
Микропластик и нанопластик как новые модифицируемые факторы сердечно-сосудистого риска
Журнал: Профилактическая медицина. 2026;29(8):113-117.
DOI: 10.17116/profmed202629081113
Прочитано: 77 раз
Резюме
Загрязнение окружающей среды микропластиком и нанопластиком (МНП) становится глобальной проблемой. Накопленные данные свидетельствуют о потенциальном неблагоприятном влиянии этих частиц на сердечно-сосудистую систему.
ЦЕЛЬ ОБЗОРА
Обобщить современные сведения о механизмах воздействия МНП на сердечно-сосудистую систему, их роли в развитии атеросклероза, тромбоза, повреждении миокарда и обсудить возможные терапевтические стратегии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ зарубежных и отечественных публикаций в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, eLibrary за период 2014—2025 гг. с использованием ключевых слов: «микропластик», «нанопластик», «сердечно-сосудистые заболевания», «атеросклероз», «тромбоз», «кардиомиоциты», «воспаление».
РЕЗУЛЬТАТЫ
В обзоре систематизированы данные о трех основных вариантах кардиотоксического действия МНП: это нарушения липидного обмена и атерогенеза, дисфункция системы гемостаза с повышением тромбогенного риска, прямое повреждение кардиомиоцитов. Показана роль окислительного стресса, активации инфламмасомы NLRP3, митохондриальной дисфункции и нарушений аутофагии. Отдельно рассмотрено влияние МНП как переносчиков токсикантов (бисфенола A, тяжелых металлов).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Накопленные доказательства указывают на МНП как на новые факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимы дальнейшие исследования для уточнения молекулярных механизмов и разработки стратегий профилактики и терапии.
Ключевые слова
- микропластик
- нанопластик
- сердечно-сосудистые заболевания
- атеросклероз
- тромбоз
- воспаление
- окислительный стресс
- кардиомиоциты
Дата поступления: 07.04.2026
Дата принятия в печать: 12.05.2026
Дата публикации: 09.09.2026
- Zhu X, Wang C, Duan X, et al. Micro- and nanoplastics: A new cardiovascular risk factor? Environment International. 2023;171(5):107662. https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107662
- Yang W, Jannatun N, Zeng Y, et al. Impacts of microplastics on immunity. Frontiers in Toxicology. 2022;4:956885. https://doi.org/10.3389/ftox.2022.956885
- Busch M, Bredeck G, Waag F, et al. Assessing the NLRP3 Inflammasome Activating Potential of a Large Panel of Micro- and Nanoplastics in THP-1 Cells. Biomolecules. 2022;12(8):1095. https://doi.org/10.3390/biom12081095
- Zhang Y, Wang S, Olga V, et al. Polystyrene microplastic-induced cardiotoxicity in chickens via the NF-κB-NLRP3-GSDMD and AMPK-PGC-1α axes. Science of the Total Environment. 2022;838(Pt 3):156380. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156380
- Weber A, Schwiebs A, Solhaug H, et al. Nanoplastics affect the inflammatory cytokine release by primary human monocytes and dendritic cells. Environment International. 2022;163:107173. https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107173
- Florance I, Ramasubbu S, Mukherjee A, et al. Polystyrene nanoplastics dysregulate lipid metabolism in murine macrophages in vitro. Toxicology. 2021;458:152850. https://doi.org/10.1016/j.tox.2021.152850
- Song X, Shi Q, Zheng J, et al. Polystyrene microplastics induce lipid metabolism disorder and alter the inflammatory status in the cardiovascular system of rats. Environmental Pollution. 2024;340:122845. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.122845
- Poznyak AV, Nikiforov NG, Markin AM, et al. Macrophages in atherosclerosis: From inflammation to foam cell formation. International Journal of Molecular Sciences. 2020;21(19):7241. https://doi.org/10.3390/ijms21197241
- Lee HS, Amarakoon D, Lee KY, et al. Polystyrene microplastics impair the functions of human umbilical vein endothelial cells. Journal of Hazardous Materials. 2021;419:126517. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126517
- Marfella R, Prattichizzo F, Sardu C, et al. Microplastics and nanoplastics in carotid plaques and cardiovascular events. New England Journal of Medicine. 2024;390(10):890-902. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2309822
- Jan AT, Azam M, Siddiqui K, et al. Association of fecal microplastics with vascular calcification: A pilot study. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2023;256:114897. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2023.114897
- Wu P, Lin S, Cao G, et al. Fecal microplastics as a biomarker for exposure and risk of cardiovascular disease. Environmental Science and Technology Letters. 2022;9(8):678-684. https://doi.org/10.1021/acs.estlett.2c00345
- Alkarithi G, Duval C, Shi Y, et al. Thrombus structural composition in cardiovascular disease. Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology. 2021;41(9):2365-2378. https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.120.315754
- Zhang Y, Zhang X, Wang L, et al. Microplastics in human thrombi: A new risk factor for thrombosis. Journal of Hazardous Materials. 2025;481:136512. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.136512
- Wu D, Feng Y, Wang R, et al. Microplastic contamination in human blood clots and its association with platelet count. Science of the Total Environment. 2023;895:165045. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165045
- Lett Z, Hall A, Skidmore S, Alves NJ. Environmental microplastic and nanoplastic: Exposure routes and effects on coagulation and the cardiovascular system. Environmental Pollution. 2021;291:118190.
- Kim EH, Choi S, Kim D, et al. Amine-modified nanoplastics promote the procoagulant activation of isolated human red blood cells and thrombus formation in rats. Particle and Fibre Toxicology. 2022;19(1):60. https://doi.org/10.1186/s12989-022-00500-y
- Gołębiowska K, Bastrzyk A, Celny A, et al. Bioflocculation and coagulation pathways for the removal of polystyrene nanoparticles by alginate and starch in the presence of Ca²+ and Mg²+ salts. Chemical Engineering Journal. 2026;527:171907. https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.171907
- Yang JZ, Zhang KK, Hsu C, et al. Polystyrene nanoplastics induce cardiotoxicity by upregulating HIPK2 and activating the P53 and TGF-β1/Smad3 pathways. Journal of Hazardous Materials. 2024;474:134823. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.134823
- Zhou Y, Wang J, Zou Y, et al. Short-term exposure to polystyrene microplastics triggers inflammatory responses in the heart of mice. Chemosphere. 2023;313:137566. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.137566
- Das A. Polystyrene microplastics and cardiac inflammation: A mechanistic insight. Toxicology Letters. 2023;381:62-70. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2023.05.003
- Prattichizzo F, Ceriello A, Pellegrini V, et al. Micro-nanoplastics and cardiovascular diseases: evidence and perspectives. European Heart Journal. 2024;45(38):4099-4110. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae552
- Zhang T, Liang S, Xu G, et al. Polystyrene nanoplastics induce cardiac fibrosis in mice via oxidative stress and TGF-β/Smad pathway. Environmental Pollution. 2023;329:121668. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.121668
- Ding JF, Zhang T, Liu Y, et al. METTL3-mediated m6A modification of lncRNA is involved in cardiac fibrosis induced by microplastics. Journal of Hazardous Materials. 2023;448:130915. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.130915
- Michałowicz J. Bisphenol A — sources, toxicity and biotransformation. Environmental Toxicology and Pharmacology. 2014;37(2):738-758. https://doi.org/10.1016/j.etap.2014.02.003
- Xiong Q, Liu X, Shen Y, et al. Elevated serum bisphenol A level in patients with dilated cardiomyopathy. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015;12(5):5329-5340. https://doi.org/10.3390/ijerph120505329
- Marrone A, De Bartolo A, Rago V, et al. Prenatal Bisphenol A Exposure Impairs Fetal Heart Development: Molecular and Structural Alterations with Sex-Specific Differences. Antioxidants. 2025;14(7):863.
- Liang Q, Gao X, Chen Y, et al. Bisphenol A modifies cardiac sodium channels and induces arrhythmias in rats. Toxicological Sciences. 2014;139(2):385-394. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfu048
- Li Z, Chen L, Gao W, et al. Adsorption of heavy metals by microplastics in aquatic environments: mechanism, multi-factor regulation and ecological risks. Marine Pollution Bulletin. 2026;225:119215. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2026.119215
- Godoy V, Blázquez G, Calero M, et al. The role of microplastics in the transport of metals in urban wastewater. Journal of Hazardous Materials. 2019;379:120810. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.120810
- Chen X, Comish PB, Tang D, et al. The role of ferroptosis in cardiovascular disease. Nature Reviews Cardiology. 2024;21(1):25-41. https://doi.org/10.1038/s41569-023-00905-0
- Nussenzweig SC, Verma S, Finkel T. The role of autophagy in vascular biology. Circulation Research. 2015;116(3):490-503. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.116.303805
- Jiang B, Zhou X, Yang T, et al. The role of autophagy in cardiovascular disease: Cross-interference of signaling pathways and underlying therapeutic targets. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2023;10:1088575. https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1088575
- Zhang Y, Wang D, Yin K, et al. Endoplasmic reticulum stress-controlled autophagic pathway promotes polystyrene microplastics-induced myocardial dysplasia in birds. Environmental Pollution. 2022;311:119963. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119963
- Lu H, Yin K, Su H, et al. Polystyrene microplastics induce autophagy and apoptosis in birds lungs via PTEN/PI3K/AKT/mTOR. Environmental Toxicology. 2023;38(1):78-89. https://doi.org/10.1002/tox.23663
- Мамедов М.Н., Савчук Е.А. Взаимосвязь микрочастиц пластика с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(6):4069. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4069
- Chulkov V, Gasanov M, Isakov V, et al. Molecular and Cellular Effects of Microplastics and Nanoplastics in the Pathogenesis of Cardiovascular, Nervous, Urinary, Digestive, and Reproductive System Diseases: A Global Systematic Review. International Journal of Molecular Sciences. 2025;26(22):11194. https://doi.org/10.3390/ijms262211194
- Cabral JE, Wu A, Zhou H, et al. Targeting the NLRP3 inflammasome for inflammatory disease therapy. Trends in Pharmacological Sciences. 2025;46(6):503-519. https://doi.org/10.1016/j.tips.2025.04.007
- Shiwakoti S, Ko JY, Gong D, et al. Effects of polystyrene nanoplastics on endothelium senescence and its underlying mechanism. Environment International. 2022;164:107248. https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107248
- Wang Z, Wang Y, Zhang J, et al. Antioxidant Intervention Against Microplastic Hazards. Antioxidants. 2025;14(7):797. https://doi.org/10.3390/antiox14070797
Рекомендуем статьи по данной теме:
Кластерин в качестве биомаркера болезни Альцгеймера.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2026;126(7):22-28
Триметиламин-N-оксид как маркер метаболизма человека.Профилактическая медицина. 2026;29(7):119-125
Значение протеолитических систем в диагностике и прогнозе течения нейродегенеративных заболеваний, связанных с нарушением структуры деградации белков.Лабораторная служба. 2026;15(2):31-36
Глутатион S-трансфераза в контексте антиоксидантной защиты от сердечно-сосудистых заболеваний.Профилактическая медицина. 2025;28(12):124-129
Иглистые мыши (Acomys) — новая перспективная модель для изучения механизмов регенеративных процессов в сердце и разработки регенеративных технологий.Кардиологический вестник. 2025;20(4):10-17
Биомаркеры механизмов старения.Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2025;102(5-2):108-119
Особенности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и когнитивными расстройствами.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2025;125(6):99-104
Терапевтический потенциал кверцетина и его производных против COVID-19.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2025;125(5):44-50
Псориаз: анализ коморбидной патологии.Клиническая дерматология и венерология. 2025;24(1):16-21
Возможности оценки кальцификации коронарных артерий для стратификации сердечно-сосудистого риска.Профилактическая медицина. 2024;27(9):117-122




