Два полюса антивоспалительного действия азитромицина
https://doi.org/10.51793/OS.2023.26.5.007
Аннотация
Прорыв в лечении инфекционных заболеваний произошел с началом эры антибиотиков. Эпидемиологические исследования в отношении внутриклеточных возбудителей, таких как микоплазмы, хламидии, кампилобактрии и легионеллы, в XX веке послужили стимулом для разработки и внедрения в клинику новых антибиотиков из группы макролидов, обладающих улучшенными фармакокинетическими и микробиологическими параметрами. Высокая биодоступность, низкие дозировки и малая кратность введения, широкий спектр действия на патогены, хорошая клиническая и биологическая переносимость новых генераций макролидов способствовали улучшению клинической эффективности при лечении многих инфекционных болезней и бактериальных осложнений в хирургической практике. На сегодняшний день существуют три поколения представителей этой группы, одним из них является азитромицин. Данный антибиотик получен в результате модификации эритромицина путем включения атома азота в лактонное кольцо между 9-м и 10-м атомами углерода, при этом кольцо превращается в 15-членное. Способность азитромицина концентрироваться в макрофагах, влиять на белки барьерной активности эпителия дыхательных путей, проявлять антифибротический эффект с ремоделированием соединительной ткани, а также проявлять противовирусную активность, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие позволяет позиционировать этот макролид как перспективное противовоспалительное фармакологическое средство с широким спектром применения при различных патологических состояниях. В последнее десятилетие прогрессивные клинические исследования и исследования in vitro свидетельствуют о растущем признании фармакологического профиля азитромицина как лекарственного препарата.
Об авторах
Е. Н. ЛазареваРоссия
Лазарева Елена Николаевна, д.м.н., ведущий научный сотрудник клинического отдела
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а
Ж. Б. Понежева
Россия
Понежева Жанна Бетовна, д.м.н., заведующая клиническим отделом инфекционной патологии
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а
Ю. В. Кузнецова
Россия
Кузнецова Юлия Васильевна, ординатор клинического отдела
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а
Список литературы
1. Peters D. H., Friedel H. A., Mctavish D. Azithromycin. A review of its antimicrobial activity, pharmacokinetic properties and clinical efficacy // Drugs. 1992; 44: 750-799. https://doi.org/10.2165/00003495-19924405000007.
2. Kong F. Y., Rupasinghe T. W., Simpson J. A., et al. Pharmacokinetics of a single 1g dose of azithromycin in rectal tissue in men // PloS One. 2017; 12 (3): e0174372. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174372.e0174372.
3. Heidary M., Samangani A. E., Kargari A., et al. Mechanism of action, resistance, synergism, and clinical implications of azithromycin // J Clin Lab Anal. 2022; 36 (6): e24427. https://doi.org/10.1002/jcla.24427.
4. Aghapour M., Raee P., Moghaddam S. J., et al. Airway epithelial barrier dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease: role of cigarette smoke exposure // Am J Respir Cell Mol Biol. 2018; 58 (2): 157-169. https://doi.org/10.1165/rcmb.2017-0200TR.
5. Song Y., Fu W., Zhang Y., et al. Azithromycin ameliorated cigarette smokeinduced airway epithelial barrier dysfunction by activating Nrf2/GCL/ GSH signaling pathway // Respir Res. 2023; 24: 69. https://doi.org/10.1186/s12931-023-02375-9.
6. Firth A., Prathapan P. Azithromycin: the first broad-spectrum therapeutic // Eur J Med Chem. 2020; 207: 112739. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112739.
7. Montón C., Prina E., Pomares X., et al. Nebulized colistin and continuous cyclic azithromycin in severe COPD patients with chronic bronchial infection due to pseudomonas aeruginosa: a retrospective cohort study // Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019; 14: 2365-2373. https://doi.org/10.2147/COPD.S209513.
8. Albert R. K., Connett J., Bailey W. C., et al. Azithromycin for prevention of exacerbations of COPD // N Engl J Med. 2011; 365 (8): 689-698. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1104623.
9. Persson H. L., Vainikka L. K., Sege M., et al. Leaky lysosomes in lung transplant macrophages: azithromycin prevents oxidative damage // Respir Res. 2012; 13 (1): 83. https://doi.org/10.1186/1465-9921-13-83.
10. Joelsson J. P., Kricker J. A., Arason A.J., et al. Azithromycin ameliorates sulfur dioxide-induced airway epithelial damage and inflammatory responses // Respir Res. 2020; 21 (1): 233. https://doi.org/10.1186/s12931020-01489-8.
11. Arason A. J., Joelsson J. P., Valdimarsdottir B., et al. Azithromycin induces epidermal differentiation and multivesicular bodies in airway epithelia // Respir Res. 2019; 20 (1): 129. https://doi.org/10.1186/s12931019-1101-3.
12. Jain S., Durugkar S., Saha P., et al. Effects of intranasal azithromycin on features of cigarette smoke-induced lung inflammation // Eur J Pharmacol. 2022; 915: 174467. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2021.174467.
13. Naderi N., Farias R., Abou Rjeili M., et al. Investigating the effect of pretreatment with azithromycin on inflammatory mediators in bronchial epithelial cells exposed to cigarette smoke // Exp Lung Res. 2021; 47 (2): 98-109. https://doi.org/10.1080/01902148.2020.1857470.
14. Dalle-Donne I., Garavaglia M. L., Colombo G., et al. Cigarette smoke and glutathione: focus on in vitro cell models // Toxicol In Vitro. 2020; 65: 104818. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2020.104818.
15. Hassanein E. H. M., Sayed G.A., Alzoghaibi A. M., et al. Azithromycin mitigates cisplatin-induced lung oxidative stress, inflammation and necroptosis by upregulating SIRT1, PPARγ, and Nrf2/HO-1 signaling // Pharmaceuticals-Base. 2022; 16 (1): 52. https://doi.org/10.3390/ph16010052.
16. Nagano T., Yamaguchi T., Kajiyama S., et al. Effect of Azithromycin on Proinflammatory Cytokine Production in Gingival Fibroblasts and the Remodeling of Periodontal Tissue // J Clin Med. 2021; 10 (1): 99. https://doi.org/10.3390/jcm10010099.
17. Zhang, Y., Ge, L., Song, G., et al. Azithromycin alleviates the severity of rheumatoidarthritis by targeting the unfolded protein responsecomponent of glucose-regulated protein 78 (GRP78) // Br J Pharmacol. 2022; 179 (6): 1201-1219. https://doi.org/10.1111/bph.15714.
18. Ramarao S., PangY., Carter K., Bhatt A. Azithromycin Protects Oligodendrocyte Progenitor Cells against Lipopolysaccharide-Activated Microglia-Induced Damage // Dev Neurosci. 2022; 44 (1): 1-12. https://doi.org/10.1159/000519874/.
19. Menzel M., Akbarshahi H., Bjermer L., Uller L. Azithromycin induces antiviral effects in cultured bronchial epithelial cells from COPD patients // Sci Rep. 2016; 28 (6): 28698. https://doi.org/10.1038/srep28698.
20. Bosseboeuf E., Aubry M., Nhan T., et al. Azithromycin inhibits the replication of Zika virus // J Antivir Antiretrovir. 2018; 10 (1): 6-11. https://doi.org/10.4172/1948-5964.1000173.
21. Retallack H., Di Lullo E., Arias C., et al. Zika virus cell tropism in the developing human brain and inhibition by azithromycin // Proc Natl Acad Sci USA. 2016; 113 (50): 14408-14413. https://doi.org/10.1073/pnas.1618029113.
22. Kouznetsova J., Sun W., Martínez-Romero C., et al. Identification of 53 compounds that block Ebola virus-like particle entry via a repurposing screen of approved drugs // Emerg Microb Infect. 2014; 3 (12): e84. https://doi.org/10.1038/emi.2014.88.
23. Du X., Zuo X., Meng F., et al. Combinatorial screening of a panel of FDA-approved drugs identifies several candidates with anti-Ebola activities // Biochem Biophys Res Commun. 2020; 522 (4): 862-868. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2019.11.065.
24. Li C., Zu S., Deng Y.Q., et al. Azithromycin protects against Zika virus infection by upregulating virus-induced type I and III interferon responses // Antimicrob Agents Chemother. 2019; 63 (12): e00394-19. https://doi.org/10.1128/aac.00394-19.
25. Tran D. H., Sugamata R., Hirose T., et al. Azithromycin, a 15-membered macrolide antibiotic, inhibits influenza A(H1N1)pdm09 virus infection by interfering with virus internalization process. J. Antibiot (Tokyo). 2019; 72 (10): 759-768. https://doi.org/10.1038/s41429-019-0204-x.
26. Touret F., Gilles M., Barral K., et al. In vitro screening of a FDA approved chemical library reveals potential inhibitors of SARS-CoV-2 replication // Sci Rep. 2020; 10 (1): 13093. https://doi.org/10.1038/s41598020-70143-6.
27. Damle B., Vourvahis M., Wang E., et al. Clinical pharmacology perspectives on the antiviral activity of azithromycin and use in COVID-19 // Clin Pharmacol. Ther. 2020; 108 (2): 201-211. https://doi.org/10.1002/cpt.1857.
28. Wilson D.W., Goodman C. D., Sleebs B. E., et al. Macrolides rapidly inhibit red blood cell invasion by the human malaria parasite, Plasmodium falciparum // BMC Biol. 2015; 18 (13): 52. https://doi.org/10.1186/s12915015-0162-0.
29. Khezri M. R., Zolbanin N. M., Ghasemnejadberenji N. M., Jafari R. Azithromycin: Immunomodulatory and antiviral properties for SARS-CoV-2 infection // Eur J Pharmacol. 2021; 15; 905: 174191. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2021.174191.
Рецензия
Для цитирования:
Лазарева Е.Н., Понежева Ж.Б., Кузнецова Ю.В. Два полюса антивоспалительного действия азитромицина. Лечащий Врач. 2023;(5):42-47. https://doi.org/10.51793/OS.2023.26.5.007
For citation:
Lazareva E.N., Ponezheva Zh.B., Kuznetsova Yu.V. Two poles of the anti-inflammatory action of azithromycin. Lechaschi Vrach. 2023;(5):42-47. (In Russ.) https://doi.org/10.51793/OS.2023.26.5.007
JATS XML



















