Мария Андреевна Кузнецова

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, Пермь, Россия;
ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №3», Пермь, Россия

Юлия Владимировна Каракулова

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, Пермь, Россия

Исследование глиального нейротрофического фактора и нейропсихологического статуса у пациентов, перенесших COVID-19

Авторы:

Кузнецова М.А., Каракулова Ю.В.

Подробнее об авторах

Прочитано: 246 раз


Как цитировать:

Кузнецова М.А., Каракулова Ю.В. Исследование глиального нейротрофического фактора и нейропсихологического статуса у пациентов, перенесших COVID-19. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2026;126(6):87‑93.
Kuznetsova MA, Karakulova YuV. Glial-derived neurotrophic factor and neuropsychological status in COVID-19 survivors. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2026;126(6):87‑93. (In Russ.)
https://doi.org/10.17116/jnevro202612606187

Рекомендуем статьи по данной теме:
Кар­ди­оген­ная де­мен­ция. Жур­нал нев­ро­ло­гии и пси­хи­ат­рии им. С.С. Кор­са­ко­ва. 2025;(8):43-49
На­ру­ше­ния сна пос­ле COVID-19 у боль­ных с пер­вич­ны­ми го­лов­ны­ми бо­ля­ми. Жур­нал нев­ро­ло­гии и пси­хи­ат­рии им. С.С. Кор­са­ко­ва. 2025;(8):127-132
Стра­те­гии ди­аг­нос­ти­ки пос­тко­вид­но­го син­дро­ма. Про­фи­лак­ти­чес­кая ме­ди­ци­на. 2025;(6):126-130

Литература / References:

  1. Crivelli L, Palmer K, Calandri I, et al. Changes in cognitive functioning after COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Alzheimers Dement. 2022;18(5):1047-1066. https://doi.org/10.1002/alz.12644
  2. Jaywant A, Vanderlind WM, Alexopoulos GS, et al. Frequency and profile of objective cognitive deficits in hospitalized patients recovering from COVID-19. Neuropsychopharmacology. 2021;46(13):2235-2240. https://doi.org/10.1038/s41386-021-00978-8
  3. Lopez-Leon S, Wegman-Ostrosky T, Perelman C, et al. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2021;11(1):16144. https://doi.org/10.1038/s41598-021-95565-8
  4. Arbour N, Day R, Newcombe J, et al. Neuroinvasion by human respiratory coronaviruses. J Virol. 2000;74(19):8913-8921. https://doi.org/10.1128/jvi.74.19.8913-8921.2000
  5. Gu J, Gong E, Zhang B, et al. Multiple organ infection and the pathogenesis of SARS. J Exp Med. 2005;202(3):415-424.  https://doi.org/10.1084/jem.20050828
  6. Natoli S, Oliveira V, Calabresi P, et al. Does SARS-Cov-2 invade the brain? Translational lessons from animal models. Eur J Neurol. 2020;27(9):1764-1773. https://doi.org/10.1111/ene.14277
  7. Камчатнов П.Р., Черемин Р.А., Скипетрова Л.А. и др. Неврологические проявления постковидного синдрома. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. 2022;122(3):7-15.  https://doi.org/10.17116/jnevro20221220317
  8. Aziz R, Siles N, Kelley M, et al. Clinical characteristics of Long COVID patients presenting to a dedicated academic post-COVID-19 clinic in Central Texas. Sci Rep. 2023;13(1):21971. https://doi.org/10.1038/s41598-023-48502-w
  9. Ceban F, Ling S, Lui LMW, et al. Fatigue and cognitive impairment in Post-COVID-19 Syndrome: A systematic review and meta-analysis. Brain Behav Immun. 2022;101:93-135.  https://doi.org/10.1016/j.bbi.2021.12.020
  10. Le Heron C, Apps MAJ, Husain M. The anatomy of apathy: A neurocognitive framework for amotivated behaviour. Neuropsychologia. 2018;118(Pt B):54-67.  https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.07.003
  11. Титова Н.В., Бездольный Ю.Н., Катунина Е.А. Астения, психическая утомляемость и когнитивная дисфункция. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2023;123(5):38-47.  https://doi.org/10.17116/jnevro202312305138
  12. Хайбуллина Д.Х., Максимов Ю.Н. Астенический постковидный синдром. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2023;123(3):61-69.  https://doi.org/10.17116/jnevro202312303161
  13. Morgul E, Bener A, Atak M, et al. COVID-19 pandemic and psychological fatigue in Turkey. Int J Soc Psychiatry. 2021;67(2):128-135.  https://doi.org/10.1177/0020764020941889
  14. Costantini F, Shakya R. GDNF/Ret signaling and the development of the kidney. Bioessays. 2006;28(2):117-127.  https://doi.org/10.1002/bies.20357
  15. Mickiewicz AL, Kordower JH. GDNF family ligands: a potential future for Parkinson’s disease therapy. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2011;10(6):703-711.  https://doi.org/10.2174/187152711797247876
  16. Duarte EP, Curcio M, Canzoniero LM, et al. Neuroprotection by GDNF in the ischemic brain. Growth Factors. 2012;30(4):242-257.  https://doi.org/10.3109/08977194.2012.691478
  17. Каракулова Ю.В., Селянина Н.В., Желнин А.В. и др. Влияние антиоксидантной терапии на нейротрофины и процессы реабилитации после инсульта. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016;116(8):36-39.  https://doi.org/10.17116/jnevro20161168136-39
  18. Sariola H, Saarma M. Novel functions and signalling pathways for GDNF. J Cell Sci. 2003;116(19):3855-3862. https://doi.org/10.1242/jcs.00786
  19. Куракина А.С., Каракулова Ю.В., Семенова Т.Н. и др. Прогностическая значимость определения уровня глиального нейротрофического фактора в плазме крови у больных ишемическим инсультом. Пермский медицинский журнал. 2021;2:95-103.  https://doi.org/10.17816/pmj38295-102
  20. Yuste R. From the neuron doctrine to neural networks. Nat Rev Neurosci. 2015;16(8):487-497.  https://doi.org/10.1038/nrn3962
  21. Tong MT, Peace ST, Cleland TA. Properties and mechanisms of olfactory learning and memory. Front Behav Neurosci. 2014;8:238.  https://doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00238
  22. Wang J, Chen G, Lu B, et al. GDNF acutely potentiates Ca2+ channels and excitatory synaptic transmission in midbrain dopaminergic neurons. Neurosignals. 2003;12(2):78-88.  https://doi.org/10.1159/000071817
  23. Weiss JL, Burgoyne RD. Sense and sensibility in the regulation of voltage-gated Ca2+ channels. Trends Neurosci. 2002;25(10):489-491.  https://doi.org/10.1016/S0166-2236(02)02247-6
  24. Gaifullina A, Belhi C, Restivo L, Chatton JY. Astrocyte Mitochondrial UCP4 Reprograms Neuronal Network Oscillations via GDNF-Dependent K+-Ca2+ Signaling in Alzheimer's Disease Mice. Cells. 2026;15(7):597.  https://doi.org/10.3390/cells15070597
  25. Sathiya S. Telmisartan attenuates MPTP induced dopaminergic degeneration and motor dysfunction through regulation of α-synuclein and neurotrophic factors (BDNF and GDNF) expression in C57BL/6J mice. Neuropharmacology. 2013;3:98-110.  https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2013.05.025
  26. Кабыш С.С., Карапенкова А.Д., Прокопенко С.В. Когнитивные нарушения и COVID-19. Сибирское медицинское обозрение. 2022;2(134):40-48.  https://doi.org/10.20333/25000136-2022-2-40-48
  27. Aghagoli G, Gallo Marin B, Katchur NJ, et al. Neurological Involvement in COVID-19 and Potential Mechanisms: A Review. Neurocrit Care. 2021;34(3):1062-1071. https://doi.org/10.1007/s12028-020-01049-4
  28. Харсинг Л.Г. Дофамин и дофаминергические системы мозга. Под ред. Лайты А., Визи Э.С. Справочник по нейрохимии и молекулярной нейробиологии. Бостон, Массачусетс: Спрингер, США. 2008;149-170. ISBN 978-0-387-30351-2.  https://doi.org/10.1007/978-0-387-30382-6_7
  29. Шишкина Т.В., Ведунова М.В., Мищенко Т.А. Роль глиального нейротрофического фактора в функционировании нервной системы (обзор). Современные технологии в медицине. 2015;4:211-220.  https://doi.org/10.17691/stm2015.7.4.27
  30. Kinor N, Geffen R, Golomb E, et al. Dopamine increases glial cell line-derived neurotrophic factor in human fetal astrocytes. Glia. 2001;33(2):143-150.  https://doi.org/10.1002/1098-1136(200102)33:2<143::AID-GLIA1013>3.0.CO;2-3

Подтверждение e-mail

На test@yandex.ru отправлено письмо со ссылкой для подтверждения e-mail. Перейдите по ссылке из письма, чтобы завершить регистрацию на сайте.

Подтверждение e-mail

Мы используем файлы cооkies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cооkies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.