БИОХИМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ – ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

DOI: https://doi.org/None
Номер журнала: 
5
Год издания: 
2015

Е.Г. Фокина, канд. мед. наук ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора; 111123, Москва, ул. Новогиреевская, д. 3а *E-mail: e-fokina@yandex.ru

Обосновано применение «биохимического паспорта» как метода оценки благополучия здоровья человека при проведении клинических исследований. Достижения в области молекулярной биологии и клинической биохимии позволили обосновать взаимосвязь константных величин и ферментных систем в обеспечении метаболического гомеостаза. Рассмотрена роль 6 основных ферментов в обеспечении благополучия здоровья человека. Современный уровень клинических исследований требует определения всех 12 показателей биохимического паспорта человека и сравнения их с предыдущими таковыми значениями, характеризующими здоровье индивидуума.

Ключевые слова: 
биохимический паспорт
фармакокинетика лекарственных средств
клинические исследования
общий белок
альбумин
мочевина
креатинин
глюкоза
холестерин
аспартаттрансаминаза
аланинтрансаминаза
щелочная фосфатаза
гаммаглутамилтрансфераза
лактатдегидрогеназа
креатинфосфокиназа
Для цитирования: 
Фокина Е.Г. БИОХИМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ – ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ . Фармация, 2015; 64 (5): 36-40

Список литературы: 
  1. Фокина Е.Г., Рослый И.М. Адаптивная ферментемия. Germany. Saarbrücken. Academic Publishing LAP LAMBERT 2013 г.
  2. Рослый И.М., Водолажская М.Г. Способ прогнозирования и оценки состояния здоровья человека. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и знакам Российской Федерации. Патент № 2339045, 2006 г.
  3. Рослый И.М., Шуляк Ю.А. Практическая биохимия. М.: Боргес, 2004; 166.
  4. Kurganov B.I., Lyubarev A.E. Multienzyme complexes (metabolons) as controllable systems. In: Highlights of Modern Biochemistry (eds Kotyk A. et al.). Zeist. VSP, 1989; 183–191.
  5. Любарев А.Е., Курганов Б.И. Надмолекулярная организация ферментов цикла трикарбоновых кислот. Молекулярная биология, 1987; 21 (5): 1286 – 1289.
  6. Рослый И.М, Фокина Е.Г., Градюшко А.Т. Урок 1. К вопросу о норме биохимических показателей. I-Доктор, №1. М.: Бионика, 2013.
  7. Лениджер А. Основы биохимии: в 3-х т. (пер. с англ.). Том 2. М.: Мир, 1985; 367.
  8. Papachristodoulou D., Snape A., Elliott W.H., Elliott D.C. Biochemistry and Molecular Biology. 5th ed. United Kingdom. Oxford: Oxford university press, 2014; 592.
  9. Хочачка П., Сомеро Дж. Биохимическая адаптация. М.: Мир, 1988; 375.
  10. Ведунова М.В., Сахарнова Т.А., Коротченко С.А., Балашова А.Н., Мухина И.В. Влияние BDNF на функционирование нейронной сети первичной культуры гиппокампа в условиях глюкозной депривации. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011; 2(2): 237–242.
  11. Stelmashook E.V., Lozier E.R., Goryacheva E.S. et al. Glutamine-mediated protection from neuronal cell death depends on mitochondrial activity. Neurosci. Lett., 2010; 482.(2): 151–155.
  12. Селькова Е.П., Гренкова Т.А., Гудова Н.В.и др. Эпидемиологическая значимость вакцинопрофилактики гриппа. Отечественная противогриппозная вакцина последнего поколения. Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы., 2014; 4: 43–51.