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 > 2025 > Том 6, №10 (2025) > Значение экстрацеллюлярного матрикса улитки в процессе развития возрастной тугоухости

Значение экстрацеллюлярного матрикса улитки в процессе развития возрастной тугоухости

Для цитирования:


  • Аннотация
  • Об авторе
  • Список литературы

Аннотация

Возрастная потеря слуха (ВПС) – распространенное заболевание среди людей преклонного возраста. Внеклеточный матрикс (ВКМ) – важная бесклеточная структура организма, состоящая из белков, таких как коллаген, протеогликаны и гликопротеины. Он формирует структурный каркас тканей, регулирует клеточные процессы и поддерживает их функции. В улитке ВКМ регулирует морфогенез и дифференцировку слуховых клеток, а также влияет на работу волосковых клеток и сосудов. Старение организма и возрастные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и тугоухость, связаны с изменениями в ВКМ, включая фиброз и нарушение клеточных функций. Исследования ВКМ при врожденной тугоухости могут помочь понять ее механизмы и разработать новые методы лечения.
Цель. Обобщить современные данные литературы и оценить роль механизмов, протекающих в ухе при ВПС, а также выявить пробелы в знаниях, требующие проведения дальнейших исследований.
Материалы и методы. Авторы провели поиск публикаций в электронных базах данных PubMed, Google Scholar и eLibrary. Поиск проводился по следующим ключевым словам на русском и английском языках: «возрастная потеря слуха», «анатомия уха», «улитка», «волосковые клетки уха», «hearing loss diagnosis», «causes of hearing loss», «tectorial membrane».
Результаты. Изменения в структуре и составе ВКМ в ходе старения улитки могут создавать предпосылки для развития различных патологий, включая ВПС. Однако роль молекул, ассоциированных с ВКМ, в развитии ВПС остается недостаточно изученной. Это указывает на необходимость дальнейших исследований в данной области.
Заключение. ВКМ является критически важным компонентом улитки внутреннего уха. На макроскопическом уровне ВКМ не только обеспечивает структурную целостность улитки, но и играет ключевую роль в восприятии и передаче звуковых сигналов, а также в поддержании ионного баланса в перилимфе и эндолимфе. В ходе старения улитки происходят изменения в структуре и составе ВКМ, что может создавать предпосылки для развития ВПС.
Ключевые слова: внеклеточный матрикс, улитка, матриксные металлопротеиназы, возрастная потеря слуха, текториальная мембрана, базальная мембрана, спиральная связка.

Об авторе

М.А. Джимгиров1, А.Ф. Джимгирова2

1 ABC медицина, Москва, Россия; 2 ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница им. С.С. Юдина Департамента здравоохранения г. Москвы», Москва, Россия
murkudda@mail.ru

Список литературы

1. Cao R, Takechi M, Wang X. Temporal and regulatory dynamics of the inner ear transcriptome during development in mice. Sci Rep 2022;12(1):21196. DOI: 10.1038/s41598-022-25808-9
2. Liu P, Edassery SL, Ali L et al. Long-lived metabolic enzymes in the crystalline lens identified by pulse-labeling of mice and mass spectrometry. Elife 2019;8:e50170. DOI: 10.7554/eLife.50170
3. Mozaffari M, Nash R, Tucker AS. Anatomy and Development of the Mammalian External Auditory Canal: Implications for Understanding Canal Disease and Deformity. Front Cell Dev Biol 2021;8:617354. DOI: 10.3389/fcell.2020.617354
4. Мелконян К.И., Бирюкова А.О., Улитина Н.Н. и др. Компоненты внеклеточного матрикса в восстановлении поврежденных тканей: биохимические взаимодействия и протективный эффект. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 2019;9(4):55-62. 
Melkonyan K.I., Biryukova A.O., Ulitina N.N. et al.Components of extracellular matrix in the repair of damaged tissues: biochemical interactions and protective effect. Crimean Journal of Experimental and Clinical Medicine. 2019;9(4):55-62.  (in Russian).
5. von Gablenz P, Holube I. Hˆrverlust und Sprachverstehen im Alter [Hearing Loss and Speech Recognition in the Elderly]. Laryngorhinootologie 2017;96(11):759-64. DOI: 10.1055/s-0043-119388
6. Statzer C, Park JYC, Ewald CY. Extracellular Matrix Dynamics as an Emerging yet Understudied Hallmark of Aging and Longevity. Aging Dis 2023;14(3):670-93. DOI: 10.14336/AD.2022.1116
7. Salminen A. The role of immunosuppressive myofibroblasts in the aging process and age-related diseases. J Mol Med (Berl) 2023;101(10):1169-89. DOI: 10.1007/s00109-023-02360-1
8. Артемьева О.В., Ганковская Л.В. Воспалительное старение как основа возраст-ассоциированной патологии. Медицинская иммунология. 2020;22(3):419-32. DOI:  
Artemyeva O.V., Gankovskaya L.V. Inflammatory aging as a basis for age-associated pathology. Medical Immunology 2020;22(3):419-32. DOI:  (in Russian).
9. Johnson JCS, Marshall CR, Weil RS et al. Hearing and dementia: from ears to brain. Brain 2021;144(2):391-401. DOI: 10.1093/brain/ awaa429
10. Valero MD, Burton JA, Hauser SN et al. Noise-induced cochlear synaptopathy in rhesus monkeys (Macaca mulatta). Hear Res 2017;353:213-23. DOI: 10.1016/j.heares.2017.07.003
11. Аденинская Е.Е., Бухтияров И.В., Бушманов А.Ю. и др. Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике потери слуха, вызванной шумом. Медицина труда и промышленная экология. 2016;(3):37-48.
Adeninskaya E.E., Bukhtiarov I.V., Bushmanov A.Yu. et al. Federal clinical recommendations in diagnosis, treatment and prevention of hearing loss due to noise. Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology. 2016;(3):37-48 (in Russian).
12. Liberman MC. Auditory-nerve response from cats raised in a low-noise chamber. J Acoust Soc Am 1978;63(2):442-55. DOI: 10.1121/1.381736
13. PressÈ MT, Malgrange B, Delacroix L. The cochlear matrisome: Importance in hearing and deafness. Matrix Biol 2024;125:40-58. DOI: 10.1016/j.matbio.2023.12.002
14. Усенко В.В., Тарабрин И.В., Войтенко А.С. Аминокислотный состав мягких тканей виноградной улитки (Helix pomatia). Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2022;179:246-63. DOI: 10.17650/2313-805X-2018-5-1-8-25
Usenko V.V, Tarabrin I.V., Voitenko A.S. Aminocyclotic constitution of the flexible tickets of the vinograd Snail (Helix pomatia). Polythematic Network Electronic Scientific Journal of Kuban State Agrarian University. 2022;179:246-63. DOI: 10.17650/2313-805X-2018-5-1-8-25 (in Russian).
15. Iozzo RV. Matrix proteoglycans: from molecular design to cellular function. Annu Rev Biochem 1998;67:609-52. DOI: 10.1146/annurev. biochem.67.1.609
16. Суховских А.В., Григорьева Э.В. Протеогликаны в нормальной физиологии и канцерогенезе. Успехи молекулярной онкологии. 2018;5(1):8-25.
Sukhovskikh A.V., Grigorieva E.V. Proteoglycans in normal physiology and carcinogenesis. Advances in Molecular Oncology 2018;5(1):8-25. (in Russian).
17. de Sousa Lobo Ferreira Querido R, Ji X, Lakha R. Visualizing Collagen Fibrils in the Cochlea's Tectorial and Basilar Membranes Using a Fluorescently Labeled Collagen-Binding Protein Fragment. J Assoc Res Otolaryngol 2023;24(2):147-57. DOI: 10.1007/s10162-023-00889-z 
18. Bertagnoli LE, Seist R, Batts S, Stankovic KM. Potential Ototoxicity of Insulin-like Growth Factor 1 Receptor Signaling Inhibitors: An In Silico Drug Repurposing Study of the Regenerating Cochlear Neuron Transcriptome. J Clin Med 2023;12(10):3485. DOI: 10.3390/jcm12103485
19. Wu PZ, O'Malley JT, de Gruttola V, Liberman MC. Primary Neural Degeneration in Noise-Exposed Human Cochleas: Correlations with Outer Hair Cell Loss and Word-Discrimination Scores. J Neurosci 2021;41(20):4439-47.
20. Новоселецкий В.А., Хоров О.Г. Современное состояние вопросов этиопатогенеза патологии, приводящей к деструкции цепи слуховых косточек (обзор литературы). Проблемы здоровья и экологии. 2015;(1):9-15. DOI: 10.17116/otorino20248901121
Novoseletsky V.A., Horov O.G. Current state of the issues of etiopathogenesis of pathology leading to destruction of the auditory ossicle chain (literature review). Problems of Health and Ecology. 2015;(1):9-15. DOI: 10.17116/otorino20248901121 (in Russian).
21. Mepani AM, Verhulst S, Hancock KE et al. Envelope following responses predict speech-in-noise performance in normal-hearing listeners. J Neurophysiol 2021;125(4):1213-22. DOI: 10.1152/jn.00620.2020
22. Huang W, Zhong Y, Chen K et al. The role of cochlea extracellular matrix in age-related hearing loss. Biogerontology 2024;26(1):8. DOI: 10.1007/s10522-024-10149-z
23. Sternberg AR, Martos-Rus C, Davidson RJ et al. Pre-clinical evaluation of an enhanced-function factor VIII variant for durable hemophilia A gene therapy in male mice. Nat Commun 2024;15(1):7193. DOI: 10.1038/s41467-024-51296-8
24. Bernardinelli E, Roesch S, Simoni E et al. Novel POU3F4 variants identified in patients with inner ear malformations exhibit aberrant cellular distribution and lack of SLC6A20 transcriptional upregulation. Front Mol Neurosci 2022;15:999833. DOI: 10.3389/fnmol.2022.999833
25. Gu X, Jiang K, Chen R et al. Identification of common stria vascularis cellular alteration in sensorineural hearing loss based on ScRNA-seq. BMC Genomics 2024;25(1):213. DOI: 10.1186/s12864-024-10122-7
26. Olgun Y, Altun Z, Tütüncü M et al. The Impact of Oleuropein on Cisplatin-Induced Toxicity in Cochlear Cells in Relation to the Expression of Deoxyribonucleic Acid Damage-Associated Genes. J Int Adv Otol 2024;20(3):189-95. DOI: 10.5152/iao.2024.231288
27. Roman-Naranjo P, Parra-Perez AM, Escalera-Balsera A et al. Defective α-tectorin may involve tectorial membrane in familial Meniere disease. Clin Transl Med 2022;12(6):e829. DOI: 10.1002/ctm2.829
28. Rzepakowska A, Borowy A, Siedlecki E et al. Contemporary directions in the therapy of sensory hearing loss. Otolaryngol Pol 2024;78(4):29-38.
29. Тополянская С.В. Фактор некроза опухоли-альфа и возраст-ассоциированная патология. Архивъ внутренней медицины. 2020;10(6):414-21.
Topolyanskaya S.V. Necrosis factor of opucholi-alpha necrosis and whole-associated pathology. Archives of Internal Medicine 2020;10(6):414-21.  (in Russian).
30. Liang J, Xie W, Yao W, Duan M. Effects of basilar-membrane lesions on dynamic responses of the middle ear. Acta Otolaryngol 2023;143(4):255-61. DOI: 10.1080/00016489.2023.2187451
31. Забирова А.Р. Этиология и патогенез сенсоневральной тугоухости. Российская оториноларингология. 2012;(2):162-7. DOI: 10.18692/1810-4800-2020-6-23-29
Zabirova A.R. Ethiology and pathogenesis of sensoneural toxicity. Russian Otorhinolaryngology 2012;(2):162-7. DOI: 10.18692/1810-4800-2020-6-23-29 (in Russian).
32. Bom Braga GO, Parrilli A, Zboray R et al. Quantitative Evaluation of the 3D Anatomy of the Human Osseous Spiral Lamina Using MicroCT. J Assoc Res Otolaryngol 2023;24(4):441-52. DOI: 10.1007/s10162-023-00904-3
33. Shi DL, Cheng XN, Saquet A, Grifone R. Emerging Roles of RNA-Binding Proteins in Inner Ear Hair Cell Development and Regeneration. Int J Mol Sci 2022;23(20):12393. DOI: 10.3390/ijms232012393
34. Michelena HI, Della Corte A, Evangelista A et al. International consensus statement on nomenclature and classification of the congenital bicuspid aortic valve and its aortopathy, for clinical, surgical, interventional and research purposes. Eur J Cardiothorac Surg 2021;60(3):448-76. DOI: 10.1093/ejcts/ezab038
35. Zhang J, Liu L, Li Y et al. Mouse Embryonic Fibroblasts-Derived Extracellular Matrix Facilitates Expansion of Inner Ear-Derived Cells. Cell J 2023;25(7):447-54. DOI: 10.22074/cellj.2023.1989426.1228
36. Bai X, Wang J, Zhang X et al. Deficiency of miR-29a/b1 leads to premature aging and dopaminergic neuroprotection in mice. Front Mol Neurosci 2022;15:978191. DOI: 10.3389/fnmol.2022.978191
37. Ступникова Т.В., Еремин И.И., Зорин В.Л. и др. Роль компонентов внеклеточного матрикса скелетной мышечной ткани в миогенезе. Гены и клетки. 2018;13(4):17-23.  
Stupnikova T.V., Eremin I.I., Zorin V.L. et al. Role of extracellular matrix components of skeletal muscle tissue in myogenesis. Genes and Cells 2018;13(4):17-23.  (in Russian).
38. Yang ZJ, Zhao CL, Liang WQ et al. ROS-induced oxidative stress and mitochondrial dysfunction: a possible mechanism responsible for noise-induced ribbon synaptic damage. Am J Transl Res 2024;16(1): 272-84. DOI: 10.62347/EVDE9449
39. Hakizimana P, Fridberger A. Inner hair cell stereocilia are embedded in the tectorial membrane. Nat Commun 2021;12(1):2604. DOI: 10.1038/s41467-021-22870-1
40. Заболотный Д.И., Шидловская Т.В., Куренева Е.Ю. Характеристика различных показателей акустического рефлекса внутриушных мышц у больных с сенсоневральной тугоухостью. Российская оториноларингология. 2008;(2):90-1. DOI: 10.3109/17482960802379004
Zabolotny D.I., Shidlovskaya T.V., Kureneva E.Yu. Characteristics of different acustical reflex positions of the intrius muscles in patients with sensoneural thoughts. Russian Otorhinolaryngology 2008;(2):90-1. DOI: 10.3109/17482960802379004 (in Russian).
41. Haghjooy-Javanmard S, Ghasemi A, Laher I et al. Influence of morphine on TLR4/ NF-kB signaling pathway of MCF-7 cells. Bratisl Lek Listy 2018;119(4):229-33. DOI: 10.4149/BLL_2018_043
42. Мусина Л.А., Байгильдин С.С., Дюдьбин О.В., Мусин И.Ф. Электронно-микроскопическое исследование сетчатки глаза крыс линии WАG/RIJ – экспериментальной модели ретинита. Медицинский вестник Башкортостана. 2021;16(5):32-5. DOI: 
Musina L.A., Baigildin S.S., Dyudbin O.V., Musin I.F. Electron-microscopic research of the eye retina of rats of the WAG/RIJ line – experimental model of retinitis. Medical Bulletin of Bashkortostan. 2021;16(5):32-5. DOI:  (in Russian).
43. Zheng J, Takahashi S, Zhou Y, Cheatham MA. Prestin and electromotility may serve multiple roles in cochlear outer hair cells. Hear Res 2022;423:108428. DOI: 10.1016/j.heares.2021.108428
44. Богуш Т.А., Калюжный С.А., Башарина А.А. и др. Иммунофлуоресцентный анализ экспрессии виментина в эпителиальных клетках. Вестник Московского университета. Химия. 2019;60(6):384-91.
Bogush T.A., Kalyuzhny S.A., Basharina A.A. et al. Immunofluorescence analysis of vimentin expression in epithelial cells. Bulletin of Moscow University. Chemistry 2019;60(6):384-91. (in Russian).
45. Pýnarbaþlý MÖ, Yýlmaz TD, Gürbüz MK et al. Risk of malignancy in patients with Reinke's Edema: evaluation of long-term follow-up results. Eur Arch Otorhinolaryngol 2025;282(1):327-31. DOI: 10.1007/s00405-024-09040-x
46. Hosoya M, Iwabu K, Kitama T et al. Development of cochlear spiral ligament fibrocytes of the common marmoset, a nonhuman model animal. Sci Rep 2023;13(1):11789. DOI: 10.1038/s41598-023-39003-x
47. Trinh TT, Blasco H, Maillot F, Bakhos D. Hearing loss in inherited metabolic disorders: A systematic review. Metabolism. 2021;122: 154841. DOI: 10.1016/j.metabol.2021.154841
48. Trinh M, Kalloniatis M, Nivison-Smith L. Radial Peripapillary Capillary Plexus Sparing and Underlying Retinal Vascular Impairment in Intermediate Age-Related Macular Degeneration. Invest Ophthalmol Vis Sci 2021;62(4):2. DOI: 10.1167/iovs.62.4.2
49. Бойко Е.Р., Паршукова О.И., Бойко С.Г. и др. Функциональная роль метаболитов оксида азота в патогенезе острой сенсоневральной тугоухости. Российская оториноларингология. 2014;4(71):16-21.
Boyko E.R., Parshukova O.I., Boyko S.G. et al. Functional role of nitric oxide metabolites in the pathogenesis of acute sensorineural hearing loss. Russian Otorhinolaryngology. 2014;4(71):16-21. DOI: 10.14341/2072-0351-5479 (in Russian).
50. de Almeida LGN, Thode H, Eslambolchi Y et al. Matrix Metalloproteinases: From Molecular Mechanisms to Physiology, Pathophysiology, and Pharmacology. Pharmacol Rev 2022;74(3):712-68. DOI: 10.1124/pharmrev.121.000349
51. Чепурных Е.Е., Григорьев Е.Г. Врожденные пороки сердца. Байкальский медицинский журнал. 2014;126(3):121-7. DOI: 10.29413/ABS.2019-4.3.15
Chepurnykh E.E., Grigoriev E.G. Congenital heart defects. Baikal Medical Journal 2014;126(3):121-7. DOI: 10.29413/ABS.2019-4.3.15 (in Russian).
52. Kim IS, Yang WS, Kim CH. Physiological Properties, Functions, and Trends in the Matrix Metalloproteinase Inhibitors in Inflammation-Mediated Human Diseases. Curr Med Chem 2023;30(18):2075-112. DOI: 10.2174/0929867329666220823112731
53. Tang G, Qi L, Sun Z et al. Evaluation and analysis of incidence and risk factors of lower extremity venous thrombosis after urologic surgeries: A prospective two-center cohort study using LASSO-logistic regression. Int J Surg 2021;89:105948. DOI: 10.1016/j.ijsu.2021.105948
54. Игрункова А.В., Валиева Я.М., Калиниченко А.М. и др. Клеточное старение: молекулярный и морфологический аспекты. Молекулярная медицина. 2022;20(4):16-21.
Igrunkova A.V., Valieva Ya.M., Kalinichenko A.M. et al. Cellular aging: molecular and morphological aspects. Molecular Medicine. 2022;20(4):16-21. DOI: 10.14341/probl13278 (in Russian).
55. Wan CY, Li L, Liu LS et al. Expression of Matrix Metalloproteinases and Tissue Inhibitor of Matrix Metalloproteinases during Apical Periodontitis Development. J Endod 2021;47(7):1118-25. DOI: 10.1016/j.joen. 2021.04.005
56. Медведев О.С. Замедление процессов старения: в фокусе коэнзим q10. Трудный пациент. 2012;10(4):50-60. DOI: 10.3389/fphys.2018. 00044
Medvedev O.S. Slowdown of aging processes: in focus coenzyme q10. Difficult Patient 2012;10(4):50-60. DOI: 10.3389/fphys.2018.00044 (in Russian).
57. Mehana EE, Khafaga AF, El-Blehi SS. The role of matrix metalloproteinases in osteoarthritis pathogenesis: An updated review. Life Sci 2019;234:116786. DOI: 10.1016/j.lfs.2019.116786
58. Gaafar D, Baxter N, Cranswick N et al. Pharmacogenetics of aminoglycoside-related ototoxicity: a systematic review. J Antimicrob Chemother 2024;79(7):1508-28. DOI: 10.1093/jac/dkae106
59. Johnson ECB, Dammer EB, Duong DM et al. Large-scale proteomic analysis of Alzheimer's disease brain and cerebrospinal fluid reveals early changes in energy metabolism associated with microglia and astrocyte activation. Nat Med 2020;26(5):769-80. DOI: 10.1038/s41591-020-0815-6
60. Ковальская А.Н., Бикбаева Г.Р., Дупляков Д.В., Савинова Е.В. Особенности простых маркеров воспаления в оценке уязвимости атеросклеротических бляшек у пациентов с острым коронарным синдромом. Российский кардиологический журнал. 2025;30(1):33-40. DOI: 10.15829/1560-4071-2025-5850
Kovalskaya A.N., Bikbaeva G.R., Dupliakov D.V., Savinova E.В. Features of simple inflammatory markers in the assessment of atherosclerotic plaque vulnerability in patients with acute coronary syndrome. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(1):33-40. DOI: 10.15829/1560-4071-2025-5850 (in Russian). 

Для цитирования:Джимгиров М.А., Джимгирова А.Ф. Значение экстрацеллюлярного матрикса улитки в процессе развития возрастной тугоухости. Клинический разбор в общей медицине. 2025; 6 (10): 113–117. DOI: 10.47407/kr2025.6.10.00700


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