Preview

Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины

Расширенный поиск

Пептиды – кардиопротекторные препараты будущего. Интермедин

https://doi.org/10.29001/2073-8552-2026-41-3-19-26

Аннотация

Несмотря на несомненные успехи, достигнутые в лечении острого инфаркта миокарда (ОИМ), проблема повышения эффективности лечения этого заболевания остается по-прежнему актуальной. По мере внедрения в клиническую практику чрескожного коронарного вмешательства на первый план выходят реперфузионные повреждения сердца, в отношении которых лекарственные препараты, применяемые для лечения ОИМ, малоэффективны. По нашему мнению, более действенными препаратами для предупреждения реперфузионного повреждения сердца могут оказаться полипептиды, в частности интермедин (адреномедуллин-2). Анализ представленных в статье данных свидетельствует о том, что этот полипептид способен предупреждать реперфузионное повреждение сердца и усиливать толерантность изолированных кардиомиоцитов к гипоксии/реоксигенации. Показано, что кардиопротекторный и цитопротекторный эффект интермедина связан с активацией рецептора RAMP2 и стимуляцией ряда киназ. Кардиопротекторный эффект зависит от ингибирования апоптоза кардиомиоцитов и стимуляции аутофагии кардиомиоцитов. В статье продемонстрирована целесообразность проведения доклинических исследований инфаркт-лимитирующего эффекта энзимоустойчивых аналогов интермедина у животных с коронароокклюзией и реперфузией.

Цель обзора: анализ опубликованных данных о кардиопротекторном эффекте интермедина. Поиск литературы осуществлялся в базах данных PubMed и eLibrary с использованием запросов «intermedin», «cardioprotective effect of intermedin», «adrenomedullin-2», «myocardial ischemia reperfusion», «cardiomyocytes hypoxia reoxygenation». Поиск проводился без строгих временных ограничений с акцентом на экспериментальные и обзорные работы, посвященные кардиопротекторным эффектам интермедина. В обзор включены наиболее релевантные исследования (48 источников).

Об авторах

А. В. Мухомедзянов
Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук (НИИ кардиологии Томского НИМЦ)
Россия

Мухомедзянов Александр Валерьевич - канд. мед. наук, научный сотрудник, лаборатория экспериментальной кардиологии, НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

634012, Томск, ул. Киевская, 111а



С. В. Попов
Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук (НИИ кардиологии Томского НИМЦ)
Россия

Попов Сергей Валентинович - д-р мед. наук, профессор, академик РАН, директор НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

634012, Томск, ул. Киевская, 111а



Л. Н. Маслов
Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук (НИИ кардиологии Томского НИМЦ)
Россия

Маслов Леонид Николаевич - д-р мед. наук, профессор, заведующий лабораторией экспериментальной кардиологии, НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

634012, Томск, ул. Киевская, 111а



В. Р. Латонов
Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук (НИИ кардиологии Томского НИМЦ)
Россия

Латонов Владислав Русланович - старший лаборант, лаборатория экспериментальной кардиологии, НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

634012, Томск, ул. Киевская, 111а



Н. В. Нарыжная
Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук (НИИ кардиологии Томского НИМЦ)
Россия

Нарыжная Наталья Владимировна - д-р мед. наук, ведущий научный сотрудник, лаборатория экспериментальной кардиологии, НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

634012, Томск, ул. Киевская, 111а



Ю. К. Подоксенов
Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук (НИИ кардиологии Томского НИМЦ)
Россия

Подоксенов Юрий Кириллович - д-р мед. наук, ведущий научный сотрудник, отделение сердечно-сосудистой хирургии, НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

634012, Томск, ул. Киевская, 111а



Список литературы

1. Currey E.M., Falconer N., Isoardi K.Z., Barras M. Impact of pharmacists during in-hospital resuscitation or medical emergency response events: A systematic review. Am. J. Emerg. Med. 2024;75:98–110. DOI: 10.1016/j.ajem.2023.10.020 EDN: NPMEYD

2. Ashraf S., Farooq U., Shahbaz A., et al. Factors Responsible for Worse Outcomes in STEMI Patients with Early vs Delayed Treatment Presenting in a Tertiary Care Center in a Third World Country. Curr. Probl. Cardiol. 2024;49(1):102049. DOI: 10.1016/j.cpcardiol.2023.102049 EDN: NOJLBM

3. Nanavaty D., Sinha R., Kaul D., et al. Impact of COVID-19 on Acute Myocardial Infarction: A National Inpatient Sample Analysis. Curr. Probl. Cardiol. 2024;49(1):102030. DOI: 10.1016/j.cpcardiol.2023.102030 EDN: TFNRTO

4. Hti Lar Seng N.S., Zeratsion G., Pena Zapata O.Y., et al. Utility of Cardiac Troponins in Patients with Chronic Kidney Disease. Cardiol. Rev. 2024;32(1):62-70. DOI: 10.1097/CRD.0000000000000461 EDN: FCORCT

5. Luo Q., Sun W., Li Z., et al. Biomaterials-mediated targeted therapeutics of myocardial ischemia-reperfusion injury. Biomaterials. 2023;303:122368. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2023.122368 EDN: IDLSVE

6. Мотова А.В., Каретникова В.Н., Осокина А.В. и др. Инфаркт миокарда 2-го типа: особенности диагностики в реальной клинической практике. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2022;37(3):75–82. DOI: 10.29001/2073-8552-2022-37-3-75-82 EDN: LFHJYB

7. Вышлов Е.В., Алексеева Я.В., Усов В.Ю. и др. Синдром микрососудистого повреждения миокарда у пациентов с первичным инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST: распространенность и связь с клиническими характеристиками. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2022;37(1):36–46. DOI: 10.29001/2073-8552-2021-36-4-36-46 EDN: LOLFFW

8. Пантелеев О.О., Рябов В.В. Кардиогенный шок – что нового? Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2021;36(4):45–51. DOI: 10.29001/2073-8552-2021-36-4-45-51 EDN: TGEJXO

9. Li M., Hu L., Li L. Research progress of intra-aortic balloon counterpulsation in the treatment of acute myocardial infarction with cardiogenic shock: A review. Medicine (Baltimore). 2023;102(49):e36500. DOI: 10.1097/MD.0000000000036500 EDN: TFIQTX

10. McCartney P.J., Berry C. Redefining successful primary PCI. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2019;20(2):133–135. DOI: 10.1093/ehjci/jey159 EDN: WVYQDL

11. Maslov L.N., Popov S.V., Mukhomedzyanov A.V., et al. Reperfusion Cardiac Injury: Receptors and the Signaling Mechanisms. Curr. Cardiol. Rev. 2022;18(5):63–79. DOI: 10.2174/1573403X18666220413121730 EDN: JMTGVG

12. Roh J., Chang C.L., Bhalla A., et al. Intermedin Is a Calcitonin/Calcitonin Gene-related Peptide Family Peptide Acting through the Calcitonin Receptor-like Receptor/Receptor Activity-modifying Protein Receptor Complexes. J. Biolog. Chem. 2004;279(8):7264–7274. DOI: 10.1074/jbc.M305332200

13. Takei Y., Inoue K., Ogoshi M., et al. Identification of novel adrenomedullin in mammals: a potent cardiovascular and renal regulator. FEBS Lett. 2004;556(1-3):53–58. DOI: 10.1016/S0014-5793(03)01368-1 EDN: EU-RRGD

14. Chang C.L., Roh J., Hsu S.Y.T. Intermedin, a novel calcitonin family peptide that exists in teleosts as well as in mammals: A comparison with other calcitonin/intermedin family peptides in vertebrates. Peptides (N.Y.). 2004;25(10):1633–1642. DOI: 10.1016/j.peptides.2004.05.021

15. Yang J.H., Jia Y.X., Pan C.S., et al. Effects of intermedin1-53 on cardiac function and ischemia/reperfusion injury in isolated rat hearts. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2005;327(3):713–719. DOI: 10.1016/j.bbrc.2004.12.071

16. Zhang S., Xu M., Wang X. Adrenomedullin 2/intermedin: a putative drug candidate for treatment of cardiometabolic diseases. Br. J. Pharmacol. 2018;175(8):1230–1240. DOI: 10.1111/bph.13814 EDN: YCYQAP

17. Morimoto R., Satoh F., Murakami O., et al. Expression of adrenomedullin2/intermedin in human brain, heart, and kidney. Peptides (N.Y.). 2007;28(5):1095–1103. DOI: 10.1016/j.peptides.2007.01.018

18. Takahashi K., Kikuchi K., Maruyama Y., et al. Immunocytochemical localization of adrenomedullin 2/intermedin-like immunoreactivity in human hypothalamus, heart and kidney. Peptides (N.Y.). 2006;27(6):1383– 1389. DOI: 10.1016/j.peptides.2005.11.004

19. Naot D., Musson D.S., Cornish J. The Activity of Peptides of the Calcitonin Family in Bone. Physiol. Rev. 2019;99(1):781–805. DOI: 10.1152/physrev.00066.2017

20. de Miranda D.C., de Oliveira Faria G., Hermidorff M.M., et al. Pre- and Post-Conditioning of the Heart: An Overview of Cardioprotective Signaling Pathways. Curr. Vasc. Pharmacol. 2021;19(5):499–524. DOI: 10.2174/1570161119666201120160619 EDN: WOOCBL

21. Bell D., Campbell M., Ferguson M., et al. AM 1 -receptor-dependent protection by intermedin of human vascular and cardiac non-vascular cells from ischaemia-reperfusion injury. J. Physiol. 2012;590(5):1181–1197. DOI: 10.1113/jphysiol.2011.221895 EDN: UALXTB

22. Bell D., Campbell M., McAleer S.F., et al. Endothelium-derived intermedin/adrenomedullin-2 protects human ventricular cardiomyocytes from ischaemia-reoxygenation injury predominantly via the AM 1 receptor. Peptides (N.Y.). 2016;76:1–13. DOI: 10.1016/j.peptides.2015.12.005

23. Qin Y.W., Teng X., He J.Q., et al. Increased plasma levels of intermedin and brain natriuretic peptide associated with severity of coronary stenosis in acute coronary syndrome. Peptides (N.Y.). 2013;42:84–88. DOI: 10.1016/j.peptides.2013.01.011

24. Lv Z., Wu K., Chen X., et al. Plasma intermedin levels in patients with acute myocardial infarction. Peptides (N.Y.). 2013;43:121–125. DOI: 10.1016/j.peptides.2013.03.007

25. Tang B., Zhong Z., Shen H.W., et al. Intermedin as a prognostic factor for major adverse cardiovascular events in patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction. Peptides (N.Y.). 2014;58:98–102. DOI: 10.1016/j.peptides.2014.06.009

26. Bell D., Gordon B.J., Lavery A., et al. Plasma levels of intermedin (adrenomedullin-2) in healthy human volunteers and patients with heart failure. Peptides (N.Y.). 2016;76:19–29. DOI: 10.1016/j.peptides.2015.12.003

27. Li P., Shi L., Han Y., et al. Prognostic Value of Plasma Intermedin Level in Patients with Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndrome. Medicine. 2016;95(16):e3422. DOI: 10.1097/MD.0000000000003422

28. Zhang H., Jiang W., Liu J.Y., et al. Intermedin is upregulated and has protective roles in a mouse ischemia/reperfusion model. Hyperten. Res. 2009;32(10):861–868. DOI: 10.1038/hr.2009.120

29. Li H., Bian Y., Zhang N., et al. Intermedin protects against myocardial ischemia-reperfusion injury in diabetic rats. Cardiovasc. Diabetol. 2013;12(1):91. DOI: 10.1186/1475-2840-12-91 EDN: RIVCJH

30. Yang S.M., Liu J., Li C.X. Intermedin protects against myocardial ischemia-reperfusion injury in hyperlipidemia rats. Genet. Mol. Res. 2014;13(4):8309–8319. DOI: 10.4238/2014.October.20.7

31. Teng X., Bian Y., Cai Y., et al. Downregulation of Endogenous Intermedin Augmented Myocardial Injury in Rats with Ischemia/Reperfusion. Hormone and Metabolic Research. 2013;45(3):206–212. DOI: 10.1055/s-0032-1327572

32. Song J.Q., Teng X., Cai Y., et al. Activation of Akt/GSK-3β signaling pathway is involved in intermedin1-53 protection against myocardial apoptosis induced by ischemia/reperfusion. Apoptosis. 2009;14(9):1061–1069. DOI: 10.1007/s10495-009-0382-2 EDN: AZFCNF

33. Zhao L., Peng D.Q., Zhang J., et al. Extracellular signal-regulated kinase 1/2 activation is involved in intermedin1-53 attenuating myocardial oxidative stress injury induced by ischemia/reperfusion. Peptides (N.Y.). 2012;33(2):329–335. DOI: 10.1016/j.peptides.2011.12.016 EDN: XZHMVN

34. Wei P., Yang X.J., Fu Q., et al. Intermedin attenuates myocardial infarction through activation of autophagy in a rat model of ischemic heart failure via both cAMP and MAPK/ERK1/2 pathways. Int. J. Clin. Exp. Pathol. 2015;8(9):9836–44. EDN: YZZXMP

35. Popov S.V., Mukhomedzyanov A.V., Voronkov N.S., et al. Regulation of autophagy of the heart in ischemia and reperfusion. Apoptosis. 2023;28(1–2):55–80. DOI: 10.1007/s10495-022-01786-1 EDN: HCBZOI

36. Liao H., Wang Z., Zhang X., et al. Intermedin induces autophagy and attenuates hypoxia-induced injury in cardiomyocytes by regulation of MALAT1/ULK1. Peptides (N.Y.). 2023;160:170917. DOI: 10.1016/j.peptides.2022.170917 EDN: JUJBCI

37. Qiao X., Wang L., Wang Y., et al. Intermedin attenuates renal fibrosis by induction of heme oxygenase-1 in rats with unilateral ureteral obstruction. BMC Nephrol. 2017;18(1):232. DOI: 10.1186/s12882-017-0659-6 EDN: ARCXBP

38. Smith R.S., Gao L., Bledsoe G., et al. Intermedin is a new angiogenic growth factor. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2009;297(3):H1040– H1047. DOI: 10.1152/ajpheart.00404.2009

39. Jolly L., March J., Kemp P., et al. Mechanisms involved in the regional haemodynamic effects of intermedin (adrenomedullin 2) compared with adrenomedullin in conscious rats. Br. J. Pharmacol. 2009;157(8):1502-1513. DOI: 10.1111/j.1476-5381.2009.00306.x

40. Dong F., Taylor M.M., Samson W.K., Ren J. Intermedin (adrenomedullin-2) enhances cardiac contractile function via a protein kinase C- and protein kinase A-dependent pathway in murine ventricular myocytes. J. Appl. Physiol. 2006;101(3):778–784. DOI: 10.1152/japplphysi-ol.01631.2005

41. Kandilci H.B., Gumusel B., Lippton H. Intermedin/adrenomedullin-2 (IMD/AM2) relaxes rat main pulmonary arterial rings via cGMP-dependent pathway: Role of nitric oxide and large conductance calcium-activated potassium channels (BKCa). Peptides (N.Y.). 2008;29(8):1321– 1328. DOI: 10.1016/j.peptides.2008.04.008

42. Gong Y.S., Fan X.F., Wu X.M., et al. Changes of intermedin/adreno-medullin 2 and its receptors in the right ventricle of rats with chronic hypoxic pulmonary hypertension. Sheng Li Xue Bao. 2007;59(2):210–214. PMID: 17437045

43. Naryzhnaya N.V., Maslov L.N., Derkachev I.A., et al. The effect of an adaptation to hypoxia on cardiac tolerance to ischemia/reperfusion. J. Biomed. Res. 2022;37(4):230–254. DOI: 10.7555/JBR.36.20220125 EDN: VNFGOD

44. Burtscher J., Citherlet T., Camacho-Cardenosa A., et al. Mechanisms underlying the health benefits of intermittent hypoxia conditioning. J. Physiol. 2023. DOI: 10.1113/JP285230 EDN: JIQKRX

45. Rybnikova E., Lukyanova L. Molecular Mechanisms of Adaptation to Hypoxia. Int. J. Mol. Sci. 2023;24(5):4563. DOI: 10.3390/ijms24054563 EDN: MMAECI

46. Maslov L.N., Popov S.V., Naryzhnaya N.V., et al. The regulation of necroptosis and perspectives for the development of new drugs preventing ischemic/reperfusion of cardiac injury. Apoptosis. 2022;27 (9–10):697–719. DOI: 10.1007/s10495-022-01760-x EDN: EGRPIZ

47. Naryzhnaya N.V., Maslov L.N., Popov S.V., et al. Pyroptosis is a drug target for prevention of adverse cardiac remodeling: The crosstalk between pyroptosis, apoptosis, and autophagy. J. Biomed. Res. 2022;36(6):375–389. DOI: 10.7555/JBR.36.20220123 EDN: RKIQLP

48. Fang X., Ardehali H., Min J., Wang F. The molecular and metabolic landscape of iron and ferroptosis in cardiovascular disease. Nat. Rev. Cardiol. 2023;20(1):7–23. DOI: 10.1038/s41569-022-00735-4 EDN: SY-WGJH


Рецензия

Для цитирования:


Мухомедзянов А.В., Попов С.В., Маслов Л.Н., Латонов В.Р., Нарыжная Н.В., Подоксенов Ю.К. Пептиды – кардиопротекторные препараты будущего. Интермедин. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2026;41(3):19-26. https://doi.org/10.29001/2073-8552-2026-41-3-19-26

For citation:


Mukhomedzyanov A.V., Popov S.V., Maslov L.N., Latonov V.R., Naryzhnaya N.V., Podoxenov Yu.K. Peptides – cardioprotective drugs of the future. Intermedin. Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2026;41(3):19-26. (In Russ.) https://doi.org/10.29001/2073-8552-2026-41-3-19-26

Просмотров: 29

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2713-2927 (Print)
ISSN 2713-265X (Online)