Oficiálny časopis Slovenskej kardiologickej spoločnosti,
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Slovenskej asociácie srdcových arytmií

Cardiology Letters 2020, 29(4):248-255

Podávanie vitamínu C zlepšuje reológiu plnej krvi u zdravých ľudí

Radošinská J1, 2, Jasenovec T1, Púzserová A3, Krajčír J1, Laceková J1, Kučerová K1, Kalnovičová T4, Tóthová Ľ5, Kovačicová I2, Vrbjar N2
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Ciele: Reologické vlastnosti krvi výrazne vplývajú na prúdenie krvi vo veľkých cievach. Zmeny v makrocirkulácii prispievajú k rozvoju aterosklerózy a následne kardio-vaskulárnych ochorení. Poruchy prúdenia krvi však zhoršujú aj kvalitu mikrocirkulácie, napríklad u pacientov s rekurentnými epizódami ischémie srdca. Bolo pozorované, že hladina vitamínu C v plazme negatívne koreluje s viskozitou krvi, preto sme sa zamerali na podrobnejšiu charakterizáciu účinku vitamínu C na hemoreológiu. Vzhľadom na významnú úlohu erytrocytov v hemoreológii sme sa v práci rozhodli súčasne sledovať zmeny v parametroch erytrocytov po podávaní vitamínu C u zdravých dobrovoľníkov.

Metódy: Hemoreologické parametre sme stanovili rotačnými a oscilačnými meraniami. Pri erytrocytoch sme sa zamerali na ich deformabilitu, produkciu oxidu dusnatého a aktivitu sodíkovo-draslíkovej pumpy.

Výsledky: Zaznamenali sme priaznivý vplyv zvýšeného príjmu vitamínu C na viaceré hemoreologické parametre. Súčasne sme pozorovali zlepšenie deformability erytrocytov, zvýšenú produkciu oxidu dusnatého erytrocytmi a zvýšenie aktivity sodíkovo-draslíkovej pumpy v membránach erytrocytov. Parametre oxidačného stresu a antioxidačnej ochrany v plazme neboli zmenené.

Záver: Podávanie vitamínu C zdravým mladým dobrovoľníkom viedlo ku zlepšeniu viacerých hemoreologických ukazovateľov. Keďže zlepšenie hemoreológie sa môže podieľať na zvýšení kvality makro- aj mikrocirkulácie, naše výsledky naznačujú možný potenciál podávania vitamínu C u pacientov so zhoršenou hemodynamikou, ako je to napríklad pri kardio-vaskulárnych ochoreniach.

Kľúčové slová: vitamín C; hemoreológia; erytrocyty; deformabilita erytrocytov; oxid dusnatý; Na,K-ATPáza

Uverejnené: April 1, 2020  Zobraziť citáciu

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Radošinská J, Jasenovec T, Púzserová A, Krajčír J, Laceková J, Kučerová K, et al.. Podávanie vitamínu C zlepšuje reológiu plnej krvi u zdravých ľudí. Cardiology Letters. 2020;29(4):248-255.
Stiahnuť citáciu

Referencie

  1. Malek AM, Alper SL, Izumo S. Hemodynamics hear stress and its role in atherosclerosis. JAMA. 1999;282:2035-2042. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  2. Vayá A, Martínez M, Dalmau J, er al. Hemorheological profile in patients with cardiovascular risk factors. Haemostasis. 1996;26:166-1170. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  3. Toth A, Papp J, Rabai M, et al. The role of hemorheological factors in cardiovascular medicine. Clin Hemorheol Microcirc. 2014;56:197-204. doi: 10.3233/CH-131685. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  4. Kensey KR. The mechanistic relationships between hemorheological characteristics and cardiovascular disease. Curr Med Res Opin. 2003;19:587-596. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  5. Shin S, Ku Y, Park MS, et al. Deformability of redblood cells: A determinant of blood viscosity. J Mech Sci Technol 2005;19:216. doi:10.1007/BF02916121 Prejsť k pôvodnému zdroju...
  6. Cortese-Krott MM, Kelm M. Endothelial nitric oxide synthase in redblood cells: key to a new erythrocrine function? Redox Bio. 2014;2:251-258. doi: 10.1016/j.redox.2013.12.027 Prejsť k pôvodnému zdroju...
  7. Bor-Kucukatay M, Wenby RB, Meiselman HJ, et al. Effects of nitric oxide on redblood cell deformability. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2003;284:H1577-1584. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  8. Jasenovec T, Radosinska J, Vrbjar N. Vlastnosti erytrocytov a rizikové faktory pre kardiovaskulárne ochorenia. Cardiology Lett. 2017;26:348-352.
  9. Juhan-Vague I, Roul C, Rahmani-Jourdheil D, et al. Rapid modifications of biophysical and biochemical parameters of redblood cell membrane from insulin dependent diabetics after insulin administration. Klin Wochenschr 1986;64:1046-1049.
  10. Amaiden MR, Santander VS, Monesterolo NE, et al. Effects of detyrosinated tubulin on Na+,K+-ATPase activity and erythrocyte function in hypertensive subjects. FEBS Lett 2015;589:364-373. doi: 10.1016/j.febslet.2014.12.022 Prejsť k pôvodnému zdroju...
  11. Radosinska J, Vrbjar N. The role of redblood cell deformability and Na,K-ATPase function in selected risk factors of cardiovascular diseases in humans: focus on hypertension, diabetes mellitus and hypercholesterolemia. Physiol Res 2016;65:S43-54. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  12. Pretorius E, Olumuyiwa-Akeredolu OO, Mbotwe S, et al. Erythrocytes and their role as health indicator: Using structure in a patient-orientated precision medicine approach. Blood Rev 2016;30:263-274. doi: 10.1016/j.blre.2016.01.001 Prejsť k pôvodnému zdroju...
  13. Arese P, Turrini F, Schwarzer E. Band 3/complement-mediated recognition and removal of normally senescent and pathological human erythrocytes. Cell Physiol Biochem 2005;16:133-146. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  14. Mohanty JG, Nagababu E, Rifkind JM. Redblood cell oxidative stress impairs oxygen delivery and induces redblood cell aging. Front Physiol 2014;5:84. doi: 10.3389/fphys.2014.00084 Prejsť k pôvodnému zdroju...
  15. Cho YI, Cho DJ. Hemorheology and microvascular disorders. Korean Circ J. 2011;41:287-295. doi: 10.4070/kcj.2011.41.6.287. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  16. Campo-Deaño L, Dullens RP, Aarts DG, et al. Viscoelasticity of blood and viscoelastic blood analogues for use in polydymethylsiloxane in vitro models of the circulatory system. Biomicrofluidics 2013;7:34102. doi: 10.1063/1.4804649 Prejsť k pôvodnému zdroju...
  17. Woodward M, Rumley A, Tunstall-Pedoe H, et al. Associations of blood rheology and interleukin-6 with cardiovascular risk factors and prevalent cardiovascular disease. Br J Haematol. 1999;104:246-257. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  18. Lee BK, Xue S, Nam J, et al. Determination of the blood viscosity and yield stress with a pressure-scanning capillary hemorheometer using constitutive models. Korea-Aust Rheol J 2011;23:1-6. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  19. Radosinska J, Horvathova M, Frimmel K, et al. Acute dark chocolate ingestion is beneficial for hemodynamics via enhancement of erythrocyte deformability in healthy humans. Nutr Res 2017;39:69-75. doi: 10.1016/j.nutres.2017.03.002 Prejsť k pôvodnému zdroju...
  20. Cortese-Krott MM, Rodriguez-Mateos A, Sansone R, et al. Human redblood cells at work: identification and visualization of erythrocytic eNOS activity in health and disease. Blood 2012;120:4229-4237. doi: 10.1182/blood-2012-07-442277 Prejsť k pôvodnému zdroju...
  21. Radosinska J, Mezesova L, Okruhlicova L, et al. Effect of yeast biomass with high content of carotenoids on erythrocyte deformability, NO production and Na,K-ATPase activity in healthy and LPS treate drats. Clin Hemorheol Microcirc 2016;64:125-134. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  22. Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, et al. Protein measurement with the folinphenolre agent. J BiolChem 1951;193:265-275. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  23. Taussky HH, Shorr E. A microcolor imetric method for the determination of inorganic phosphorus. J Biol Chem 1953;202:675-685. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  24. Witko-Sarsat V, Friedlander M, Capeillère-Blandin C, et al. Advanced oxidation protein products as a novel marker of oxidative stress in uremia. Kidney Int 1996;49:1304-1313. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  25. Behuliak M, Pálffy R, Gardlík R, et al. Variability of thiobarbituric acid reacting substances in saliva. Dis Markers 2009;26:49-53. doi: 10.3233/DMA-2009-0606 Prejsť k pôvodnému zdroju...
  26. Münch G, Keis R, Wessels A, et al. Determination of advanced glycation end products in serum by fluorescence spectroscopy and competitive ELISA. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1997;35:669-677. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  27. Benzie IF, Strain JJ. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of "antioxidant power": the FRAP assay. Anal Biochem 1996;239:70-76. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  28. Alves MM, Rocha C, Gonçalves MP. Study of the rheological behaviour of human blood using a controlled stress rheometer. Clin Hemorheol Microcirc 2013;53:369-386. doi: 10.3233/CH-121645 Prejsť k pôvodnému zdroju...
  29. Chien S. Determinants of blood viscosity and redcell deformability. Scand J Clin Lab Investig 1981;41:7-12. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  30. Picart C, Piau JM, Galliard H, et al. Human blood shear yield stress and its hematocrit dependence. J Rheol 1998;42:1-12. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  31. Replogle RL, Meiselman HJ, Merrill EW. Clinical implications of blood rheology studies. Circulation 1967;36:148-160. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  32. Marik PE, Khangoora V, Rivera R, et al. Hydrocortisone, vitamin C, and thiamine for the treatment of severe sepsis and septic shock: A retrospective before-after study. Chest. 2017;151:1229-1238. doi: 10.1016/j.chest.2016.11.036. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  33. Donadello K, Piagnerelli M, Reggiori G, et al. Reduced redblood cell deformability over time is associated with a poor outcome in septic patients. Microvasc Res. 2015;101:8-14. doi: 10.1016/j.mvr.2015.05.001. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  34. Suhr F, Brenig J, Müller R, et al. Moderate exercise promotes human RBC-NOS activity, NO production and deformability through Akt kinase pathway. PLoSOne 2012;7:e45982. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  35. d'Uscio LV, Milstien S, Richardson D, et al. Long-term vitamin C treatment increases vascular tetrahydrobiopterin levels and nitric oxide synthase activity. Circ Res 2003;92:88-95. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  36. May JM. How does ascorbic acid prevent endothelial dysfunction? Free Radic Biol Med 2000;28:1421-1429. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  37. Kumar P, Chaudhary N, Sharma, et al. Detection of oxidative stress biomarkers in myricetin treated redblood cells. RSC Adv 2016;6,100028-34. doi: 10.1039/c6ra15213a Prejsť k pôvodnému zdroju...
  38. Rodrigo R, Miranda-Merchak A, Valenzuela Grau R, et al. Modulation of (Na,K)-ATPase activity by membrane fatty acid composition: therapeutic implications in human hypertension. Clin Exp Hypertens 2014;36:17-26. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  39. Kumar N, Kant R, Maurya PK, et al. Concentration dependent effect of (-)-Epicatechin on Na(+) /K(+) -ATPase and Ca(2+) -ATPase inhibition induced by free radicals in hypertensive patients: comparison with L-ascorbic acid. Phytother Res 2012;26:1644-1647. doi: 10.1002/ptr.4624. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  40. Vrbjar N, Bernátová I, Pechánová O. Changes of sodium and ATP affinities of the cardiac (Na,K)-ATPase during and after nitric oxide deficient hypertension. Mol Cell Biochem 1999;202:141147. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  41. Vrbjar N, Javorková V, Pechánová O. Changes of sodium and ATP affinities of the renal Na,K-ATPase during and after nitric oxidedeficient hypertension. Physiol Res 2002;51:475-481. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  42. Forst T, Kunt T. Effects of C-peptide on microvascular blood flow and blood hemorheology. Exp Diabesity Res 2004;5:51-64. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  43. Spengler MI, Rasia M, Palma S, et al. Effects of ascorbate fatty ester derivatives on erythrocyte membrane lipoperoxidation. Clin Hemorheol Microcirc 2011;47:163-168. doi: 10.3233/CH2010-1266. Prejsť k pôvodnému zdroju...