<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Научное обозрение. Биологические науки</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2500-3399</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/srbs.1344</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-1344</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ФАКТОРЫ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ КАРДИООНКОЛОГИИ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Максименко</surname>
              <given-names>А.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Maksimenko</surname>
              <given-names>A.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>alex.v.maks@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff7b74080b"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff7b74080b">
        <institution xml:lang="ru">Институт экспериментальной кардиологии имени академика В.Н. Смирнова ФГБУ «Национальный исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации</institution>
        <institution xml:lang="en">V.N. Smirnov Institute of experimental cardiology E.I. Chazov National Medical Research Center of Cardiology</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-04-17">
        <day>17</day>
        <month>04</month>
        <year>2023</year>
      </pub-date>
      <issue>4</issue>
      <fpage>77</fpage>
      <lpage>85</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-biology.ru/ru/article/view?id=1344</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Растущее влияние на здоровье человека современных факторов риска неинфекционных заболеваний выдвигает на ведущие места по распространенности и показателям летальности кардиологические и онкологические патологии. Совместное присутствие и развитие в организме их патологических процессов, взаимное воздействие этих патологий на метаболизм организма обуславливают и способствуют формированию новой области медицины – кардиоонкологии, обоснованному составлению заметной когорты кардиоонкологических пациентов. Появилась концепция экспозома, подразумевающая возможности многократного воздействия на здоровье пациентов разнообразных факторов риска неинфекционных заболеваний. Изучение экспозома с учетом пожизненных эффектов всех воздействий на здоровье привело к построению и развитию концепции окружающей среды с перспективой, что ее факторы риска, а не классические будут характеризоваться как факторы риска нашего будущего и их влияние на здоровье человека продолжает возрастать. Стрессоры окружающей среды, нездоровое поведение (курение, малоподвижный образ жизни) и классические факторы риска (гипертония, диабет, ожирение) вызывают сходные патомеханизмы, способствующие появлению аддитивных синергических эффектов, ведущих к более выраженному развитию и более быстрому прогрессированию неинфекционных заболеваний. Такой прогноз акцентирует внимание и исследовательские усилия на изучении и разработке новых терапевтических средств кардиоонкологического назначения на основе данных метаболизма гликозаминогликанов, имеющих довольно высокую и продуктивную исследовательскую перспективу.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The contemporary risk factors of non-communicable diseases have the grooving influence on human health and advance the cardiovascular and oncological pathologies on the leading positions (according to morbidity index and death rate). Their cooperative presence and development in organism, mutual effect on its metabolism contribute the formation of the modern medicine area – cardiooncology, the composition of cardioocological patient cohort. The investigation of medicative effect on glycosaminoglycan metabolism aid the decrease and blockade of such injuries. The study of ‘exposome’ with multiexposure effects on human health has contributed to the creation ‘envirome’ concept, that future environmental stressors rather than classical/traditional risk factors are defined as the risk factors of the future. The partakers of hyaluronan family are active for progress of endothelial dysfunction, growth of tumors, metastasis and angiogenesis. Targeting pharmacological correction of hyaluronan metabolism and others partakers of its family may become efficacious for treatment of cardiovascular pathologies. For this aim the preparations of substitutive therapy (as sulodexide or albumin) are used and the controlled destruction of hyaluronan with enzyme activity of hyaluronidase also.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>современные факторы риска неинфекционных заболеваний</kwd>
        <kwd>кардиоонкология</kwd>
        <kwd>концепция экспозома</kwd>
        <kwd>концепция окружающей среды</kwd>
        <kwd>естественная</kwd>
        <kwd>социальная и личные среды воздействия на здоровье</kwd>
        <kwd>сосудистая проходимость</kwd>
        <kwd>новообразования</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>modern risk factors for non-communicable diseases</kwd>
        <kwd>cardio-oncology</kwd>
        <kwd>exposome concept</kwd>
        <kwd>environmental concept</kwd>
        <kwd>natural</kwd>
        <kwd>social and personal environments affecting health</kwd>
        <kwd>vascular patency</kwd>
        <kwd>neoplasms</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Lüscher T.F. Wine, chocolate, and coffee: forbidden joys? // European Heart Journal. 2021. Vol. 42. P. 4520–4522. DOI: 10/1093/eurheartj/ehab654.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Markus G.M., Rosenthal D.G., Nah G., Vittinghoff M.S., Fang C., Ogomori K., Joyce S., Yilmaz D., Yang V., Kessedjian T., Wilson E., Yang M., Chang K., Wall G., Olgin J.E. Acute effects of coffee consumption on health among ambulatory adults // New England Journal Medicine. 2023. Vol. 388. P. 1092–1100. DOI: 10.1056/NEJMoa2204727.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Poli A. Is drinking wine in moderation good for health or not? // European Heart Journal. 2022. Vol. 24 (supplement I). P. 1119–1122. DOI: 10.1093/eurheartjsupp/suac084.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Ma H., Xue Q., Wang X., Li X., Franco O.H., Li Y., Heianza Y. Manson J.E., Qi L. Adding salt to foods and hazard of premature mortality // European Heart Journal. 2022. Vol. 43. P. 2878–2888. DOI: 101093/eurheartj/ehac208.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Rosengren A. Salt: the sweet spot? // European Heart Journal. 2022. Vol. 43. P. 2889–2891. DOI: 101093/eurheartj/ehac336.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Gladka M.M., Le Gouteur D.G., Simpson S.J. Midnight snacks might shorten your life: lifespan and healthspan advantages of eating less and at the right time // Cardiovascular Research. 2023. Vol. 119. P. e108–e110. DOI: 10.1093/cvr/cvad018.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Münzel T., Hahad O., Daiber A., Landrigan P.J. Soil and water pollution and human health: what should cardiologists worry about? // Cardiovascular Research. 2023. Vol. 119. P. 440–449. DOI: 10.1093/cvr/cvac082.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Prisco D., D’Elios M.M., Cenci C., Ciucciarelli L., Tamburini C. Cardiovascular oncology: a new discipline inside internal medicine? // International Emergency Medicine. 2014. Vol. 9. P. 359–364. DOI: 10.1007/s11739-014-1064-9.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Баллюзек М.Ф., Ионова А.К. Кардиоонкология в программах лечения и реабилитации онкологических больных // Российский кардиологический журнал. 2014. Т. 5, № 109. С. 75–80.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Васюк Ю.А., Гендлин Г.Е., Емелина Е.И., c группой экспертов. Согласованное мнение российских экспертов по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистой токсичности противоопухолевой терапии // Российский кардиологический журнал. 2022. Т. 26, № 9. С. 4703.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11. Heusch G. Cardioprotection in cardio-oncology: a case for concern? // Cardiovascular Research. 2023. Vol. 119. P. e-144–e-145. DOI: 10/1093/CVR/CVAD111.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12. Lyon A.R., Lopez-Fernandez T., Couch L.S., Asteggiano R., Aznar M.C., Bergler-Klein J., Boriani G., Cardinale D., Cordoba R., Cosyns B., Gutter D.J., de Azambuja E., de BoerR.A., Dent S.F., Farmakis D., Gevaer S.A., Gorag D.A., Herrmann J., Lenihan D., Moslehi J., Moura B., Salinger S.S., Stephens R., Suter T.M., Szmit S., Tamargo J., Thevendiranathan P., Toccheti C.G., van der Meer P., van der Pal H.J.H. 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS) // European Heart Journal. Cardiovascular Imaging. 2022. Vol. 23, Is. 10. P. e333–e465. DOI: 101093/eurheartj/ehac244.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>13. Han Y. Cardio-oncological evaluation and management of patients in China // European Heart Journal. 2023. Vol. 44. P. 1199–1200. DOI: 101093/eurheartj/ehad064.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>14. Münzel T., Hahad O., Sørensen M., Lelieveld J., Duerr G.D., Nieuwenhuisen M., Daiber A. Environment risk factors and cardiovascular diseases: a comprehensive expert review // Cardiovascular Research. 2022. Vol. 118. P. 2880–2902. DOI: 10/1093/CVR/CVAB316.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>15. Максименко А.В., Бибилашвили Р.Ш. Конформационные переходы на 3D-модели бычьей тестикулярной гиалуронидазы при молекулярном докинге с гликозаминогликановыми лигандами // Биоорганическая химия. 2018. Т. 44. С. 147–157.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>16. Reitsma S., Slaaf D.W., Vink Y., van Zandvoort M.A., onde Egbrink M.G. The endothelial glycocalyx: composition, function, and visualization // Pflüger’s Archives. 2007. Vol. 454. P. 345–359. DOI: 101007/s00424-007-0212-8.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>17. Максименко А.В., Турашев А.Д. Эндотелиальный гликокаликс системы кровообращения. I. Обнаружение, компоненты, структурная организация // Биоорганическая химия. 2014. Т. 40, № 2. С. 131–141.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>18. Максименко А.В., Турашев А.Д., Эндотелиальный гликокаликс cистемы кровообращения. II. Биологические функции, состояние в норме и патологии, биоинженерное использование // Биоорганическая химия. 2014. Т. 40, № 3. С. 259–274.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>19. Maksimenko A. Theoretical research of interactions between glycosidases and glycosaminoglycan ligands with molecular docking and molecular dynamics methods // Cardiology and Cardiovascular Research. 2020. Vol. 4. P. 220–230.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>20. Chandel N.S. Carbohydrate metabolism // Cold Spring Harbor Perspective Biology. 2021. Vol. 13. P. 1–7. DOI: 101101/cshspect.040568.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>21. Sankaranarayanan N.V., Nagarajan B., Desai U.R. So you think computational approaches to understanding glycosaminoglycan-protein interactions are too dry and too rigid? Think again! // Current Opinion Structural Biology. 2018. Vol. 50. P. 91–100. DOI: 101016/j.sbi.2017.12.004.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>22. Yang J., Chi L. Characterization of structural motifs for interactions between glycosaminoglycans and proteins // Carbohydrate Research. 2017. Vol. 452. P. 54–63. DOI: 101016/j.carres.2017.10.008.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>23. Shi D., Sheng A., Chi L. Glycosaminoglycan-protein interactions and their roles in human disease // Frontiers in Molecular Bioscience. 2021. Vol. 8. P. 639666. DOI: 10.3389/fmolb.2021.639666.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>24. Andreozzi G.M. Role of sulodexide in treatment of CVD // International Angiology. 2014. Vol. 33. P. 255–262.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>25. Coccheri S. Biological and clinical effects of sulodexide in arterial disorders and diseases // International Angiology. 2014. Vol. 33. P. 263–274.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>26. Максименко А.В. Молекулярные аспекты трансляционной кардиологии в исследованиях сосудистой стенки // Кардиология. 2017. Т. 57, № 7. С. 66–79.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>27. Masola V., Zaza G., Onisto M., Lupo A., Gambaro G. Glycosaminoglycans, proteoglycans and sulodexide and endothelium: biological role and pharmacological effects // International Angiology. 2014. Vol. 33. P. 243–254.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>28. Manello F., Ligi D., Raffetto J.D. Glycosaminoglycan sulodexide modulates inflammatory pathways in chronic venous disease // International Angiology. 2014. Vol. 33. P. 236–242.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>29. Paterson D.I., Wiebe N., Cheung W.Y., Mackey J.R., Pituskin E., Reiman A., Tonelli M. Incident cardiovascular disease among adult with cancer: a population-based cohort study // Journal American College Cardiology. CardioOncology. 2022. Vol. 4. P. 85–94. DOI: 101016/j.jaccao2022.01.100.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>30. Bruhn J., Malmborg M., Garred C.H., Ravn P., Zahir D., Andersson C., Gislason G., Torp-Pedersen C., Kragholm K., Fosbol E., Butt J.H., Lang N.N., Petrie M.C., McMurrey J., Kober L., Schou M. Temporal trends in the incidence of malignancy in heart failure: a nationwide Danish study // European Heart Journal. 2023. Vol. 44. № 13. P. 1124–1132. DOI: 10.1093/eurheartj/ehac797.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>31. Ameri P., Bertero E., Meijers W.C. Cancer is a comorbidity of heart failure // European Heart Journal. 2023. Vol. 44, Is. 13. P. 1133–1135. DOI: 101093/eurheartj/ehac710.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>32. Crea P. The link among heart failure, chronic kidney disease, and cancer: new light shed on the complex patient // European Heart Journal. 2023. Vol. 44. P. 1099–1102. DOI: 101093/eurheartj/ehad181.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>33. Dogne S., Flamion B., Caron N. Endothelial glycocalyx as a shield against diabetic vascular complications: involvement of hyaluronan and hyaluronidases // Arteriosclerosis Thrombosis Vascular Biology. 2018. Vol. 38, Is. 7. P. 1427–1439.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>34. Becker B.F., Jacob M., Leipert S., Salmon A.H.J., Chapptell D. Degradation of the endothelial in clinical settings: searching fot the sheddases // British Journal Clinical Pharmacology. 2015. Vol. 80, Is. 3. P. 389–402. DOI: 10.1111/bcp.12629.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>35. Tseng V., Ni K., Allawzi A., Prohska C., Hernandes-Lagunas L., Elajaili H., Cali V., Midura R., Hascall V., Triggs-Raine B., Petrache I., Yart C.M., Nozik-Grayck E. Extracellular superoxide dismutase regulates early vascular hyaluronan remodeling in hypoxic pulmonary hypertension // Scientific Report. 2020. Vol. 10. P. 280. DOI: 10.1038/s41598-019-57147-7.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>36. Seki T., Saida Y., Kishimoto S., Lee J., Otowa Y., Yamomoto K., Chandramouli G.Vr., Devasahayam N., Mitchell J.B., Krishna M.C., Brender J. PEGPH20, a PEGylated human hyaluronidase, induces radiosensitization by reoxygenation in pancreatic cancer xenografts. A molecular study // Neoplasia. 2022. 100793. DOI: 10.1016/j.neo.2022.100793.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>37. Lokeshwar V.B., Mirza S., Jordan A. Targeting hyaluronic acid family for cancer chemoprevention and therapy // Advanced Cancer Research. 2014. Vol. 123. P. 35–65. DOI: 10.1016/B978-0-12-800092-2.00002-2.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>38. Meteva D., Vinci R., Seppelt C., Abdelwahed Y.S., Pedicino D., Nelles G., Skurk C., Haghikia A., Rauch-Kröhnert U., Gerhardt T., Straessler E., Zhao Y., Golla F., Joner M., Rai H., Kratzer A., Arnal H.G., Liuzzo G., Klotsche J., Crea F., Landmesser U., Leitsner D.M., Kränkel N. Toll like receptor 2, hyaluronan, and neutrophils play a key role in plaque erosion: the OPTICO-ACS study // European Heart Journal. 2023. Vol. 44. P. 3892–3907. DOI: 101093/eurheartj/ehad379.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>39. Kessler T., Sager H.B., Mann M. Role of the extracellular matrix in cell-cell communication: a new therapeutic target? // European Heart Journal. 2023. Vol. 44. P. 3495–3497. DOI: 10/1093/eurheartj/ehad061.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>40. Crea F. The saga of non-traditional risk factors continues with proteomics, microbiome, ozone, ketone bodies, and depression: let us rethink prevention // European Heart Journal. 2023. Vol. 44. P. 1579–1582. DOI: 101093/eurheartj/ehad233.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
