<?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="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of Biotherapy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Biotherapy</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Российский биотерапевтический журнал</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1726-9784</issn><issn publication-format="electronic">1726-9792</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Publishing House ABV Press</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">1330</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17650/1726-9784-2022-21-2-73-81</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ORIGINAL REPORTS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">The features of enzymes activity to nucleoside and antioxidant systems in solid tumors</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Особенности активности ферментов обмена нуклеозидов и антиоксидантной системы в со́лидных опухолях</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9004-8838</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bakurova</surname><given-names>E. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бакурова</surname><given-names>Е. М.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="UA">Ukraine</country></address><bio xml:lang="en"><p>Elena Mikhailovna Bakurova</p><p>16 Ilyicha Ave., Donetsk 83003</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>Елена Михайловна Бакурова</p><p>83003 Донецк, пр-кт Ильича, 16</p></bio><email>32023@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vasilenko</surname><given-names>I. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Василенко</surname><given-names>И. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="UA">Ukraine</country></address><bio xml:lang="en"><p>Inna V. Vasilenko</p><p>16 Ilyicha Ave., Donetsk 83003</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>83003 Донецк, пр-кт Ильича, 16</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tursunova</surname><given-names>Yu. D.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Турсунова</surname><given-names>Ю. Д.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="UA">Ukraine</country></address><bio xml:lang="en"><p>Yulia D. Tursunova</p><p>16 Ilyicha Ave., Donetsk 83003</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>83003 Донецк, пр-кт Ильича, 16</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dobaeva</surname><given-names>N. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Добаева</surname><given-names>Н. М.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Natalya M. Dobaeva</p><p>29 Nakhichevan Lane, Rostov-on-Don 344022</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>344022 Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8380-6733</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Borzenko</surname><given-names>B. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Борзенко</surname><given-names>Б. Г.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="UA">Ukraine</country></address><bio xml:lang="en"><p>Berta G. Borzenko</p><p>16 Ilyicha Ave., Donetsk 83003</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>83003 Донецк, пр-кт Ильича, 16</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yelsky</surname><given-names>V. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ельский</surname><given-names>В. Н.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="UA">Ukraine</country></address><bio xml:lang="en"><p>Viktor N. Yelsky</p><p>16 Ilyicha Ave., Donetsk 83003</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>83003 Донецк, пр-кт Ильича, 16</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">M. Gorky Donetsk National Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Rostov State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-07-26" publication-format="electronic"><day>26</day><month>07</month><year>2022</year></pub-date><volume>21</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>73</fpage><lpage>81</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2022-07-26"><day>26</day><month>07</month><year>2022</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2022-07-26"><day>26</day><month>07</month><year>2022</year></date></history><permissions><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://bioterapevt.abvpress.ru/jour/article/view/1330">https://bioterapevt.abvpress.ru/jour/article/view/1330</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Background</bold>. Solid tumors can create their aggressive properties. There are characterized by the invasion and metastatic activity, the resistance of the tumor clone to apoptosis. These pathways triggering may be realized both by 2-deoxy-D-ribose and its phosphorylated form (2-d-D-Rib-1-P), and by hydrogen peroxide.</p><p><bold>Aim</bold>. To investigate the peculiarities of enzymes activity to nucleoside metabolism and antioxidant system in epithelial tumors of different localization.</p><p><bold>Materials and methods</bold>. The features of the thymidine phosphorylase, adenosine deaminase, superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPO) activity were studied in tumor homogenates. The visually no transformed tissues of the surgical resection edges were used as a control. Enzymes activity was determined by spectrophotometrical and morphological features were examined by the immunohistochemical methods in tissues of non-small cell lung cancer (NSCLC), samples of gastric and colon carcinomas (GCC).</p><p><bold>Results</bold>. Thymidine phosphorylase activity and adenosine deaminase activity in various malignant tumors were increased in comparison to the control. Respectively, thymidine phosphorylase activity was higher than by 1.8 times (<italic>p</italic> = 0.002 for NSCLC, <italic>p</italic> = 0.001 for GCC). An increase of adenosine deaminase activity was revealed both in tissues of NSCLC (more than 1.7 times) and in GCC (by 1.9 times, <italic>p</italic> = 0.001). No significant changes in SOD activity were detected in the tumors. GPO activity tended to decrease by an average of 1.3 times (<italic>p</italic> = 0.01 for NSCLC, <italic>p</italic> = 0.02 for GCC). A cluster analysis of the enzymatic activity features of the studied NSCLC tumors, as well as GCC, revealed their metabolic heterogeneity. According to its results, tumors of different localization were distinguished into 2 clusters. Common feature to their second clusters was an increase the SOD activity. It was accompanied by increase of thymidine phosphorylase activity (<italic>p</italic> = 0.045 for NSCLC, <italic>p</italic> = 0.049 for GCC). Therefore, both hydrogen peroxide and 2-d-D-Rib-1-P could be formed in them more intensively. It is important to note that morphological indicators of tumor aggression (decreased or lost expression of cell-cell adhesion marker, expression of mesenchymal markers, active angiogenesis) were detected more frequently in these subgroups.</p><p><bold>Conclusion</bold>. The obtained results reveal that individual features of the enzymes activity in epithelial tumors may be available source of 2-d-D-Rib-1-P and hydrogen peroxide generation in human cancer cells. In the case of individual higher tumor activity of thymidine phosphorylase and SOD and low GPO activity the metabolic stimulation of tumor progression may be occur.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Введение</bold>. Со́лидные опухоли, формируя агрессивный фенотип, приобретают способность к инвазии и метастазированию, устойчивость к апоптозу. При этом их пролиферативная активность снижается, активируется ангиогенез. Роль триггерных молекул этих процессов могут играть тканевые метаболиты – 2-дезокси-D-рибоза и ее фосфорилированная форма (2-д-D-Риб-1-ф), а также пероксид водорода (Н<sub>2</sub>О<sub>2</sub>).</p><p><bold>Цель исследования</bold> – изучить особенности активности ферментов обмена нуклеозидов и антиоксидантной системы в эпителиальных опухолях различной локализации.</p><p><bold>Материалы и методы</bold>. Спектрофотометрически в гомогенатах опухолей были исследованы особенности активности ферментов метаболизма нуклеозидов (тимидинфосфорилазы, аденозиндезаминазы) и ферментов антиоксидантной системы – супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГПО). Параллельно проводили сравнительное морфологическое исследование тканей опухолей, иммуногистохимически определяли особенности экспрессии эпителиальных и мезенхимальных маркеров, маркера эндотелиоцитов.</p><p><bold>Результаты</bold>. В карциномах немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), в со́лидных опухолях желудка и кишечника (аденокарциномах желудка и кишечника, далее – КЖК) установлено повышение активности тимидинфосфорилазы в среднем в 1,8 раза (<italic>р</italic> = 0,002) и аденозиндезаминазы (для НМРЛ в 1,7 раза, для КЖК в 1,9 раза; <italic>р</italic> = 0,001). Достоверных изменений активности СОД в опухолях не выявлено. Активность ГПО имела тенденцию к снижению в среднем в 1,3 раза (<italic>р</italic> = 0,01 для НМРЛ, <italic>р</italic> = 0,02 для КЖК). Кластерный анализ особенностей ферментативной активности исследуемых опухолей выявил ее неоднородность. На основании его результатов в каждой локализации были выделены по 2 кластера (или подгруппы). Во 2-х подгруппах НМРЛ и КЖК активность СОД в опухолях была выше, чем в контроле. При этом повышения активности ГПО в них не установлено. В этих же подгруппах наблюдалась тенденция к максимальному повышению фосфорилазной активности тимидинфосфорилазы (<italic>р</italic> = 0,045 для НМРЛ, <italic>р</italic> = 0,049 для КЖК). Следовательно, в опухолях НМРЛ и КЖК, выделенных во 2-е подгруппы, как Н<sub>2</sub>О<sub>2</sub>, так и 2-д-D-Риб-1-ф могли формироваться более интенсивно. Важно отметить, что именно в этих подгруппах чаще выявляли морфологические признаки опухолевой агрессии (снижение или утрату экспрессии маркера клеточно-клеточной адгезии, экспрессию мезенхимальных маркеров, активный ангиогенез).</p><p><bold>Заключение</bold>. Эпителиальные опухоли изученных локализаций с индивидуальной высокой активностью тимидинфосфорилазы и СОД, и низкой активностью ГПО способны продуцировать как 2-д-D-Риб-1-ф, так и Н<sub>2</sub>О<sub>2</sub>. Это способствует кумулированию их эффектов по общим сигнальным путям, участвующим в опухолевой прогрессии.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>thymidine phosphorylase</kwd><kwd>adenosine deaminase</kwd><kwd>glutathione peroxidase</kwd><kwd>superoxide dismutase</kwd><kwd>tumor</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>тимидинфосфорилаза</kwd><kwd>аденозиндезаминаза</kwd><kwd>глутатиопероксидаза</kwd><kwd>супероксиддисмутаза</kwd><kwd>карцинома</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lyzhko N.A. Molecular-genetic mechanisms of initiation, promotion and progression of tumors. Rossiyskiy bioterapevticheskyi zhurnal = Russian Journal of Biotherapy 2017;16(4):7–17. (In Russ.). DOI: 10.17650/1726-9784-2017-16-4-7-17</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Лыжко Н.А. Молекулярно-генетические механизмы инициации, промоции и прогрессии опухолей. Российский биотерапевтический журнал 2017;16(4):7–17. DOI: 10.17650/1726-9784-2017-16-4-7-17</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Vasilenko I.V., Kondratyk R.B., Grekov I.S., Yarkov A.M. Epithelial-mesenchymal transition in main types of gastric carcinoma. Clin Exp Morphol 2021;10(2):13–20. DOI: 10.31088/CEM2021.10.2.13–20</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Zeng J., Li M., Xu J.-Y. et al. Aberrant ROS mediate cell cycle and motility in colorectal cancer cells through an oncogenic CXCL14 signaling pathway. Front Pharmacol 2021;12:764015. DOI: 10.3389/fphar.2021.764015</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Vara D., Watt J.M., Fortunato T.M. et al. Direct activation of NADPH oxidase 2 by 2-deoxyribose-1-phosphate triggers nuclear factor kappa B-dependent angiogenesis. Antioxid Redox Signal 2018;28(2):110–30. DOI: 10.1089/ars.2016.6869</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Kumari S., Badana A.K., G M.M. et al. Reactive oxygen species: a key constituent in cancer survival. Biomark Insights 2018;13:1–9. DOI: 10.1177/1177271918755391</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Tabata S., Yamamoto M., Goto H. et al. Thymidine catabolism promotes NADPH oxidase-derived reactive oxygen species (ROS) signalling in KB and Yumoto cells. Sci Rep 2018;8(1):6760. DOI: 10.1038/s41598-018-25189-y</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Snezhkina A.V., Kudryavtseva A.V., Kardymon O.L. et al. ROS generation and antioxidant defense systems in normal and malignant cells. Oxid Med Cell Longev 2019:6175804. DOI: 10.1155/2019/6175804</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Furukawa T., Tabata S., Yamamoto M. et al. Thymidine phosphorylase in cancer aggressiveness and chemoresistance. Pharmacol Res 2018;132:15–20. DOI: 10.1016/j.phrs.2018.03.019</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Borzenko B.G., Fedorova A.A., Bakurova E.M., Bogatyreva E.V. Properties and functions of TP/PD-ECGF – enzyme and angiogenic factor in norm and in neoplastic pathology. Voprosy onkologii = Problems in Oncology 2021;67(6):746–54. (In Russ.). DOI: 10.37469/0507-3758-2021-67-6-746-754</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Борзенко Б.Г., Федорова А.А., Бакурова Е.М., Богатырева Е.В. Свойства и функции белка TP/PD-ECGF – фермента и фактора ангиогенеза в норме и при неопластической патологии. Вопросы онкологии 2021;67(6):746–54. DOI: 10.37469/0507-3758-2021-67-6-746-754</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Zuikov S.A., Borzenko B.G., Shatova O.P. et al. Correlation of nucleotides and carbohydrates metabolism with pro-oxidant and antioxidant systems of erythrocytes depending on age in patients with colorectal cancer. Exp Oncol 2014;36(2):117–20.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bakurova E.M. Interaction of thymidine phosphorylase activity with individual features of proliferation and angiogenesis of tumors of the main localizations. Novoobrazovanie = Neoplasm 2017;16(1):69–72. (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Бакурова Е.М. Взаимосвязь активности тимидинфосфорилазы с индивидуальными особенностями пролиферации и ангиогенеза опухолей основных локализаций. Новообразование 2017;16(1):69–72.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Li W., Cao L., Han L. et al. Superoxide dismutase promotes the epithelial-mesenchymal transition of pancreatic cancer cells via activation of the H2O2 /ERK/NF-κB axis. Int J Oncol 2015;46(6):2613–20. DOI: 10.3892/ijo.2015.2938</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Volkova L.V., Shushval M.S. Morphological characteristics of background pathological processes in the mucous membrane adjacent to the tumor in gastric cancer of the intestinal type. Klinicheskaya i eksperimentalnaya morfologia = Clinical and experimental morphology 2022;11(1):5–15. (In Russ.). DOI: 10.31088/CEM2022.11.1.5-15</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Волкова Л.В., Шушвал М.С. Морфологическая характеристика выявленных фоновых патологических процессов в слизистой оболочке, прилежащей к опухолевому узлу, при раке желудка кишечного типа. Клиническая и экспериментальная морфология 2022;11(1):5–15. DOI: 10.31088/CEM2022.11.1.5-15.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kondratyk R.B., Grekov I.S., Yarkov A.M. et al. The role of epithelial-mesenchymal transition in carcinomas by different localizations (Part 1). Novoobrazovanie = Neoplasm 2021;13(2):91–5. (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кондратюк Р.Б., Греков И.С., Ярков А.М. и др. Роль эпителиально-мезенхимальной трансформации в раках различной локализации (часть 1). Новообразование 2021;13(2):91–5.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
