<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Gynecology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Gynecology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Гинекология</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2079-5696</issn><issn publication-format="electronic">2079-5831</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Consilium Medicum</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">28291</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">The role of oxidative stress in the formation of postmenopausal osteoporosis</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Роль оксидативного стресса в формировании постменопаузального остеопороза</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Zakharov</surname><given-names>I S</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Захаров</surname><given-names>Игорь Сергеевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>канд. мед. наук., доц. каф. акушерства и гинекологии №1</p></bio><email>isza@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kolpinskiy</surname><given-names>G I</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Колпинский</surname><given-names>Глеб Иванович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>д-р мед. наук, проф. каф. лучевой диагностики, лучевой терапии и онкологии,глав. врач МБУЗ ККДЦ</p></bio><email>glebss@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ushakova</surname><given-names>G A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ушакова</surname><given-names>Галина Александровна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>д-р мед. наук, проф., зав. каф. акушерства и гинекологии №1</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Wavin</surname><given-names>G V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Вавин</surname><given-names>Григорий Валерьевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>канд. мед. наук, зам. глав. врача ГБУЗ КОКБ по лабораторной диагностике, зав. центральной научно-исследовательской лабораторией ГБОУ ВПО КемГМА</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия Минздрава России</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2014-02-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>02</month><year>2014</year></pub-date><volume>16</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 16, NO1 (2014)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 16, №1 (2014)</issue-title><fpage>41</fpage><lpage>43</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2020-04-09"><day>09</day><month>04</month><year>2020</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2014, Consilium Medicum</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2014, ООО "Консилиум Медикум"</copyright-statement><copyright-year>2014</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Consilium Medicum</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">ООО "Консилиум Медикум"</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://gynecology.orscience.ru/2079-5831/article/view/28291">https://gynecology.orscience.ru/2079-5831/article/view/28291</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>In the present review discusses the impact of oxidative stress on bone metabolism. Shows the importance of pro-oxidants in the physiology and pathology of bone remodelling. Key role oxidative stress begins to play in post-menopausal. This is due to a decrease in estrogen levels and the formation of involutional changes in the body, including bone metabolism. Furthermore, the article addresses the issues of antioxidant protection involved in maintaining bone homeostasis.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В представленном обзоре рассматривается вопрос влияния оксидативного стресса на процессы метаболизма костной ткани. Показано значение прооксидантов в физиологии и патологии ремоделирования кости. Ключевую роль оксидативный стресс начинает играть в постменопаузальном периоде. Это связано со снижением уровня эстрогенов и формированием инволюционных изменений в организме, включая костный обмен. Кроме того, в статье затрагиваются вопросы антиоксидантной защиты, участвующей в сохранении костного гомеостаза.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>reactive oxygen species</kwd><kwd>pro-oxidants</kwd><kwd>lipid peroxidation</kwd><kwd>oxidative stress</kwd><kwd>antioxidants</kwd><kwd>osteoporosis</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>активные формы кислорода</kwd><kwd>прооксиданты</kwd><kwd>перекисное окисление липидов</kwd><kwd>оксидативный стресс</kwd><kwd>антиоксиданты</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Биленко М.В. Ишемические и реперфузионные повреждения органов. М.: Медицина, 1989.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Владимиров Ю.А., Проскурнина Е.В. Свободные радикалы и клеточная хемилюминесценция. Успехи биологической химии. Т. 49. 2009; с. 341-88.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Воронцова Н.Л., Богданов М.В., Головкин А.С. и др. Динамика показателей окислительного стресса в крови больных ишемической болезнью сердца до и после коронарного шунтирования. Бюл. сиб. медицины. 2012; 4: 13-7.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Горожанская Э.Г. Свободнорадикальное окисление и механизмы антиоксидантной защиты в нормальной клетке и при опухолевых заболеваниях. Клин. лаб. диагностика. 2010; 6: 28-41.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Донцов В.И., Крутько В.Н., Мрикаев Б.М., Уханов С.В. Активные формы кислорода как система: значение в физиологии, патологии и естественном старении. В кн.: Труды ИСА РАН. Т. 19. 2006; с. 50-69.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Каган В.Е., Савов В.М., Диденко В.В. и др. Бюл. эксперим. биологии. 1984; 6: 664-6.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Камбачокова З.А. Состояние процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у больных рецидивирующим генитальным герпесом. Журн. инфектологии. 2011; 3 (2): 63-7.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Камилов Ф.Х., Бикметова Э.Р., Меньшикова И.А. и др. Особенности метаболизма костной ткани крыс при длительной интоксикации дихлорэтаном. Материалы 7-й международной научно - практической конференции «Достижения фундаментальных наук в решении актуальных проблем медицины». Астраханский мед. журн. 2010; 1: 245-7.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Камилов Ф.Х., Иванова Г.В., Фаршатова Е.Р. и др. Ремоделирование костной ткани при действии хлорпроизводных алифатических углеводородов. Материалы Всероссийской научно - практической конференции с международным участием «Связь заболевания с профессией с позиций доказательной медицины». Казань, 2011; с. 274-6.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Кулинский В.И., Колесниченко Л.С. Успехи соврем. биологии. 1990; 110 (1 (4)): 20-33.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Кулинский В.И. Активные формы кислорода и оксидативная модификация макромолекул: польза, вред и защита. Соросовский образовательный журн. 1999; 1: 2-7.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Медицина климактерия. Под ред. В.П.Сметник. Ярославль: Литера, 2006.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Осипов А.Н., Савов В.М., Яхъяев А.В. и др. Биофизика. Т. 29. 1984; 4: 533-6.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Подгорнова Н.А., Гречканев Г.О. Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы защиты как прогностический критерий тяжести течения климактерического синдрома. Рос. вестн. акушера - гинеколога. 2010; 2: 13-5.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Тутельян В.А., Княжев В.А., Хотимченко С.А. и др. Селен в организме человека: метаболизм, антиоксидантные свойства, роль в канцерогенезе. М.: Изд - во РАМН, 2002.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Чечина О.Е., Биктасова А.К., Сазонова Е.В. и др. Роль цитокинов в редокс - зависимой регуляции апоптоза. Бюл. сиб. медицины. 2009; 2: 67-72.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Шепелев А.П., Корниенко И.В., Шестопалов А.В. Роль процессов свободнорадикального окисления в патогенезе инфекционных болезней. Вопр. мед. химии. 2000; 46 (2): 110-6.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Altindag Z, Erel O, Soran N et al. Total oxidative/anti - oxidative status and relation to bone mineral density in osteoporosis. Rheumatol Int 2008; 28: 317-21.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Arnal J.F et al. Ethinylestradiol does not enhance the expression of nitric oxide synthase in bovine endothelial cells but increases the release of bioactive nitric oxide by inhibiting superoxide anion production. Proc Natl Acad Sci USA 1996; 93: 4108-13.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Behfar A.A, Sadeghi N, Oveisi M.R et al. The plasma antioxidant activity of superoxide dismutase enzyme in osteoporosis. Acta Medica Iranica 2008; 46 (6): 441-6.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Behr G.A, Schnorr C.E, Moreira J.C. Increased blood oxidative stress in experimental menopauserat - model: theeffect of vitamin A lowdose supplementation upon antioxidant status in bilateral ovariec - tomized rats. Fundam Clin Pharmacol 2012; 26: 235-49.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Grassi F, Robbie-Ryan M, Oian W et al. Oxidative stress induced dendritic cell - dependent T cell activation. A novel mechanism by which estrogen deficiency causes bone loss. J Bone Miner Res 2005; 20: S37.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Harman D. Ann N.Y. Acad Sci 1994; 717: 257-66.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Horowitz M.C, Xi Y, Wilson K, Kacena M.A. Control of osteoclastogenesis and bone resorption by members of the TNF family of receptors and ligands. Cytokine Growth Factor Rev 2001; 12: 9-18.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Jannata B, Oveisib M-R, Sadeghib N et al. The erythrocyte catalase enzyme activity in Iranian osteoporotic women. Iranian J Pharmaceutical Sci Winter 2010; 6 (1): 19-24.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Lean J.M, Davies J.T, Fuller K et al. A crucial role for thiol antioxidants in estrogen - deficiency bone loss. J Clin Invest 2003; 112 (6): 915-23.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Kong Y.Y, Yoshida H, Sarosi I et al. OPGL is a key regulator of osteoclastogenesis, lymphocyte development and lymph node organogenesis. Nature 1999; 397: 315-23.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Maggio D, Barabani M, Pierandrei M et al. Marked decrease in plasma antioxidants in aged osteoporotic women: Results of a cross - sectional study. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88 (4): 1523-7.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Smietana M.J, Arruda E.M, Faulkner J.A et al. Reactive oxygen species on bone mineral density and mechanics in Cu, Zn superoxide dismutase (SOD1) knockout mice. Biochem Biophys Res Commun 2010; 403 (1): 149-53.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Muray R.K, Keeley F.W. Structure and function of lipid soluble vitamins. In: Murray R.K, Granner D.K, Mayes P.A, Rodwell V.W. Harper’s biochemistry. 25th ed. Lange medical Books, Stamford, Connecticut Mc Graw Hill, 2000; p. 648-50.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Sack M.N, Rader D.J, Cannon R.O. Oestrogen and inhibition of oxidation of low - density lipoproteins in postmenopausal women. Lancet 1994; 343: 269-70.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Sanchez-Rodriguez M.A, Ruiz-Ramos M, Correa-Munoz E, Mendoza-Nunez V.M. Oxidative stress as a risk factor for osteoporosis in elderly Mexicans as characterized by antioxidant enzymes. BMC Musculoskelet Disord 2007; 19: 124.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Sanches-Rodriguez M.A, Zacarias-Flores M, Arronte-Rosales A. Menopause as risk factor for oxidative stress. Menopause 2012; 19: 361-7.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Chavan S.N, More U, Mulgund S et al. Effect of supplementation of vitamin C and E on oxidative stress in osteoporosis. Indian J Clin Biochem 2007; 22 (2): 101-5.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Sawada H et al. Mechanisms of antiapoptotic effects of estrogens in nigral dopaminergic neurons. FASEB J 2000; 14: 1202-14.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Roux S, Orcel P. Bone loss Factors that regulate osteoclast differentiation: an update. Arthritis Res 2000; 2: 451-6.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Srinivasan S, Koenigstein A, Joseph J et al. Role of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Osteoclast Differentiation. Ann NY Acad Sci 2010; 1192 (1): 245-52.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Sudoh N et al. Estrogen prevents oxidative stress - induced endothelial cell apoptosis in rats. Circulation 2001; 103: 724-9.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Valgimigli L, Pedulli G.F, Paolini M. Free Radic Biol Med 2001; 31 (6): 708-16.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Wiseman H, Halliwell B. Biochem J 1996; 313 (1): 17-29.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Xu Y, Morse L.R, Bezerra da Silva R.A et al. PAMM: A Redox Regulatory Protein That Modulates Osteoclast Differentiation. Antioxid Redox Signal; 13: 27-37.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
