrinool. Metab. 2008, 294, E110–E119
41. Koliaki, C.; Szendroedi, J.; Kaul, K.; Jelenik, T.; Nowotny, P.; Jankowiak, F.; Herder, C.; Carstensen-Kirberg, M.; Krausch, M.; Knoefel, WT; et al. Maksa mitokondriaalse funktsiooni kohanemine mittealkohoolse rasvmaksaga inimestel on steatohepatiidi korral kadunud. Lahtri metab. 2015, 21, 739–746. [CrossRef]
42. Bugianesi, E.; Gastaldelli, A.; Vanni, E.; Gambino, R.; Cassader, M.; Baldi, S.; Ponti, V.; Pagano, G.; Ferrannini, E.; Rizzetto, M. Insuliiniresistentsus mittealkohoolse rasvmaksahaigusega diabeedita patsientidel: kohad ja mehhanismid. Diabetologia 2005, 48, 634–642. [CrossRef] [PubMed]
43. Chalasani, N.; Gorski, JC; Asghar, MS; Asghar, A.; Foresman, B.; Hall, SD; Crabb, DW Maksa tsütokroom P450 2E1 aktiivsus mittealkohoolse steatohepatiidiga mittediabeetilistel patsientidel. Hepatology 2003, 37, 544–550. [CrossRef] [PubMed]
44. Dasarathy, S.; Kasumov, T.; Edmison, JM; Gruca, LL; Bennett, C.; Duenas, C.; Marczewski, S.; McCullough, AJ; Hanson, RW; Kalhan, S. Glütsiini ja uurea kineetika mittealkohoolsetes s

45. Dasarathy, S.; Yang, Y.; McCullough, AJ; Marczewski, S.; Bennett, C.; Kalhan, SC Kõrgenenud maksa rasvhapete oksüdatsioon, kõrge plasma fibroblastide kasvufaktor 21 ja tühja kõhuga sapphapped mittealkohoolse steatohepatiidi korral. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2011, 23, 382–388. [CrossRef]
46. Hodson, L.; McQuaid, SE; Humphreys, SM; Milne, R.; Fielding, BA; Frayn, KN; Karpe, F. Suurem toidurasvade oksüdatsioon rasvunud meestega võrreldes: adaptiivne mehhanism maksarasva kogunemise vältimiseks? Olen. J. Physiol. Metab. 2010, 299, E584–E592. [CrossRef]
47. Miele, L.; Grieco, A.; Armuzzi, A.; Candelli, M.; Forgione, A.; Gasbarrini, A.; Gasbarrini, G. Maksa mitokondriaalne beeta-oksüdatsioon mittealkohoolse steatohepatiidiga patsientidel, mida hinnati 13C-oktanoaadi hingamistestiga. Olen. J. Gastroenterol. 2003, 98, 2335–2336. [CrossRef]
48. Sanyal, AJ; Campbell–Sargent, C.; Mirshahi, F.; Rizzo, WB; Contos, MJ; Sterling, RK; Luketic, VA; Shiffman, ML; Clore, JN Mittealkohoolne steatohepatiit: insuliiniresistentsuse ja mitokondriaalsete kõrvalekallete seos. Gastroenteroloogia 2001, 120, 1183–1192. [CrossRef]
49. Schneider, ARJ; Kraut, C.; Lindenthal, B.; Braden, B.; Caspary, WF; Stein, J. 13C-oktaanhappe kogu metabolism säilib mittealkohoolse steatohepatiidiga patsientidel, kuid erineb naistel ja meestel. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2005, 17, 1181–1184. [CrossRef]
50. Mawatari, H.; Inamori, M.; Fujita, K.; Yoneda, M.; Iida, H.; Endo, H.; Hosono, K.; Nozaki, Y.; Yoneda, K.; Akiyama, T.; et al. Pidev reaalajas 13C-oktanoaadi hingamistest mittealkohoolse steatohepatiidiga patsientidele, kasutades BreathID süsteemi. Hepatogastroenterology 2009, 56, 1436–1438.
51. Pérez-Carreras, M.; Del Hoyo, P.; Martín, MA; Rubio, JC; Martín, A.; Castellano, G.; Colina, F.; Arenas, J.; Solis-Herruzo, JA Defektne maksa mitokondriaalne hingamisahel mittealkohoolse steatohepatiidiga patsientidel. Hepatology 2003, 38, 999–1007. [CrossRef]
53. Petersen, KF; Befroy, DE; Dufour, S.; Rothman, DL; Shulman, GI hindamine maksa mitokondriaalse oksüdatsiooni ja püruvaadi tsüklilisuse kohta NAFLD-s 13 C magnetresonantsspektroskoopia abil. Lahtri metab. 2016, 24, 167–171. [CrossRef] [PubMed]
53. Kakimoto, PA; Chausse, B.; Caldeira da Silva, CC; Donato Juunior, J.; Kowaltowski, AJ Elastne maksa mitokondriaalne funktsioon ja iNOS-i sõltuvuse puudumine dieedist põhjustatud insuliiniresistentsuse korral. PLoS ONE 2019, 14, e0211733. [CrossRef] [PubMed]
54. George, J.; Liddle, C. Mittealkohoolne rasvmaksahaigus: tuumaretseptorite patogenees ja potentsiaal terapeutiliste sihtmärkidena. Mol. Pharm. 2008, 5, 49–59. [CrossRef] [PubMed]
55. Yamaguchi, K.; Yang, L.; McCall, S.; Huang, J.; Yu, XX; Pandey, SK; Bhanot, S.; Monia, BP; Li, Y.-X.; Diehl, AM Triglütseriidide sünteesi pärssimine parandab maksa steatoosi, kuid süvendab maksakahjustusi ja fibroosi mittealkohoolse steatohepatiidiga rasvunud hiirtel. Hepatology 2007, 45, 1366–1374. [CrossRef] [PubMed]
56. Satapati, S.; Päikesepaisteline, NE; Kucejova, B.; Fu, X.; Tema, TT; Méndez-Lucas, A.; Shelton, JM; Perales, JC; Browning, JD; Burgess, SC Kõrgenenud TCA tsükli funktsioon dieedist põhjustatud maksa insuliiniresistentsuse ja rasvmaksa patoloogias. J. Lipid Res. 2012, 53, 1080–1092. [CrossRef] [PubMed]
57. Cocco, T.; Di Paola, M.; Papa, P.; Lorusso, M. Arahhidoonhappe interaktsioon mitokondriaalse elektronide transpordiahelaga soodustab reaktiivsete hapnikuliikide teket. Tasuta. Radik. Biol. Med. 1999, 27, 51–59. [CrossRef]
58. Loskovitš, MV; Grivennikova, VG; Cecchini, G.; Vinogradov, AD Palmitaadi inhibeeriv toime mitokondriaalsele NADH-le: ubikinooni oksidoreduktaas (I kompleks), mis on seotud ensüümi aktiivse-deaktiivse üleminekuga. Biochem. J. 2005, 387, 677–683. [CrossRef]
59. Schönfeld, P.; Reiser, G. Hargnenud ahelaga fütaanhappe rotenoonilaadne toime kutsub esile mitokondrites oksüdatiivse stressi. J. Biol. Chem. 2006, 281, 7136–7142. [CrossRef]
60. Schönfeld, P.; Wojtczak, L. Rasvhapped vähendavad reaktiivsete hapnikuliikide teket mitokondrites elektronide pöördtranspordil, kuid suurendavad seda edasisuunalisel transpordil. Biochim. Biophys. Acta Bioenergia. 2007, 1767, 1032–1040. [CrossRef]
61. Gille, L.; Nohl, H. Ubiquinol/bc1 redokspaar reguleerib mitokondriaalse hapnikuradikaali moodustumist. Arch. Biochem. Biophys. 2001, 388, 34–38. [CrossRef]
62. Schönfeld, P.; Struy, H. Refsumi haiguse diagnostiline marker fütaanhape muudab maksa mitokondrite membraanivalkude füüsilist seisundit. FEBS Lett. 1999, 457, 179–183. [CrossRef]
63. Serviddio, G.; Blonda, M.; Bellanti, F.; Villani, R.; Iuliano, L.; Vendemiale, G. Oksüsteroolid ja redokssignalisatsioon mittealkohoolse rasvmaksahaiguse patogeneesis. Tasuta. Radik. Res. 2013, 47, 881–893. [CrossRef] [PubMed]
64. Aoun, M.; Fouret, G.; Michel, F.; Bonafos, B.; Ramos, J.; Cristol, JP; Carbonneau, M.-A.; Coudray, C.; Feillet-Coudray, C. Dieetrasvhapped moduleerivad maksa mitokondriaalset kardiolipiini sisaldust ja selle rasvhapete koostist mittealkohoolse rasvmaksahaigusega rottidel. J. Bioenerg. Biomembr. 2012, 44, 439–452. [CrossRef] [PubMed]
65. Flamment, M.; Arvier, M.; Gallois, Y.; Simard, G.; Malthièry, Y.; Ritz, P.; Ducluzeau-Fieloux, P.-H. Rasvmaks ja insuliiniresistentsus rasvunud Zuckeri rottidel: mitokondriaalse düsfunktsiooni roll puudub. Biochimie 2008, 90, 1407–1413. [CrossRef] [PubMed]
66. Flamment, M.; Rieusset, J.; Vidal, H.; Simard, G.; Malthièry, Y.; Fromenty, B.; Ducluzeau, P.-H. Maksa mitokondriaalse metabolismi reguleerimine vastusena kõrge rasvasisaldusega dieedile: pikisuunaline uuring rottidel. J. Physiol. Biochem. 2012, 68, 335–344. [CrossRef] [PubMed]
67. Nadal-Casellas, A.; Amengual-Cladera, E.; Proenza, AM; Lladó, I.; Gianotti, M. Pikaajaline kõrge rasvasisaldusega toitmine kahjustab mitokondriaalset biogeneesi isaste ja emaste rottide maksas. Kamber. Physiol. Biochem. 2010, 26, 291–302. [CrossRef] [PubMed]
68. Viaal, G.; Dubouchaud, H.; Couturier, K.; Cottet-Rousselle, C.; Taleux, N.; Athias, A.; Galinier, A.; Castilla, L.; Leverve, XM Rasvarikka dieedi mõju energia metabolismile ja ROS-i tootmisele roti maksas. J. Hepatol. 2011, 54, 348–356. [CrossRef]
69. Wardlaw, GM; Kaplan, ML Noorte isaste rasvunud ja mitterasvunud Zucker rottide hapnikutarbimine ja hepatotsüütide oksüdatiivne võime. Exp. Biol. Med. 1986, 183, 199–206. [CrossRef]
70. Poussin, C.; Ibberson, M.; Hall, D.; Ding, J.; Soto, J.; Abel, ED; Thorens, B. Oksüdatiivne fosforüülimise paindlikkus kõrge rasvasisaldusega dieedist põhjustatud maksa steatoosi suhtes resistentsete hiirte maksas. Diabeet 2011, 60, 2216–2224. [CrossRef]
71. Satapati, S.; Kucejova, B.; Duarte, JA; Fletcher, JA; Reynolds, L.; Päikesepaisteline, NE; Tema, T.; Nair, LA; Livingston, KA; Fu, X.; et al. Mitokondriaalne metabolism vahendab rasvmaksa oksüdatiivset stressi ja põletikku. J. Clin. Uurige. 2015, 125, 4447–4462. [CrossRef]
72. Valdecantos, parlamendiliige; Pérez-Matute, P.; González-Munesa, P.; Prieto-Hontoria, PL; Moreno-Aliaga, MJ; Martínez, JA Lipoehappe manustamine hoiab ära mittealkohoolse steatoosi, mis on seotud pikaajalise kõrge rasvasisaldusega toitumisega, moduleerides mitokondriaalset funktsiooni. J. Nutr. Biochem. 2012, 23, 1676–1684. [CrossRef] [PubMed]
73. Carmiel-Haggai, M.; Cederbaum, AI; Nieto, N. Rasvarikas dieet põhjustab rasvunud rottidel mittealkohoolse rasvmaksahaiguse progresseerumist. FASEB J. 2004, 19, 136–138. [CrossRef]
74. Cortez-Pinto, H.; Chatham, J.; Chacko, asepresident; Arnold, C.; Rashid, A.; Diehl, AM Muutused maksa ATP homöostaasis inimese mittealkohoolse steatohepatiidi korral: pilootuuring. JAMA 1999, 282, 1659–1664. [CrossRef] [PubMed]
75. Jiang, Y.; Zhao, M.; An, W. Suurenenud maksa apoptoos kõrge rasvasisaldusega dieedist põhjustatud NASH-i korral rottidel võib olla seotud maksastimulaatori aine vähenemisega. J. Mol. Med. 2011, 89, 1207–1217. [CrossRef] [PubMed]
76. Mingorance, C.; Duluc, L.; Chalopin, M.; Simard, G.; Ducluzeau, P.-H.; Herrera, MD; De Sotomayor, MA; Andriantsitohaina, R. Propionüül-L-karnitiin parandab toitumisest põhjustatud rasvunud hiirte ainevahetus- ja kardiovaskulaarseid muutusi ning parandab maksa hingamisahela aktiivsust. PLoS ONE 2012, 7, e34268. [CrossRef] [PubMed]
77. Fuchs, CD; Claudel, T.; Scharnagl, H.; Stojakovic, T.; Trauner, M. FXR kontrollib CHOP ekspressiooni steatohepatiidi korral. FEBS Lett. 2017, 591, 3360–3368. [CrossRef] [PubMed]
78. Laul, B.; Scheuner, D.; Ron, D.; Pennathur, S.; Kaufman, RJ Chop deletsioon vähendab oksüdatiivset stressi, parandab rakkude funktsiooni ja soodustab rakkude ellujäämist mitmes diabeedi hiiremudelis. J. Clin. Uurige. 2008, 118, 3378–3389. [CrossRef]
79. Ashraf, NU; Sheikh, TA Endoplasmaatiline retiikulumi stress ja oksüdatiivne stress mittealkohoolse rasvmaksahaiguse patogeneesis. Tasuta. Radik. Res. 2015, 49, 1405–1418. [CrossRef]
80. Cao, SS; Kaufman, RJ Endoplasmaatiline retiikulumi stress ja oksüdatiivne stress rakusaatuse otsustamisel ja inimhaiguste korral. Antioksüd. Redokssignaal. 2014, 21, 396–413. [CrossRef]
81. Malhotra, JD; Kaufman, RJ Endoplasmaatilise retiikulumi stress ja oksüdatiivne stress: nõiaring või kahe teraga mõõk? Antioksüd. Redokssignaal. 2007, 9, 2277–2294. [CrossRef]
82. Cullinan, SB; Diehl, JA PERK-ist sõltuv Nrf2 aktiveerimine aitab kaasa redoks-homöostaasile ja rakkude ellujäämisele pärast endoplasmaatilist retikulumi stressi. J. Biol. Chem. 2004, 279, 20108–20117. [CrossRef] [PubMed]
83. Yang, Y.; Bazhin, AV; Werner, J.; Karakhanova, S. Reaktiivsed hapnikuliigid immuunsüsteemis. Int. Rev. Immunol. 2013, 32, 249–270. [CrossRef] [PubMed]
84. Schreck, R.; Rieber, P.; Baeuerle, PA Reaktiivsed hapniku vaheühendid kui laialdaselt kasutatavad sõnumitoojad NF-kappa B transkriptsioonifaktori ja HIV -1 aktiveerimisel. EMBO J. 1991, 10, 2247–2258. [CrossRef] [PubMed]
85. Li, S.; Hong, M.; Tan, H.-Y.; Wang, N.; Feng, Y. Ülevaade oksüdatiivse stressi ja põletiku rollist ja vastastikusest sõltuvusest maksahaiguste korral. Oksüdatiivne Med. Kamber. Longev. 2016, 2016, 1.–21. [CrossRef]
86. Mittal, M.; Siddiqui, MR; Tran, K.; Reddy, SP; Malik, AB Reaktiivsed hapnikuliigid põletiku ja koekahjustuse korral. Antioksüd. Redokssignaal. 2014, 20, 1126–1167. [CrossRef]
87. Bubici, C.; Papa, S.; Pham, CG; Zazzeroni, F.; Franzoso, G. ROS-i ja JNK signaalimise NF-kappaB-vahendatud juhtimine. Histol. Histopatool. 2006, 21, 69–80.
88. Zhu, LH; Wang, A.; Luo, P.; Wang, X.; Jiang, D.-S.; Deng, W.; Zhang, X.; Wang, T.; Liu, Y.; Gao, L.; et al. Mindin/Spondin 2 inhibeerib maksa steatoosi, insuliiniresistentsust ja rasvumist, toimides koos peroksisoomi proliferaatori poolt aktiveeritud retseptoriga hiirtel. J. Hepatol. 2014, 60, 1046–1054. [CrossRef]
89. Wang, X.-A.; Deng, S.; Jiang, D.; Zhang, R.; Zhang, S.; Zhong, J.; Yang, L.; Wang, T.; Hong, S.; Guo, S.; et al. CARD3 puudulikkus süvendab isastel hiirtel dieedist põhjustatud rasvumist, hepatosteatoosi ja insuliiniresistentsust. Endokrinoloogia 2013, 154, 685–697. [CrossRef]

90. Tong, J.; Han, CJ; Zhang, JZ; Tema, WZ; Zhao, GJ; Cheng, X.; Zhang, L.; Deng, KQ; Liu, Y.; Ventilaator, HF; et al. Maksa interferooni reguleeriv faktor 6 leevendab maksa steatoosi ja metaboolseid häireid, pärssides transkriptsiooniliselt peroksisoomi proliferaatori poolt aktiveeritud gammaretseptorit hiirtel. Hepatoloogia 2019, 69, 2471–2488.
91. Wang, P.-X.; Zhang, R.; Huang, L.; Zhu, L.-H.; Jiang, D.-S.; Chen, H.-Z.; Zhang, Y.; Tian, S.; Zhang, X.-F.; Liu, D.; et al. Interferooni reguleeriv tegur 9 on maksaisheemia/reperfusioonikahjustuse peamine vahendaja. J. Hepatol. 2015, 62, 111–120. [CrossRef]
92. Hu, J.; Zhu, X.-H.; Zhang, X.-J.; Wang, P.-X.; Zhang, R.; Zhang, P.; Zhao, G.-N.; Gao, L.; Tian, S.; Li, H. TRAF3 signaalide sihtimine kaitseb maksaisheemia/reperfusioonikahjustuste eest. J. Hepatol. 2016, 64, 146–159. [CrossRef] [PubMed]
93. Chen, L.; Huang, J.; Ji, YX; Mei, F.; Wang, PX; Deng, KQ; Jiang, X.; Ma, G.; Li, H. Kolmepoolne motiiv 8 aitab kaasa patoloogilisele südamehüpertroofiale, suurendades transformeeriva kasvufaktori beeta-aktiveeritud kinaasi 1-sõltuvaid signaaliradu. Hüpertensioon 2017, 69, 249–258. [CrossRef] [PubMed]
94. Zhao, G.-N.; Zhang, P.; Gong, J.; Zhang, X.-J.; Wang, P.-X.; Yin, M.; Jiang, Z.; Shen, L.-J.; Ji, Y.-X.; Tong, J.; et al. Tmbim1 on multivesikulaarne keharegulaator, mis kaitseb hiirtel ja ahvidel mittealkohoolse rasvmaksahaiguse eest, suunates Tlr4 lüsosomaalset lagunemist. Nat. Med. 2017, 23, 742–752. [CrossRef] [PubMed]
95. Yan, Z.; Huang, Y.; Wang, X.; Wang, H.; Ren, F.; Tian, R.; Cheng, X.; Cai, J.; Zhang, Y.; Zhu, X.; et al. Integreeritud oomika näitab, et Tollip on regulaator ja terapeutiline sihtmärk maksaisheemia-reperfusioonikahjustuse korral hiirtel. Hepatoloogia 2019, 70, 1750–1769. [CrossRef] [PubMed]
96. Cai, J.; Xu, M.; Zhang, X.; Li, H. Kaasasündinud immuunsignaalimine mittealkohoolsete rasvmaksahaiguste ja südame-veresoonkonna haiguste korral. Annu. Rev Pathol. Meh. Dis. 2019, 14, 153–184. [CrossRef]
97. Federico, A.; Caprio, GG; Ormando, VM; Loguercio, C. Soolestiku mikrobiota ja seedetrakt, maks ja pankreas: füsioloogiast patoloogiani. Minerva Gastroenterool. Detail. 2017, 63, 385–398.
98. Luedde, T.; Schwabe, RF NF-kappaB maksaga seotud kahjustuse, fibroosi ja hepatotsellulaarse kartsinoomi korral. Looduse ülevaated. Gastroenterool. Hepatol. 2011, 8, 108–118.
99. Li, L.; Gao, J.; Li, J. HMGB 1 esilekerkiv roll fibrootilistes haigustes. J. Cell. Mol. Med. 2014, 18, 2331–2339. [CrossRef]
100. Al-Khafaji, AB; Tohme, S.; Yazdani, HO; Miller, D.; Huang, H.; Tsung, A. Superoksiid kutsub esile neutrofiilide ekstratsellulaarse lõksu moodustumise TLR-4 ja NOX-sõltuvas mehhanismis. Mol. Med. 2015, 22, 621–631. [CrossRef]
101. Garcia-Martinez, I.; Santoro, N.; Chen, Y.; Hoque, R.; Ouyang, X.; Caprio, S.; Shlomchik, MJ; Coffman, RL; Candia, A.; Mehal, WZ Hepatotsüütide mitokondriaalne DNA põhjustab TLR9 aktiveerimise kaudu mittealkohoolset steatohepatiiti. J. Clin. Uurige. 2016, 126, 859–864. [CrossRef]
102. Gan, LT; Van Rooyen, DM; Koina, MINA; McCuskey, RS; Teoh, NC; Farrell, GC hepatotsüütide vaba kolesterooli lipotoksilisus tuleneb JNK{1}}vahendatud mitokondriaalsest kahjustusest ning on HMGB1-st ja TLR4-sõltuv. J. Hepatol. 2014, 61, 1376–1384. [CrossRef] [PubMed]
103. Begriche, K.; Igoudjil, A.; Pessayre, D.; Fromenty, B. Mitokondriaalne düsfunktsioon NASH-is: põhjused, tagajärjed ja võimalikud vahendid selle vältimiseks. Mitochondrion 2006, 6, 1–28. [CrossRef] [PubMed]
104. Yu, Y.; Cai, J.; Ta, Z.; Li, H. Insights to epidemiology, Pathogenesis ja Therapeutics of Alcoholic Fatty Liver Diseases. Adv. Sci. 2019, 6, 1801585. [CrossRef] [PubMed]
105. Yuan, T.; Yang, T.; Chen, H.; Fu, D.; Hu, Y.; Wang, J.; Yuan, Q.; Yu, H.; Xu, W.; Xie, X. Uued arusaamad oksüdatiivsest stressist ja põletikust suhkurtõvega kiirendatud ateroskleroosi ajal. Redox Biol. 2019, 20, 247–260. [CrossRef] [PubMed]
106. Doridot, L.; Jeljeli, M.; Chêne, C.; Batteux, F. Oksüdatiivse stressi mõju süsteemse skleroosi patogeneesis põletiku, autoimmuunsuse ja fibroosi kaudu. Redox Biol. 2019, 25, 101122. [CrossRef] [PubMed]
107. Abais, JM; Xia, M.; Li, G.; Gehr, TWB; Boini, KM; Li, P.-L. Endogeenselt toodetud reaktiivsete hapnikuliikide panus podotsüütide NLRP3 põletikuliste liikide aktiveerimisse hüperhomotsüsteineemia korral. Tasuta. Radik. Biol. Med. 2014, 67, 211–220. [CrossRef] [PubMed]
108. Bae, JY; Park, HH NALP3 valgu püriini domeeni (PYD) kristallstruktuur ja selle mõju põletikulisele koostule. J. Biol. Chem. 2011, 286, 39528–39536. [CrossRef]
109. Yan, F.-J.; Zhang, X.-J.; Wang, W.-X.; Ji, Y.-X.; Wang, P.-X.; Yang, Y.; Gong, J.; Shen, L.-J.; Zhu, X.-Y.; Huang, Z.; et al. E3 ligaasi kolmepoolne motiiv 8 on suunatud TAK1-le, et soodustada insuliiniresistentsust ja steatohepatiiti. Hepatology 2017, 65, 1492–1511. [CrossRef]
110. Xiang, M.; Wang, P.-X.; Wang, A.-B.; Zhang, X.-J.; Zhang, Y.; Zhang, P.; Mei, F.-H.; Chen, M.-H.; Li, H. Maksa TRAF1-ASK1 signaalide sihtimine põletiku, insuliiniresistentsuse ja maksa steatoosi parandamiseks. J. Hepatol. 2016, 64, 1365–1377. [CrossRef]
111. Wang, Y.; Wen, H.; Fu, J.; Cai, L.; Li, P.; Zhao, C.; Dong, Z.; Ma, JP; Wang, X.; Tian, H.; et al. Hepatotsüütide TNF-retseptoriga seotud faktor 6 süvendab maksapõletikku ja -fibroosi, soodustades lüsiin-6-seotud apoptoosisignaali reguleeriva kinaasi polüubikvitinatsiooni 1. Hepatology 2020, 71, 93–111. [CrossRef]
112. Blaser, H.; Dostert, C.; Mak, TW; Brenner, D. TNF ja ROS Crosstalk in Inflammation. Trends Cell Biol. 2016, 26, 249–261. [CrossRef] [PubMed]
113. Poeg, Y.; Cheong, Y.-K.; Kim, N.-H.; Chung, H.-T.; Kang, peadirektoraat; Pae, H.-O. Mitogeeni aktiveeritud valgu kinaasid ja reaktiivsed hapnikuliigid: kuidas saab ROS aktiveerida MAPK radu? J. Signaal. Transdukt. 2011, 2011, 1.–6. [CrossRef] [PubMed]
114. Kamata, H.; Honda, S.; Maeda, S.; Chang, L.; Hirata, H.; Karin, M. Reaktiivsed hapniku liigid soodustavad TNFalpha-indutseeritud surma ja püsivat JNK aktivatsiooni, inhibeerides MAP kinaasi fosfataase. Cell 2005, 120, 649–661. [CrossRef] [PubMed]
115. Win, S.; Than, TA; Fernández-Checa, JC; Kaplowitz, N. JNK interaktsioon Sab-ga vahendab ER stressist põhjustatud mitokondriaalse hingamise ja rakusurma pärssimist. Cell Death Dis. 2014, 5, e989. [CrossRef] [PubMed]
116. Zhao, G.-N.; Jiang, D.-S.; Li, H. Interferooni reguleerivad tegurid: immuunsuse, ainevahetuse ja haiguste ristteel. Biochim. Biophys. Acta Mol. Alus Dis. 2015, 1852, 365–378. [CrossRef] [PubMed]
117. Zhang, Y.; Zhang, X.-J.; Wang, P.-X.; Zhang, P.; Li, H. Kaasasündinud immuunsignaali ümberprogrammeerimine kardiometaboolsete haiguste korral. Hüpertensioon 2017, 69, 747–760. [CrossRef] [PubMed]
118. Zhang, X.-J.; Li, H. Interferooni reguleeriva teguri sihtimine kardiometaboolsete haiguste korral: võimalused ja väljakutsed. Curr. Narkootikumide sihtmärgid 2017, 18, 1754–1778. [CrossRef]
119. Wang, XA; Zhang, R.; Ta, ZG; Zhang, XF; Jiang, DS; Wang, T.; Gao, L.; Deng, W.; Zhang, SM; Zhu, LH; et al. Interferooni reguleeriv tegur 3 piirab IKKbeta/NF-kappaB signaaliülekannet, et leevendada maksa steatoosi ja insuliiniresistentsust. Hepatology 2014, 59, 870–885. [CrossRef]
120. Yadav, UC; Ramana, KV NF-kappaB-indutseeritud põletikuliste signaalide reguleerimine lipiidide peroksüdatsioonist saadud aldehüüdide abil. Oksüdatiivne Med. Kamber. Longev. 2013, 2013, 690545. [CrossRef]
121. Morgan, MJ; Liu, ZG Reaktiivsete hapnikuliikide ja NF-kappaB signaalide läbirääkimine. Cell Res. 2011, 21, 103–115. [CrossRef]
122. Furnkranz, A.; Leitinger, N. Põletikuliste reaktsioonide reguleerimine oksüdeeritud fosfolipiidide poolt: struktuuri ja funktsiooni suhted. Curr. Pharm. Des. 2004, 10, 915–921. [CrossRef] [PubMed]
123. Wang, P.; Zhang, X.; Li, H. Maksakapsel: IRF-id hepatotsüütides: patofüsioloogia. Hepatology 2016, 63, 1706. [CrossRef] [PubMed]
124. Luo, P.; Wang, PX; Li, ZZ; Zhang, XJ; Jiang, X.; Gong, J.; Qin, JJ; Guo, J.; Zhu, X.; Yang, S.; et al. Maksa onkostatiini M retseptor beeta reguleerib rasvumisest põhjustatud steatoosi ja insuliiniresistentsust. Olen. J. Pathol. 2016, 186, 1278–1292. [CrossRef] [PubMed]
125. Bai, L.; Li, H. Kaasasündinud immuunsüsteemi reguleerivad võrgud maksa lipiidide metabolismis. J. Mol. Med. 2019, 97, 593–604. [CrossRef]
126. Azzimato, V.; Jager, J.; Chen, P.; Morgantini, C.; Levi, L.; Barreby, E.; Sulen, A.; Oses, C.; Willerbrords, J.; Xu, C.; et al. Maksa makrofaagid pärsivad endogeenset antioksüdantset vastust rasvumisega seotud insuliiniresistentsuse korral. Sci. Tõlk. Med. 2020, 12, eaaw9709. [CrossRef]
127. Milicevic, NP; Busch, CJ-L.; Binder, CJ Malondialdehüüdi epitoobid kui immuunsuse sihtmärgid ja tagajärjed ateroskleroosile. Dev. Funktsioon. Müeloidsed alarühmad 2016, 131, 1–59. [CrossRef]
128. Nobili, V.; Parola, M.; Alisi, A.; Marra, F.; Piemonte, F.; Mombello, C.; Sutti, S.; Povero, D.; Maina, V.; Novo, E.; et al. Oksüdatiivse stressi parameetrid laste mittealkohoolse rasvmaksahaiguse korral. Int. J. Mol. Med. 2010, 26, 471–476. [CrossRef]
129. Chou, M.-Y.; Fogelstrand, L.; Hartvigsen, K.; Hansen, LF; Woelkers, D.; Shaw, PX; Choi, J.; Perkmann, T.; Bäckhed, F.; Miller, YI; et al. Oksüdatsioonispetsiifilised epitoobid on hiirte ja inimeste kaasasündinud looduslike antikehade domineerivad sihtmärgid. J. Clin. Uurige. 2009, 119, 1335–1349. [CrossRef]
130. Smallwood, MJ; Nissim, A.; Knight, AR; Whiteman, M.; Haig, R.; Winyard, PG Oksüdatiivne stress autoimmuunsete reumaatiliste haiguste korral. Tasuta. Radik. Biol. Med. 2018, 125, 3–14. [CrossRef]
131. Sutti, S.; Jindal, A.; Locatelli, I.; Vacchiano, M.; Gigliotti, L.; Bozzola, C.; Albano, E. Oksüdatiivsest stressist põhjustatud adaptiivsed immuunvastused soodustavad NASH-i maksapõletikku. Hepatology 2014, 59, 886–897. [CrossRef]
132. Albano, E.; Mottaran, E.; Vidal, M.; Reale, E.; Saksena, S.; Occhino, G.; Burt, AD; Päev, CP Immuunvastus lipiidide peroksüdatsiooniproduktidele kui mittealkohoolse rasvmaksahaiguse progresseerumise ennustaja kaugelearenenud fibroosiks. Gut 2005, 54, 987–993. [CrossRef] [PubMed]
133. Bruzzì, S.; Sutti, S.; Giudici, G.; Burlone, MINA; Ramavath, NN; Toscani, A.; Bozzola, C.; Schneider, P.; Morello, E.; Parola, M.; et al. B2-Lümfotsüütide vastused oksüdatiivsest stressist tulenevatele antigeenidele aitavad kaasa mittealkohoolse rasvmaksahaiguse (NAFLD) arengule. Tasuta. Radik. Biol. Med. 2018, 124, 249–259. [CrossRef] [PubMed]
134. Baumgardner, JN; Shankar, K.; Hennings, L.; Albano, E.; Mäger, TM; Ronis, MJ N-atsetüültsüsteiin nõrgendab maksapatoloogia progresseerumist mittealkohoolse steatohepatiidi rotimudelis. J. Nutr. 2008, 138, 1872–1879. [CrossRef] [PubMed]
135. Rolla, S.; Alchera, E.; Imarisio, C.; Bardina, V.; Valente, G.; Cappello, P.; Mombello, C.; Follenzi, A.; Novelli, F.; Carini, R. Tasakaal IL-17 ja IL-22 vahel, mida toodavad maksa infiltreeruvad T-abistajarakud, kontrollib kriitiliselt NASH arengut hiirtel. Clin. Sci. 2015, 130, 193–203. [CrossRef] [PubMed]
136. Rau, M.; Schilling, A.-K.; Meertens, J.; Hering, I.; Weiss, J.; Jurowich, C.; Kudlich, T.; Hermanns, HM; Bantel, H.; Beyersdorf, N.; et al. Progressiooni mittealkohoolsest rasvmaksast mittealkohoolseks steatohepatiidiks iseloomustab Th17-rakkude suurem esinemissagedus maksas ning Th17/puhkeoleku reguleerivate T-rakkude suhte suurenemine perifeerses veres ja maksas. J. Immunol. 2015, 196, 97–105. [CrossRef] [PubMed]
137. Inzaugarat, ME; Solari, NEF; Billordo, LA; Abecasis, R.; Gadano, AC; Cherñavsky, AC muutunud fenotüüp ja ringlevate immuunrakkude funktsionaalsus iseloomustavad mittealkohoolse steatohepatiidiga täiskasvanud patsiente. J. Clin. Immunol. 2011, 31, 1120–1130. [CrossRef]
138. Solari, NEF; Inzaugarat, ME; Baz, P.; De Matteo, E.; Lezama, C.; Galoppo, M.; Galoppo, C.; Cherñavsky, AC Kaasasündinud rakkude roll on seotud polariseeritud immuunvastusega laste mittealkohoolse steatohepatiidi korral. J. Clin. Immunol. 2012, 32, 611–621. [CrossRef]
139. Ma, X.; Hua, J.; Mohamood, AR; Hamad, ARA; Ravi, R.; Li, Z. Rasvarikas dieet ja regulatiivsed T-rakud mõjutavad tundlikkust endotoksiinidest põhjustatud maksakahjustuse suhtes. Hepatology 2007, 46, 1519–1529. [CrossRef]
140. Ma, C.; Kesarwala, AH; Eggert, T.; Medina-Echeverz, J.; Kleiner, DE; Jin, P.; Stroncek, PJDF; Terabe, M.; Kapoor, V.; Elgindi, M.; et al. NAFLD põhjustab selektiivset CD4 ja T-lümfotsüütide kadu ja soodustab hepatokartsinogeneesi. Nat. Cell Biol. 2016, 531, 253–257. [CrossRef]
141. Van Herck, MA; Weyler, J.; Kwanten, WJ; Dirinck, EL; De Winter, BY; Francque, SM; Vonghia, L. T-rakkude erinev roll alkoholivaba rasvmaksahaiguste ja rasvumise korral. Ees. Immunol. 2019, 10, 82. [CrossRef]
142. Laurent, S.; Carrega, P.; Saverino, D.; Piccioli, P.; Camoriano, M.; Morabito, A.; Dozin, B.; Fontana, V.; Simone, R.; Mortara, L.; et al. CTLA-4 ekspresseeritakse inimese monotsüütidest pärinevate dendriitrakkude poolt ja see reguleerib nende funktsioone. Humm. Immunol. 2010, 71, 934–941. [CrossRef] [PubMed]
143. Hendrikx, T.; Watzenböck, ML; Walenbergh, SMA; Amir, S.; Gruber, S.; Kozma, MO; Grabsch, HI; Koek, GH; Pierik, MJ; Staufer, K.; et al. Oksüdatsioonispetsiifilisi epitoope tuvastavate IgM-antikehade madal tase on seotud inimese mittealkohoolse rasvmaksahaigusega. BMC Med. 2016, 14, 107. [CrossRef] [PubMed] 144. Bieghs, V.; Van Gorp, PJJ; Walenbergh, SM; Gijbels, MJ; Verheyen, F.; Buurman, WA; Briles, DE; Hofker, MH; Binder, CJ; Shiri-Sverdlov, R. Spetsiifilised immuniseerimisstrateegiad oksüdeeritud madala tihedusega lipoproteiinide vastu: uudne viis mittealkohoolse steatohepatiidi vähendamiseks hiirtel. Hepatology 2012, 56, 894–903. [CrossRef] [PubMed]
145. Kulik, L.; El-Serag, HB Epidemioloogia ja hepatotsellulaarse kartsinoomi juhtimine. Gastroenteroloogia 2019, 156, 477–491.e1. [CrossRef] [PubMed]
146. Margini, C.; Dufour, J.-F. HCC lugu NAFLD-s: epidemioloogiast, patogeneesist ennetuse ja ravini. Liver Int. 2015, 36, 317–324. [CrossRef]
147. Sachdeva, M.; Chawla, YK; Arora, SK Hepatotsellulaarse kartsinoomi immunoloogia. Maailm J. Hepatol. 2015, 7, 2080–2090. [CrossRef]
148. Fu, Y.; Chung, F.-L. Oksüdatiivne stress ja hepatokartsinogenees. Hepatoma Res. 2018, 4, 4. [CrossRef]
149. Yu, L.-X.; Ling, Y.; Wang, H. Mittelahkuva põletiku roll hepatotsellulaarse kartsinoomi arengus ja progresseerumises. npj Täpne. Oncol. 2018, 2, 1–10. [CrossRef]
150. Medzhitov, R. Põletiku päritolu ja füsioloogilised rollid. Loodus 2008, 454, 428–435. [CrossRef]
151. El–Serag, HB; Rudolph, KL Hepatotsellulaarne kartsinoom: epidemioloogia ja molekulaarne kantserogenees. Gastroenteroloogia 2007, 132, 2557–2576. [CrossRef]
152. Sahasrabuddhe, VV; Gunja, MZ; Graubard, BI; Trabert, B.; Schwartz, LM; Park, Y.; Hollenbeck, AR; Freedman, ND; McGlynn, KA mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamine, krooniline maksahaigus ja hepatotsellulaarne kartsinoom. J. Natl. Cancer Inst. 2012, 104, 1808–1814. [CrossRef] [PubMed]
153. Yeh, CC; Lin, JT; Jeng, LB; Ho, HJ; Yang, HR; Wu, MS; Kuo, KN; Wu, CY Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid on seotud hepatotsellulaarse kartsinoomi varajase kordumise riski vähenemisega pärast maksa ravivat resektsiooni: üleriigiline kohortuuring. Ann. Surg. 2015, 261, 521–526. [CrossRef] [PubMed]
154. Zappavigna, S.; Vanacore, D.; Lama, S.; Potenza, N.; Russo, A.; Ferranti, P.; Dallio, M.; Federico, A.; Loguercio, C.; Sperlongano, P.; et al. Silybiini poolt indutseeritud apoptoos toimub paralleelselt keramiidide sünteesi ja miRNA-de sekretsiooni suurenemisega inimese hepatokartsinoomi rakkudes. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 2190. [CrossRef] [PubMed]
155. Matzinger, P. Ohu mudel: Uuenenud enesetunne. Teadus 2002, 296, 301–305. [CrossRef] [PubMed]
156. Mihm, S. Danger-Associated Molecular Patterns (DAMPs): Molecular Triggers for Steriil Inflammation in the Liver. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 3104. [CrossRef] [PubMed]
157. Cruz, CSD; Kang, M.-J. Mitokondriaalne düsfunktsioon ja kahjustustega seotud molekulaarsed mustrid (DAMP) krooniliste põletikuliste haiguste korral. Mitokondrid 2018, 41, 37–44. [CrossRef]
158. Zhang, X.; Wu, X.; Hu, Q.; Wu, J.; Wang, G.; Hong, Z.; Ren, J.-A.; Infektsioonid, LFTAS mitokondriaalne DNA maksapõletikus ja oksüdatiivses stressis. Life Sci. 2019, 236, 116464. [CrossRef]
159. Fang, C.; Wei, X.; Wei, Y. Mitokondriaalne DNA kaasasündinud immuunvastuste regulatsioonis. Protein Cell 2016, 7, 11–16. [CrossRef]
160. West, AP; Shadel, GS mitokondriaalne DNA kaasasündinud immuunvastustes ja põletikulises patoloogias. Nat. Rev. Immunol. 2017, 17, 363–375. [CrossRef]
161. Bao, D.; Zhao, J.; Zhou, X.; Yang, Q.; Chen, Y.; Zhu, J.; Yuan, P.; Yang, J.; Qin, T.; Wan, S.; et al. Mitokondriaalsest lõhustumisest põhjustatud mtDNA stress soodustab kasvajaga seotud makrofaagide infiltratsiooni ja HCC progresseerumist. Onkogeen 2019, 38, 5007–5020. [CrossRef]
162. Riley, JS; Quarato, G.; Cloix, C.; Lopez, J.; O'Prey, J.; Pearson, M.; Chapman, J.; Sasaki, H.; Carlin, LM; Passos, JF; et al. Mitokondriaalse sisemembraani permeabiliseerimine võimaldab mtDNA vabanemist apoptoosi ajal. EMBO J. 2018, 37, 1–16. [CrossRef] [PubMed]
163. Kaczmarek, A.; Vandenabeele, P.; Krysko, DV Necroptosis: kahjustustega seotud molekulaarmustrite vabanemine ja selle füsioloogiline tähtsus. Immunity 2013, 38, 209–223. [CrossRef] [PubMed]
164. Andersson, U.; Tracey, KJ HMGB1 on steriilse põletiku ja infektsiooni terapeutiline sihtmärk. Annu. Rev. Immunol. 2011, 29, 139–162. [CrossRef] [PubMed]
165. Kazama, H.; Ricci, J.-E.; Herndon, JM; Hoppe, G.; Roheline, DR; Ferguson, TA Immunoloogilise tolerantsuse esilekutsumine apoptootiliste rakkude poolt nõuab suure liikuvusega rühmakarbi-1 valgu kaspaasist sõltuvat oksüdatsiooni. Immunity 2008, 29, 21–32. [CrossRef]
166. Yang, T.; Zhang, W.; Wang, L.; Xiao, C.; Gong, Y.; Huang, D.; Guo, B.; Li, Q.; Xiang, Y.; Nan, Y. Dendriitrakkude ja tsütokiinist indutseeritud tapjarakkude ühiskultuur pärsib tõhusalt maksavähi tüvirakkude kasvu, pärssides immuunsüsteemi radasid. BMC Cancer 2018, 18, 984. [CrossRef]
167. Dou, L.; Ono, Y.; Chen, Y.-F.; Chen, X.-P.; Thomson, AW hepatic dendritic Cells, tolerogeenne maksakeskkond ja maksahaigus. Semin. Maksa Dis. 2018, 38, 170–180. [CrossRef]
168. Streba, LAM; Streba, LAM; Sandulescu, DL; Vere, CC; Mitrut, P.; Cotoi, BV; Popescu, LN; Ioon, DA dendriitrakud ja hepatotsellulaarne kartsinoom. rumeenlane J. Morphol. Embrüol. Rev. Roum. Morphol. Embrüol. 2014, 55, 1287–1293.
169. Chen, S.; Akbar, SM; Tanimoto, K.; Ninomiya, T.; Iuchi, H.; Michitaka, K.; Horiike, N.; Onji, M. CD{1}}positiivsete küpsete ja aktiveeritud dendriitrakkude puudumine hepatotsellulaarse kartsinoomiga patsientide vähisõlmedes: tähtsus hepatokartsinogeneesile. Cancer Lett. 2000, 148, 49–57. [CrossRef]
170. Matsui, M.; Machida, S.; Itani-Yohda, T.; Akatsuka, T. Proteasoomi subühikute, transporteri ja antigeeni esitluse allareguleerimine hepatotsellulaarse kartsinoomi korral ja nende taastamine gamma-interferooni abil. J. Gastroenterol. Hepatol. 2002, 17, 897–907. [CrossRef]
171. Roli ´ski, J.; Hus, I. Kasvajate immunotolerantsuse murdmine: dendriitrakkude ravi uus perspektiiv. J. Immunotoxicol. 2014, 11, 311–318. [CrossRef]
172. Onishi, Y.; Valgevari, Z.; Yamaguchi, T.; Sakaguchi, S. Foxp3 pluss looduslikud regulatoorsed T-rakud moodustavad eelistatavalt agregaate dendriitrakkudel in vitro ja pärsivad aktiivselt nende küpsemist. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2008, 105, 10113–10118. [CrossRef] [PubMed]
173. Tang, D.; Kang, R.; Livesey, KM; Zeh, HJ; Lotze, MT Kõrge liikuvusega rühmakast 1 (HMGB1) aktiveerib autofagilise vastuse oksüdatiivsele stressile. Antioksüd. Redokssignaal. 2011, 15, 2185–2195. [CrossRef] [PubMed]
174. Szlosarek, PW; Balkwill, FR Kasvajanekroosifaktor-alfa: potentsiaalne sihtmärk tahkete kasvajate raviks. Lancet Oncol. 2003, 4, 565–573. [CrossRef]
175. Schrader, J.; Iredale, JP HCC põletikuline mikrokeskkond - süžee muutub keeruliseks. J. Hepatol. 2010, 54, 853–855. [CrossRef] [PubMed]
176. Wu, S.-D.; Ma, Y.-S.; Fang, Y.; Liu, L.-L.; Fu, D.; Shen, X. Mikrokeskkonna roll hepatotsellulaarse kartsinoomi arengus ja progresseerumises. Vähi ravi. Rev. 2012, 38, 218–225. [CrossRef] [PubMed]
177. Maeda, S. NF-κB, JNK ja TLR signaalirajad hepatokartsinogeneesis. Gastroenterool. Res. Pr. 2010, 2010, 1.–10. [CrossRef]
178. Capece, D.; Fischietti, M.; Verzella, D.; Gaggiano, A.; Cicciarelli, G.; Tessitore, A.; Zazzeroni, F.; Alesse, E. Hepatotsellulaarse kartsinoomi põletikuline mikrokeskkond: kasvajaga seotud makrofaagide pöördeline roll. BioMed Res. Int. 2012, 2013, 1.–15. [CrossRef]
179. Komohara, Y.; Takeya, M. CAF-id ja TAM-id: kasvaja mikrokeskkonna maestros. J. Pathol. 2016, 241, 313–315. [CrossRef]
180. Oršoli´c, N.; Kunšti´c, M.; Kukolj, M.; Graˇcan, R.; Nemrava, J. Oksüdatiivne stress, makrofaagide polarisatsioon ja kasvaja angiogenees: kofeiinhappe efektiivsus. Chem. Biol. Suhelda. 2016, 256, 111–124. [CrossRef]
181. Zhang, Y.; Choksi, S.; Chen, K.; Pobezinskaja, YL; Linnoila, I.; Liu, Z.-G. ROS mängib kriitilist rolli alternatiivselt aktiveeritud makrofaagide diferentseerumisel ja kasvajaga seotud makrofaagide esinemisel. Cell Res. 2013, 23, 898–914. [CrossRef]
182. Zhu, X.-D.; Zhang, J.-B.; Zhuang, P.-Y.; Zhu, H.-G.; Zhang, W.; Xiong, Y.-Q.; Wu, W.-Z.; Wang, L.; Tang, Z.-Y.; Sun, H.-C. Makrofaagikolooniaid stimuleeriva faktori kõrge ekspressioon peritumoraalses maksakoes on seotud halva ellujäämisega pärast hepatotsellulaarse kartsinoomi ravivat resektsiooni. J. Clin. Oncol. 2008, 26, 2707–2716. [CrossRef] [PubMed]
183. Budhu, A.; Forgues, M.; Jah, Q.-H.; Jia, H.; Tema, P.; Zanetti, KA; Kammula, USA; Chen, Y.; Qin, L.; Tang, Z.-Y.; et al. Veenide metastaaside, kordumise ja prognoosi ennustamine hepatotsellulaarse kartsinoomi korral, mis põhineb maksa mikrokeskkonna ainulaadsel immuunvastuse allkirjal. Cancer Cell 2006, 10, 99–111. [CrossRef] [PubMed]
184. Kudo, M. Immuno-oncology in Hepatotsellulaarne kartsinoom: 2017. aasta värskendus. Onkoloogia 2017, 93, 147–159. [CrossRef] [PubMed]
185. Makarova-Rusher, OV; Medina-Echeverz, J.; Duffy, AG; Greten, TF HCC-s kõrvalehoidmise ja immuunsüsteemi aktiveerimise yin ja yang. J. Hepatol. 2015, 62, 1420–1429. [CrossRef] [PubMed]
186. Attallah, AM; Tabll, AA; El-Sadany, M.; Ibrahim, TA; El-Dosoky, I. Vere lümfotsüütide alamrühmade ja looduslike tapjarakkude düsregulatsioon skistosomaalse maksatsirroosi ja hepatotsellulaarse kartsinoomi korral. Z. Die Gesamte Exp. Med. 2003, 3, 181–185. [CrossRef] [PubMed]
187. Zhang, X. NAFLD Related-HCC: seos ainevahetushäiretega. Adv. Exp. Med. Biol. 2018, 1061, 55–62. [CrossRef]
188. Ormandy, LA; Hillemann, T.; Wedemeyer, H.; Manns, parlamendiliige; Greten, TF; Korangy, F. Regulatiivsete T-rakkude populatsiooni suurenemine hepatotsellulaarse kartsinoomiga patsientide perifeerses veres. Cancer Res. 2005, 65, 2457–2464. [CrossRef]
189. Greten, TF; Ormandy, LA; Fikuart, A.; Höchst, B.; Henschen, S.; Hörning, M.; Manns, parlamendiliige; Korangy, F. Väikese annusega tsüklofosfamiidiravi kahjustab regulatiivseid T-rakke ja paljastab AFP-spetsiifilised CD4 pluss T-rakkude vastused kaugelearenenud HCC-ga patsientidel. J. Immunother. 2010, 33, 211–218. [CrossRef]
190. Hoechst, B.; Ormandy, LA; Ballmaier, M.; Lehner, F.; Krüger, C.; Manns, parlamendiliige; Greten, TF; Korangy, F. Müeloidist pärinev supressorrakkude uus populatsioon hepatotsellulaarse kartsinoomiga patsientidel indutseerib CD4 pluss CD25 pluss Foxp3 pluss T-rakke. Gastroenteroloogia 2008, 135, 234–243. [CrossRef]
191. Pietras, K.; Östman, A. Vähi tunnused: interaktsioonid kasvaja stroomaga. Exp. Cell Res. 2010, 316, 1324–1331. [CrossRef]
192. Affo, S.; Yu, LX; Schwabe, RF Vähiga seotud fibroblastide ja fibroosi roll maksavähis. Annu. Rev Pathol. 2017, 12, 153–186. [CrossRef] [PubMed]
193. Zhang, Y.; Yang, B.; Du, Z.; Bai, T.; Gao, YT; Wang, YJ; Lou, C.; Wang, FM; Bai, Y. SPARC ebanormaalne metüleerimine inimese hepatotsellulaarses kartsinoomis ja selle kliiniline tähendus. Maailm J. Gastroenterool. 2012, 18, 2043–2052. [CrossRef] [PubMed]
194. Nieto, N.; Friedman, SL; Cederbaum, AI Primaarsete roti maksa tähtrakkude stimuleerimine ja proliferatsioon tsütokroom P450 2E{1--st saadud reaktiivsete hapnikuliikidega. Hepatology 2002, 35, 62–73. [CrossRef] [PubMed]

195. Barry, AE; Baldeosingh, R.; Lamm, R.; Patel, K.; Zhang, K.; Dominguez, DA; Kirton, KJ; Shah, AP; Dang, H. Maksa tähtrakud ja hepatokartsinogenees. Ees. Cell Dev. Biol. 2020, 8, 709. [CrossRef] [PubMed]
196. Viel, S.; Marçais, A.; Guimaraes, FS-F.; Loftus, R.; Rabilloud, J.; Grau, M.; Degouve, S.; Djebali, S.; Sanlaville, A.; Charrier, E.; et al. TGF- inhibeerib NK-rakkude aktivatsiooni ja funktsioone, represseerides mTOR-rada. Sci. Signaal. 2016, 9, ra19. [CrossRef]
197. Vermijlen, D.; Luo, D.; Froelich, CJ; Medema, JP; Kummer, JA; Willems, E.; Braet, F.; Wisse, E. Maksa looduslikud tapjarakud tapavad perforiini/gransüümi raja kaudu eranditult põrna/vere loomulikke tapjaresistentseid kasvajarakke. J. Leukoc. Biol. 2002, 72, 668–676.
198. Li, T.; Yang, Y.; Song, H.; Li, H.; Cui, A.; Liu, Y.; Su, L.; Crispe, IN; Tu, Z. Aktiveeritud NK-rakud tapavad maksa stellaatrakke p38/PI3K signaaliülekande kaudu TRAIL-iga seotud degranulatsiooni teel. J. Leukoc. Biol. 2019, 105, 695–704. [CrossRef]
199. Singh, HD; Otano, I.; Rombouts, K.; Singh, KP; Peppa, D.; Gill, USA; Böttcher, K.; Kennedy, PTF; Oben, J.; Pinzani, M.; et al. TRAIL-i regulatoorsed retseptorid piiravad inimese maksa tähtrakkude apoptoosi. Sci. Vabariik 2017, 7, 5514. [CrossRef]
200. Radaeva, S.; Wang, L.; Radaev, S.; Jeong, W.-I.; Park, O.; Gao, B. Retinoehappe signaaliülekanne sensibiliseerib maksa stellaatrakke NK-rakkude tapmise suhtes NK-rakke aktiveeriva ligandi RAE1 ülesreguleerimise kaudu. Olen. J. Physiol. Maksa füsiool. 2007, 293, G809–G816. [CrossRef]
201. Zhao, W.; Zhang, L.; Xu, Y.; Zhang, Z.; Ren, G.; Tang, K.; Kuang, P.; Zhao, B.; Yin, Z.; Wang, X. Maksa tähtrakud soodustavad kasvaja progresseerumist immunosupressiivsete rakkude võimendamise kaudu ortotoopilise maksakasvaja hiiremudelis. Lab. Uurige. 2014, 94, 182–191. [CrossRef]
202. Ghiringhelli, F.; Ménard, C.; Terme, M.; Flament, C.; Taieb, J.; Chaput, N.; Puig, PE; Novault, S.; Escudier, B.; Vivier, E.; et al. CD4 pluss CD25 pluss regulatoorsed T-rakud inhibeerivad looduslikke tapjarakkude funktsioone transformeerival kasvufaktorist beeta-sõltuval viisil. J. Exp. Med. 2005, 202, 1075–1085. [CrossRef] [PubMed]
203. Fu, J.; Xu, D.; Liu, Z.; Shi, M.; Zhao, P.; Fu, B.; Zhang, Z.; Yang, H.; Zhang, H.; Zhou, C.; et al. Suurenenud regulatiivsed T-rakud korreleeruvad CD8 T-rakkude kahjustuse ja kehva ellujäämisega hepatotsellulaarse kartsinoomiga patsientidel. Gastroenteroloogia 2007, 132, 2328–2339. [CrossRef] [PubMed]
204. Ju, M.-J.; Qiu, S.-J.; Gao, Q.; Fan, J.; Cai, M.-Y.; Li, Y.-W.; Tang, Z.-Y. Peritumoraalsete nuumrakkude ja T-regulatoorsete rakkude kombinatsioon ennustab hepatotsellulaarse kartsinoomi prognoosi. Cancer Sci. 2009, 100, 1267–1274. [CrossRef] [PubMed]
205. Curtsinger, JM; Schmidt, CS; Mondino, A.; Lins, DC; Kedl, RM; Jenkins, MK; Mescher, MF Põletikulised tsütokiinid annavad kolmanda signaali naiivsete CD4 pluss ja CD8 pluss T-rakkude aktiveerimiseks. J. Immunol. 1999, 162, 3256–3262.
206. Lever, M.; Maini, PK; Van Der Merwe, PA; Dushek, O. T-rakkude aktiveerimise fenotüüpsed mudelid. Nat. Rev. Immunol. 2014, 14, 619–629. [CrossRef]
207. Pardoll, DM Immuunsuse kontrollpunktide blokeerimine vähi immunoteraapias. Nat. Rev. Cancer 2012, 12, 252–264. [CrossRef]
208. Jiang, Y.; Li, Y.; Zhu, B. T-rakkude kurnatus kasvaja mikrokeskkonnas. Cell Death Dis. 2015, 6, e1792. [CrossRef]
209. El Dika, I.; Khalil, DN; Abou-Alfa, GK Immuunsuse kontrollpunkti inhibiitorid hepatotsellulaarse kartsinoomi jaoks. Vähk 2019, 125, 3312–3319. [CrossRef]
210. Ritz, T.; Krenkel, O.; Tacke, F. Makrofaagide funktsioonide dünaamiline plastilisus haiges maksas. Kamber. Immunol. 2018, 330, 175–182. [CrossRef]
211. Devisscher, L.; Verhelst, X.; Colle, I.; Van Vlierberghe, H.; Geerts, A. Makrofaagide roll rasvumisest tingitud kroonilises maksahaiguses. J. Leukoc. Biol. 2016, 99, 693–698. [CrossRef]
212. Bekkering, S.; Blok, BA; Joosten, LA; Riksen, NP; van Crevel, R.; Netea, MG In vitro eksperimentaalne mudel treenitud kaasasündinud immuunsuse kohta inimese primaarsetes monotsüütides. Clin. Vaktsiin Immunol. 2016, 23, 926–933. [CrossRef] [PubMed]
213. Xue, J.; Schmidt, SV; Sander, J.; Draffehn, A.; Krebs, W.; Quester, I.; De Nardo, D.; Gohel, TD; Emde, M.; Schmidleithner, L.; et al. Transkriptoomipõhine võrguanalüüs paljastab inimese makrofaagide aktiveerimise spektrimudeli. Immunity 2014, 40, 274–288. [CrossRef] [PubMed]
214. Mourits, asepresident; Kunst, RJ; Novakovic, B.; Matzaraki, V.; De Bree, LCJ; Koeken, VA; Moorlag, SJ; Van Puffelen, JH; Groh, L.; Van Der Heijden, CD; et al. Toll-sarnase retseptori 10 roll treenitud immuunsuse moduleerimisel. Immunology 2019, 159, 289–297. [CrossRef] [PubMed]
215. O'Connell, RM; Chaudhuri, AA; Rao, DS; Baltimore, D. Inositoolfosfataas SHIP1 on miR-155 esmane sihtmärk. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2009, 106, 7113–7118. [CrossRef] [PubMed]
216. Quintin, J.; Saeed, S.; Martens, JH; Giamarellos-Bourboulis, EJ; Ifrim, DC; Logie, C.; Jacobs, L.; Jansen, T.; Kullberg, B.- J.; Wijmenga, C.; et al. Candida albicansi infektsioon pakub monotsüütide funktsionaalse ümberprogrammeerimise kaudu kaitset uuesti nakatumise eest. Cell Host Microbe 2012, 12, 223–232. [CrossRef]
217. Yona, S.; Kim, KW; Wolf, Y.; Mildner, A.; Varol, D.; Breker, M.; Strauss-Ayali, D.; Viukov, S.; Guilliams, M.; Misharin, A.; et al. Saatuse kaardistamine näitab homöostaasi all olevate monotsüütide ja kudede makrofaagide päritolu ja dünaamikat. Immunity 2013, 38, 79–91. [CrossRef]
218. Kleinnijenhuis, J.; Quintin, J.; Preijers, F.; Joosten, LAB; Ifrim, DC; Saeed, S.; Jacobs, C.; Van Loenhout, J.; De Jong, D.; Stunenberg, HG; et al. Bacille Calmette-Guerin kutsub esile NOD2-sõltuva mittespetsiifilise kaitse uuesti nakatumise eest monotsüütide epigeneetilise ümberprogrammeerimise kaudu. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2012, 109, 17537–17542. [CrossRef]
219. Morgillo, F.; Dallio, M.; Morgillo, F.; Gravina, AG; Viscardi, G.; Loguercio, C.; Ciardiello, F.; Federico, A. Kantserogenees mitmete põletikuliste ja oksüdatiivsete löökide tagajärjel: põhjalik ülevaade kasvaja mikrokeskkonnast soolestiku mikrobiootani. Neoplaasia 2018, 20, 721–733. [CrossRef]
220. Ganeshan, K.; Chawla, A. Immuunvastuste metaboolne regulatsioon. Annu. Rev. Immunol. 2014, 32, 609–634. [CrossRef]
221. Sangineto, M.; Grabherr, F.; Adolph, TE; Grander, C.; Reider, S.; Jaschke, N.; Mayr, L.; Schwärzler, J.; Dallio, M.; Moschen, AR; et al. Dimetüülfumaraat leevendab maksapõletikku alkoholiga seotud maksahaiguste korral. Liver Int. 2020, 40, 1610–1619. [CrossRef]
222. Tannahill, GM; Curtis, AM; Adamik, J.; Palsson-McDermott, EM; McGettrick, AF; Goel, G.; Frezza, C.; Bernard, NJ; Kelly, B.; Foley, NH; et al. Suktsinaat on põletikuline signaal, mis indutseerib IL-1 läbi HIF-1. Loodus 2013, 496, 238–242. [CrossRef] [PubMed]
223. Lampropoulou, V.; Serguštšev, A.; Bambouskova, M.; Nair, S.; Vincent, EE; Loginitševa, E.; Cervantes-Barragan, L.; Ma, X; Huang, SC-C.; Griss, T.; et al. Itakonaat ühendab suktsinaatdehüdrogenaasi pärssimist makrofaagide metaboolse ümberkujundamise ja põletiku reguleerimisega. Lahtri metab. 2016, 24, 158–166. [CrossRef] [PubMed]
224. Jha, AK; Huang, SC-C.; Serguštšev, A.; Lampropoulou, V.; Ivanova, Y.; Loginitševa, E.; Chmielewski, K.; Stewart, KM; Ashall, J.; Everts, B.; et al. Paralleelsete metaboolsete ja transkriptsiooniandmete võrku integreerimine paljastab metaboolsed moodulid, mis reguleerivad makrofaagide polarisatsiooni. Immunity 2015, 42, 419–430. [CrossRef] [PubMed]
225. Michelucci, A.; Cordes, T.; Ghelfi, J.; Pailot, A.; Reiling, N.; Goldmann, O.; Binz, T.; Wegner, A.; Tallam, A.; Rausell, A.; et al. Immuunsüsteemile reageeriv geeni 1 valk seob ainevahetuse immuunsusega, katalüüsides itakoonhappe tootmist. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2013, 110, 7820–7825. [CrossRef]
226. Dominguez-Andres, J.; Novakovic, B.; Li, Y.; Scicluna, BP; Gresnigt, MS; Kunst, RJ; Oosting, M.; Moorlag, SJ; Groh, LA; Zwaag, J.; et al. Itaconate Pathway on keskne reguleerimissõlm, mis ühendab kaasasündinud immuuntolerantsust ja treenitud immuunsust. Lahtri metab. 2019, 29, 211–220.e5. [CrossRef]
227. Xiao, W.; Wang, L.; Xiao, R.; Wu, M.; Jinquan, T.; He, Y. Inimese immuunsüsteemile reageeriva geeni 1 ekspressiooniprofiil ning polüklonaalse antiseerumi genereerimine ja iseloomustus. Mol. Kamber. Biochem. 2011, 353, 177–187. [CrossRef]
228. Ganta, VC; Choi, MH; Kutateladze, A.; Fox, TE; Farber, CR; Lisa, BH A MicroRNA93 – interferooni reguleeriv tegur-9 – immuunreaktiivne geen-1 – itakoonhappe rada moduleerib M2-nagu makrofaagide polarisatsiooni isheemilise lihase revaskulariseerimiseks. Tiraaž 2017, 135, 2403–2425. [CrossRef]
229. Bambouskova, M.; Gorvel, L.; Lampropoulou, V.; Serguštšev, A.; Loginitševa, E.; Johnson, K.; Korenfeld, D.; Mathyer, MINA; Kim, H.; Huang, LH; et al. Itakonaadi ja derivaatide elektrofiilsed omadused reguleerivad IκBζ-ATF3 põletikulist telge. Loodus 2018, 556, 501–504. [CrossRef]
230. Costa, ASH; Higgins, M.; Hams, E.; Szpyt, J.; Runtsch, MC; King, MS; McGouran, JF; Fischer, R.; Kessler, BM; McGettrick, AF; et al. Itakonaat on põletikuvastane metaboliit, mis aktiveerib Nrf2 KEAP1 alküülimise kaudu. Loodus 2018, 556, 113–117.
231. Cordes, T.; Lucas, A.; Divakaruni, AS; Murphy, AN; Cabrales, P.; Metallo, CM Itaconate moduleerib trikarboksüülhappe ja redoks-ainevahetust, et leevendada reperfusioonikahjustusi. Mol. Metab. 2020, 32, 122–135. [CrossRef]
232. Yi, Z.; Deng, M.; Scott, MJ; Fu, G.; Loughran, PA; Lei, Z.; Li, S.; Sun, P.; Yang, C.; Li, W.; et al. IRG1/itakonaat aktiveerib hepatotsüütides Nrf2, et kaitsta maksaisheemia-reperfusioonikahjustuse eest. Hepatoloogia 2020, 72, 1394–1411. [CrossRef] [PubMed]
233. Lefere, S.; Tacke, F. Makrofaagid rasvumise ja mittealkohoolse rasvmaksahaiguse korral: Ristkõne ainevahetusega. JHEP Vabariik 2019, 1, 30–43. [CrossRef] [PubMed]
234. Federico, A.; Dallio, M.; Di Sarno, R.; Giorgio, V.; Miele, L. Soolestiku mikrobiota, rasvumine ja ainevahetushäired. Minerva Gastroenterool. Detail. 2017, 63, 337–344. [PubMed]





