Клинический разбор в общей медицине

Clinical review for general practice
ISSN (Print) 2713-2552
ISSN (Online) 2782-5671
  • Главная
  • О журнале
  • Архив
  • Контакты
Левый блок
Полноэкранный режим > Архив > 2021 > Том 2, №4 (2021) > Роль дефицита микроэлементов в снижении фертильности и развитии бесплодия (клиническая лекция)

Роль дефицита микроэлементов в снижении фертильности и развитии бесплодия (клиническая лекция)

Для цитирования:


  • Аннотация
  • Об авторе
  • Список литературы

Аннотация

Клиническая лекция является продолжением нашей работы, посвященной антиоксидантам и опубликованной в одном из предыдущих номеров журнала. В современных условиях эпидемии COVID-19 стремление бороться за сохранение жизни и здоровья человека с применением всех санитарно-противоэпидемических мер, совершенных диагностических и лечебных средств в отдаленной перспективе предполагает и сохранение фертильности населения, и позитивные решения демографических проблем государства. Яички – один из резервуаров, который удерживает вирус в мужском организме. Косвенным подтверждением этого является изменение уровня половых гормонов у перенесших COVID-19 по сравнению со здоровыми. Окислительный стресс, обусловливающий нарушения фертильности, в своей основе имеет дефицит антиоксидантов и микроэлементов. В лекции подробно рассмотрены роль микроэлементов – цинка и селена – в этих процессах и возможные пути их коррекции в условиях пандемии COVID-19.

Ключевые слова: микроэлементы, пандемия COVID-19, фертильность, половая конституция, гематотестикулярный барьер, дефицит цинка, дефицит селена, коррекция дефицита цинка и селена.

Об авторе

В.В. Борисов

Российское общество урологов, Москва, Россия

vvb56@yandex.ru

Список литературы

1. Pan F, Xiao X, Guo J et al. No evidence of severe acute respiratory syndrome- coronavirus 2 in semen of males recovering from coronavirus disease 2019. Fertil Steril 2020; 113 (6): 1135–9. 
2. Додсон Р., Эллиот У., Джонс К. Справочник биохимика. М.: Мир, 1991. С. 543. 
[Dodson R., Elliot U., Dzhons K. Spravochnik biokhimika. Moscow: Mir, 1991. P. 543. (in Russian).]
3. Kerns K, Zigo M, Sutovsky P. Zinc: a necessary ion for mammalian sperm fertilization competency. Int J Moleculas Scien 2018; 19: 4097. DOI: 10.3390/ijms19124097 
4. Dhanda OP, Rao BR, Razdan MN. Sorbitol dehydrogenase and hyaluronidase activity in buffalo semen. Indian J Exp Biol 1981; 19: 286. 
5. Andreini C, Banci L, Bertini I, Rosato A. Counting the zinc-proteins encoded in the human genome. J Proteome Res 2006; 5: 196–201.
6. Vallee BL, Coleman JE, Auld DS. Zinc fingers, zinc clusters, and zinc twists in DNA-binding protein domains. Proc Natl Acad Sci USA 1991; 88: 999–1003.
7. Wu J, Wu S, Xie Y et al. Zinc protects sperm from being damaged by reactive oxygen species in assisted reproduction techniques. Reprod Biomed Online 2015; 30 (4): 334–9. DOI: 10.1016/j.rbmo.2014 .12.008 
8. Guidobaldi HA, Cubilla M, Moreno A et al. Sperm chemorepulsion, a supplementary mechanism to regulate fertilization. Human reproduction 2017: 1–14. DOI: 10.1093/dex232 
9. Giacone F, Condorelli RA, Mongioì LM et al. In vitro effects of zinc, D-aspartic acid, and coenzyme-Q10 on sperm function. Endocrine 2017; 56 (2): 408–15. DOI: 10.1007/s12020-016-1013-7 
10. Talevi R, Barbato V, Fiorentino I et al. Protective effects of in vitro treatment with zinc, d-aspartate and coenzyme q10 on human sperm motility, lipid peroxidation and DNA fragmentation. Reprod Biol Endocrinol 2013; 11: 81. DOI: 10.1186/1477-7827-11-81 
11. Goodarzi D, Cyrus A, Baghinia MR et al. The efficacy of zinc for treatment of chronic prostatitis. Indonesian J Int Med 2013; 45 (4): 259–2. 
12. Ann VI, Sandhya K, Ramya N et al. Supplementing zinc oxide nanoparticles to cryopreservation medium minimizes the freeze-thaw-induced damage to spermatozoa. Biochem Biophys Res Commun 2017; 494 (3–4): 656–62. DOI: 10.1016/j.bbrc.2017.10.112
13. Commission Directive 2008/100/EC of 28 October 2008 amending Council Directive 90/496/EEC on nutrition labeling for foodstuffs as regards recommended daily allowances, energy conversion factors and definitions. Official J Eur Union 2008; 285 (9): 1–4.
14. Zinc deficiency may play a role in high blood pressure. Science Daily, 2019.
15. Zini A, Garrels K, Phang D. Antioxidant activity in the semen of fertile and infertile men. Urology 2000; 55: 922–6.
16. Коровина Н.А. Профилактика рахита у детей: применение кальция. Лечащий врач. 2004; 1: 56–8. 
[Korovina N.A. Profilaktika rakhita u detei: primenenie kal'tsiia. Lechashchii vrach. 2004; 1: 56–8 (in Russian).]
17. http://www.selzink.ru/ 
18. Aartjan J W te Velthuis et al. Zn2+ inhibits coronavirus and arterivirus RNA polymerase activity in vitro and zinc ionophores block the replication of these viruses in cell culture. PLoS Pathog 2010; 6 (11): e1001176. 
19. Junaidah BB,  Davidson HH,  Simin NM. Low zinc status: a new risk factor for pneumonia in the elderly? Nutr Rev 2010; 68 (1): 30–7. 
20. https://www.sechenov.ru/pressroom/news/tsink-selen-i-vitamin-d-kak-zashchishchatsya-ot-covid-19/. 

Для цитирования:Борисов В.В. Роль дефицита микроэлементов в снижении фертильности и развитии бесплодия (клиническая лекция). Клинический разбор в общей медицине. 2021; 4: 64–70. DOI: 10.47407/kr2021.2.4.00062


Журнал предоставляет свободный доступ с возможностью использовать статьи в некоммерческих целях при условии указания авторства в рамках лицензии CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ru)

  • О журнале
  • Редколегия
  • Редакционная этика
  • Авторам
  • Плата за публикацию
  • Порядок рецензирования
  • Контакты
   

oa
crossref
анри


  Индексация

Scopus
doaj
elibrary_rus.png

Почтовый адрес издателя

127055, Москва, а/я 37

Адрес редакции

115054, Москва, Жуков пр-д, 19, эт. 2, пом. XI


По вопросам публикаций

+7 (495) 926-29-83

id@con-med.ru