Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Роль регуляторных Т-клеток в иммунопатогенезе туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Показано, что увеличение количества CD3+CD4+CD25+hl, а также Foxp3-позитивных CD4 CD25 (Treg) и CD4 CD25″ регуляторных Т-клеток с супрессорной активностью у больных ТБ с положительной и отрицательной реакцией Манту ассоциировано со снижением числа /чгфЗ-негативных CD4+CD25+ Т-клеток в крови и гиперсекрецией in vitro цитокинов с противовоспалительной и иммуносупрессорной активностью (IL-4, IL-10… Читать ещё >

Содержание

  • СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
  • ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
    • 1. 1. Общая характеристика туберкулезной инфекции
      • 1. 1. 1. Туберкулез. Современные представления, этология, эпидемиология
      • 1. 1. 2. Особенности основных клинических форм туберкулеза легких
      • 1. 1. 3. Иммунопатогенез туберкулеза легких
      • 1. 1. 4. Лекарственная устойчивость при туберкулезе легких
    • 1. 2. Механизмы формирования иммуносупрессии при туберкулезе легких
      • 1. 2. 1. Роль регуляторных Т-клеток в норме и при патологии
      • 1. 2. 2. у5Т-лимфоциты — клетки-регуляторы врожденного и адаптивного иммунитета
      • 1. 2. 3. Апоптоз и его роль в иммунопатологических процессах. Регуляторные Т-клетки как активаторы апоптоза
    • 1. 3. Роль CD45R0+ Т-клеток памяти в эффективности вторичного иммунного ответа
    • 1. 4. Молекулярно-генетические аспекты туберкулеза легких
      • 1. 4. 1. Структурные основы функционального полиморфизма генов цитокинов
      • 1. 4. 2. Связь полиморфизма промоторных регионов генов цитокинов с развитием заболеваний
  • ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 2. 1. Общая характеристика клинического материала
    • 2. 2. Материал исследования
    • 2. 3. Методы исследования
      • 2. 3. 1. Техника проведения пробы Манту (приказ Минздрава РФ № 229 от 27 июня 2001 года)
      • 2. 3. 2. Определение общего количества лейкоцитов в периферической крови
      • 2. 3. 3. Подсчёт лейкоцитарной формулы
      • 2. 3. 4. Исследование секреции цитокинов мононуклеарными лейкоцитами периферической крови in vitro
        • 2. 3. 4. 1. Культивирование мононуклеарных лейкоцитов периферической крови
        • 2. 3. 4. 2. Иммуноферментный анализ для количественного определения содержания цитокинов
      • 2. 3. 5. Определение иммунологических фенотипов регуляторных Т-клеток крови методом проточной цитометрии
        • 2. 3. 5. 1. Определение количества CD4+CD25+Foxp3+, CD4+CD25+Foxp3″, CD4+CD25″ Foxp3+ регуляторных Т-клеток в периферической крови
        • 2. 3. 5. 2. Определение количества CD3+CD4+CD25″ Т-хелперов и CD3+CD4"CD25+, CD3 CD4 CD25 регуляторных Т-клеток в периферической крови
        • 2. 3. 5. 3. Определение количества регуляторных Т-клеток крови, экспрессирующих ySTCR
      • 2. 3. 6. Определение количества лимфоцитов крови, экспрессирующих CD45R
      • 2. 3. 7. МТТ-тест для оценки пролиферативной активности лимфоцитов
      • 2. 3. 8. Оценка пролиферации и апоптоза лимфоцитов методом проточной цитометрии
      • 2. 3. 9. Выделение ДНК
        • 2. 3. 9. 1. Исследование полиморфизма генов цитокинов
      • 2. 3. 10. Статистический анализ результатов исследования
  • ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 3. 1. Результаты оценки пробы Манту у больных туберкулезом легких
    • 3. 2. Характеристика лейкоцитарного звена у больных туберкулезом легких
      • 3. 2. 1. Количественные показатели лейкоцитарного звена у больных туберкулезом легких
        • 3. 2. 1. 1. Характеристика показателей лейкоцитарного звена у больных туберкулезом легких в зависимости от формы заболевания
        • 3. 2. 1. 2. Характеристика показателей лейкоцитарного звена у больных туберкулезом легких в зависимости от результатов пробы Манту
        • 3. 2. 1. 3. Характеристика показателей лейкоцитарного звена у больных туберкулезом легких в зависимости от чувствительности возбудителя к противотуберкулезным препаратам

        3.2.1.4. Содержание CD3+CD4+CD25~ Т-лимфоцитов-хелперов в периферической крови у больных туберкулезом легких в зависимости от формы заболевания, результатов пробы Манту и чувствительности возбудителя к противотуберкулезным препаратам.

        3.3. Субпопуляционный состав регуляторных Т-клеток периферической крови у больных туберкулезом легких.

        3.3.1. Субпопуляционный состав регуляторных Т-клеток периферической крови у больных туберкулезом легких в зависимости от формы заболевания.

        3.3.2. Субпопуляционный состав регуляторных Т-клеток периферической крови у больных туберкулезом легких в зависимости от формы заболевания и результатов пробы Манту.

        3.3.3. Субпопуляционный состав регуляторных Т-клеток периферической крови у больных туберкулезом легких в зависимости от формы заболевания и чувствительности возбудителя к противотуберкулезным препаратам.

        3.4. Содержание CD45R0+ Т-клеток памяти в периферической крови у больных туберкулезом легких в зависимости от формы заболевания, результатов пробы Манту и чувствительности возбудителя к противотуберкулезным препаратам.

        3.5. Параметры апоптоза и пролиферативной активности лимфоцитов крови у больных туберкулезом легких.

        3.5.1. Пролиферативная активность лимфоцитов периферической крови у больных туберкулезом легких в зависимости от формы заболевания и чувствительности возбудителя к основным противотуберкулезным препаратам (по данным МТТ-теста)

        3.5.2. Показатели пролиферации и апоптоза лимфоцитов периферической крови у больных туберкулезом легких в зависимости от формы заболевания и чувствительности возбудителя к основным противотуберкулезным препаратам (по данным проточной цитометрии).

        3.6. Продукция цитокинов in vitro у больных туберкулезом легких.

        3.6.1. Продукция IL-2 и IFNy in vitro у больных туберкулезом легких.

        3.6.1.1. Продукция IL-2 и IFNy in vitro у больных туберкулезом легких в зависимости от формы заболевания.

        3.6.1.2. Продукция IL-2 и IFNy in vitro у больных туберкулезом легких в зависимости от формы заболевания и результатов пробы Манту.

        3.6.1.3. Продукция IL-2 и IFNy in vitro у больных туберкулезом легких в зависимости от формы заболевания и чувствительности возбудителя к противотуберкулезным препаратам.

        3.6.2. Продукция IL-4, IL-10 и TGF-? in vitro у больных туберкулезом легких.

        3.6.2.1. Продукция IL-4, IL-10 и TGF-P in vitro у больных туберкулезом легких в зависимости от формы заболевания.

        3.6.2.2. Продукция IL-4, IL-10 и TGF-p in vitro у больных туберкулезом легких в зависимости от формы заболевания и результатов пробы Манту.

        3.6.2.3. Продукция IL-4, EL-10 и TGF-P in vitro у больных туберкулезом легких в зависимости от формы заболевания и чувствительности возбудителя к противотуберкулезным препаратам.

        3.7. Аллельные варианты и генотипы генов цитокинов у больных туберкулезом легких

        3.8. Связь аллельного полиморфизма иммунорегуляторных генов с цитокинопродукцией in vitro.

        ГЛАВА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНОСУПРЕССОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ И РОЛЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ Т-КЛЕТОК В ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ.

        4.1. Общая характеристика специфических и неспецифических механизмов супрессии иммунного ответа при туберкулезе легких.

        4.2. Роль регуляторных Т-клеток в иммунопатогенезе множественно лекарственно-устойчивого туберкулеза легких.

        4.3. Т-клетки памяти — эффекторы вторичного иммунного ответа на М. tuberculosis

        4.4. Прогноз множественной лекарственной устойчивости у больных туберкулезом легких.

        4.5. Активация апоптоза и угнетение пролиферации лимфоцитов как иммуносупрессорные эффекты регуляторных Т-клеток при множественно лекарственно-устойчивом туберкулезе легких.

        ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ ИММУННОГО ОТВЕТА И РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ В РАЗВИТИИ ЕЕ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ.

        РЕЗЮМЕ.

        ВЫВОДЫ

Роль регуляторных Т-клеток в иммунопатогенезе туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность проблемы. В современных условиях туберкулез легких (ТБ) характеризуется тяжелым клиническим течением, патоморфозом, формированием множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) к основным противотуберкулезным препаратам (ПТП), выраженной функциональной недостаточностью иммунной системы пациента и высоким процентом летальных исходов [Комиссарова О.Г., 2011; Филинкж О. В., 2011; Jeon D.S. et al., 2011; Wells C.D., 2010; Мишин В. Ю. и соавт., 2009]. Следует отметить, что на сегодня МЛУ МБТ у впервые выявленных больных является глобальной общемировой проблемой. По данным ВОЗ (2010), основанным на информации, поступившей из 114 стран мира, первичная МЛУ МБТ составляет около 4% от всех впервые выявленных случаев ТБ, а на территории стран СНГ данный показатель выше в 3−6 раз [Филинюк.

0.В., 2011; Caminero J.А., 2010; WHO, 2010; Wright A. et al., 2009].

В основе патогенеза распространенного деструктивного ТБ лежит дисрегуляция антигенспецифического Th 1-зависимого иммунного ответа [Orme.

1.M., 2011; Jacobsen M. et al., 2011; Темчура О. В. и соавт., 2007; Гунтупова Л. Д. и соавт., 2006; Raja А., 2004]. Однако по-прежнему остается открытым вопрос о том, включение каких механизмов иммунного ответа на МБТ и на каком его этапе способствует возникновению «иммунной девиации» и патологическому прогрессирующему течению туберкулезной инфекции.

В течение последнего десятилетия при исследовании особенностей иммунопатогенеза инфекционных заболеваний, в том числе ТБ, особое внимание уделяется регуляторным Т-клеткам, которые обладают супрессорной активностью и таким образом способствуют снижению интенсивности протективного антигенспецифического иммунного ответа, направленного на эрадикацию патогенов различной природы [Miyara M., Sakaguchi S., 2011; Ярилин A .A., 2010; Koval’chuk L.V. et al., 2010: Курганова E.B. и соавт., 2008; Chen X. et al., 2007; Guyot-Revol V. et al., 2006; Железникова Г. Ф., 2006].

Предполагается, что опосредованное регуляторными Т-клетками угнетение антигензависимой дифференцировки ThO-лимфоцитов и клональной экспансии Th-активированных и Thl-лимфоцитов лежит в основе формирования Т-клеточной и туберкулиновой анергии у больных ТБ [Wergeland I. et al., 2011; Но P. et al., 2010; Geffner L. et al., 2009; Сахно Л. В. и соавт., 2006, 2004].

На сегодняшний день сведения о роли регуляторных Т-клеток в патогенезе различных заболеваний немногочисленны. «Репертуар» регуляторных Т-клеток весьма разнообразен, однако конкретные механизмы, с помощью которых они реализуют свои иммуносупрессорные потенции, остаются неустановленными. Между тем известно, что Т-лимфоциты с иммунофенотипом CD4+CD25+, содержащие внутриклеточный транскрипционный фактор Foxp3 (Treg), отличаются от Thl-, Th2-, Thl7-, TFH-, Th-активированных клеток по спектру секретируемых цитокинов и способны супрессировать функции всех перечисленных клонов Т-хелперов, а также обеспечивать периферическую иммунологическую толерантность к аутоантигенам [Miyara M., Sakaguchi S., 2011; Sakaguchi S., 2011; Хаитов P.M. и соавт., 2011; Хайдуков C.B., Зурочка A.B., 2011; Козлов В. А., 2010; Ярилин A.A., 2010; Lee D.C. et al., 2010].

Конверсия, индукция Treg и реализация ими супрессорных свойств опосредуются преимущественно иммунорегуляторными цитокинамиинтерлейкином (IL) 2, IL-4, IL-10, интерфероном (IFN) у, трансформирующим фактором роста (TGF) ?. Допускается также возможность прямого контактного взаимодействия Treg с клеткой-мишенью, влияние Treg на апоптоз и пролиферацию лимфоцитов [Klein S. et al., 2011; Hunig T. et al., 2010; Wu Y.E. et al., 2010; Sharma P.K. et al., 2010].

В иммунопатогенезе ТБ тесно взаимосвязаны механизмы врожденного и адаптивного иммунитета, посредниками которых считаются, в том числе, yô-T-клетки [Witherden D.A., Havran W.L., 2011; Xi X. et al., 2011; Beutler В., Hoffinann J., 2009; Moser В., Brandes M., 2006; Zhao H. et al, 2005; Steinman R.M., 2004; Spada F.M. et al., 2000]. Они играют решающую роль не только в реализации ответа «первой линии защиты» на патоген, но и выполняют регуляторные (иммуносупрессорные) функции [Хаитов P.M. и соавт., 2011; Vigano P. et al., 2004; Roark C.L. et al., 2004].

В структуре цитокинов, секретируемых регуляторными Т-клетками, наиболее широким спектром супрессорного воздействия обладают TGF (3, IL-10, IL-4 и IFNy [Симбирцев А.С., 2011; Miyara М., Sakaguchi S., 2007].

В настоящее время высказывается предположение о связи генетически детерминированной гиперили гипопродукции цитокинов с качеством иммунного ответа, тяжестью и продолжительностью инфекционных заболеваний [Абрамов Д.Д. и соавт., 2011; Коненков В. И. и соавт., 2011, 2010; Салина Т. Ю., Морозова Т. И., 2010; Шевченко А. В. и соавт., 2010; Saliu O.Y. et al., 2006; Hodak E. et al., 2005].

В свете указанных выше данных, актуальным аспектом проблемы иммунопатогенеза ТБ представляется поиск ключевых механизмов, обусловливающих супрессию противотуберкулезного иммунитета, оценка роли различных субпопуляций регуляторных Т-лимфоцитов и у8Т-клеток в ее формировании и, как следствие, дисрегуляции вторичного иммунного ответа. Понимание этого позволит не только определить новые фундаментальные механизмы патогенеза ТБ, но и разработать комплексные подходы к персонифицированной коррекции иммунодефицитных состояний, сопровождающих течение ТБ, а также сформировать теоретическую основу для создания современных методов прогноза и вакцинопрофилактики туберкулезной инфекции.

Цель исследования: установить механизмы иммуносупрессии и роль регуляторных Т-клеток в их реализации при туберкулезе легких с множественной лекарственной устойчивостью Mycobacterium tuberculosis.

Задачи исследования: 1. Оценить особенности субпопуляционного состава регуляторных Т-клеток и эффективность вторичного иммунного ответа на Mycobacterium tuberculosis у больных с впервые выявленным туберкулезом легких в зависимости от клинической формы заболевания, лекарственной чувствительности возбудителя к основным противотуберкулезным препаратам и характера реакции Манту.

2. Выявить механизмы формирования иммуносупрессии при туберкулезе легких с множественной лекарственной устойчивостью Mycobacterium tuberculosis.

3. Охарактеризовать иммуносупрессорные эффекты регуляторных Т-клеток при туберкулезе легких с лекарственной чувствительностью и множественной лекарственной устойчивостью Mycobacterium tuberculosis.

4. Выявить иммуногенетические маркеры цитокинопосредованной супрессии иммунного ответа у больных туберкулезом легких на основе анализа функционального полиморфизма генов IL2 (T-330G), IL4 (С-590Т), IL10 (С-592A), IFNG (+874А/Т), TGFB (С-509Т).

5. Определить иммунологические параметры, позволяющие прогнозировать множественную лекарственную устойчивость Mycobacterium tuberculosis у больных с впервые выявленным туберкулезом легких.

Научная новизна исследования. Впервые проведено комплексное исследование этиопатогенетических факторов супрессии антигенспецифического иммунного ответа при различных клинических формах впервые выявленного распространенного деструктивного ТБ в зависимости от реакции на внутрикожное введение туберкулина (проба Манту) и чувствительности Mycobacterium tuberculosis к основным противотуберкулезным препаратам (ПТП) до начала специфической химиотерапии.

Показано, что увеличение количества CD3+CD4+CD25+hl, а также Foxp3-позитивных CD4 CD25 (Treg) и CD4 CD25″ регуляторных Т-клеток с супрессорной активностью у больных ТБ с положительной и отрицательной реакцией Манту ассоциировано со снижением числа /чгфЗ-негативных CD4+CD25+ Т-клеток в крови и гиперсекрецией in vitro цитокинов с противовоспалительной и иммуносупрессорной активностью (IL-4, IL-10, TGF (3). При этом указанные изменения более выражены при МЛУ фиброзно-кавернозном ТБ, а туберкулиновая анергия у больных диссеминированным и фиброзно-кавернозным ТБ сопряжена с МЛУ Mycobacterium tuberculosis к основным ПТП. Наряду с этим у больных ТБ независимо от клинической формы заболевания, характера реакции Манту и чувствительности Mycobacterium tuberculosis к основным ПТП установлено увеличение численности CD3+CD4″ CD25+ регуляторных Т-клеток при снижении количества у8Т-лимфоцитов в крови.

Обнаружены разнонаправленные изменения содержания CD45R0+ Т-клеток памяти в крови у больных ТБ с наиболее выраженным снижением их количества (в 4,5 раза) при диссеминированном МЛУ ТБ с отрицательной реакцией Манту и максимальным увеличением (в 2,5 раза) при инфильтративном и фиброзно-кавернозном МЛУ ТБ.

Показано, что выявленные у больных МЛУ ТБ снижение активности спонтанной и PPD-индуцированной пролиферации и активация апоптоза лимфоцитов коррелируют с увеличением количества CD4+CD25+Foxp3+, CD3+CD4+CD25+hi, CD3+CD4CD25+ регуляторных Т-клеток и снижением количества у5Т-клеток в крови.

С привлечением современных молекулярно-генетических и иммунологических методов исследования проанализировано модулирующее влияние аллельного полиморфизма генов IL2, IL4, IL10, TGFB, IFNG на секрецию in vitro соответствующих иммунорегуляторных цитокинов при отдельных клинических формах ТБ. Показано, что частота встречаемости аллеля G и генотипа GG (T-330G) гена IL2, аллеля Т и генотипа ТТ (С-590Т) гена IL4, аллеля Т и генотипа ТТ (С-509Т) гена TGFB значимо выше при диссеминированном, чем при инфильтративном ТБ. Риск развития ТБ ассоциирован с генотипами GG (T-330G) гена IL2, СТ и ТТ (С-590Т) гена IL4, АА (С-592А) гена IL10, ТТ (С-509Т) гена TGFB и АА (+874А/Т) гена IFNG. Выделены ключевые иммуногенетические факторы, опосредующие изменения секреции основных цитокинов-регуляторов иммунного ответа на Mycobacterium tuberculosis. В частности установлено, что гипосекреция IL-2 и гиперпродукция IL-10, TGF (3 и IL-4 in vitro обусловлены носительством аллеля G и генотипа GG (T-330G) гена IL2, аллеля, А и генотипа АА (С-592А) гена IL10, аллеля Т и генотипа ТТ (С-509Т) гена TGFB и аллеля Т и генотипа ТТ (С-590Т) гена/£4.

В целом полученные данные свидетельствуют о том, что иммуносупрессия при ТБ с МЛУ МВТ опосредована повышением содержания CD4+CD25+Foxp3+, CD4+CD25Foxp3+, CD3+CD4+CD25+hi, CD3+CD4CD25+ субпопуляций регуляторных Т-клеток в крови, снижением количества циркулирующих у5Т-клеток, генетически детерминированной гиперпродукцией IL-4, IL-10 и TGF? на фоне дефицита секреции IL-2 in vitro в ассоциации с лимфоцитопенией и подавлением пролиферативной реакции лимфоцитов в ответ на стимуляцию антигеном. При этом супрессорные эффекты регуляторных Т-клеток не исчерпываются секрецией медиаторов, ингибирующих антигенспецифический иммунный ответ, и реализуются за счет активации апоптоза и угнетения пролиферации эффекторных клонов Т-хелперов при диссеминированном и фиброзно-кавернозном ТБ. Впервые построена модель прогноза МЛУ ТБ по совокупности количественных показателей иммунного статуса пациента и показано, что наиболее информативными для прогноза МЛУ ТБ являются количество CD45R0+ Т-клеток памяти, CD3 +CD4+CD25+ы и CD4+CD25+Foxp3″ регуляторных Т-клеток, CD3+CD4+CD25″ Т-хелперов в периферической крови.

Практическое и теоретическое значение работы. Полученные данные значительно расширяют представления об иммунопатогенезе туберкулезной инфекции, вносят существенный вклад в понимание механизмов формирования супрессии иммунного ответа, развития и прогрессирующего течения инфекционного процесса у больных с распространенным деструктивным ТБ с МЛУ Mycobacterium tuberculosis.

Результаты исследования субпопуляционного состава регуляторных Т-клеток крови и секреции in vitro провоспалительных и противовоспалительных (с супрессорной активностью) цитокинов в ассоциации с аллельным полиморфизмом иммунорегуляторных генов (IL2, IL4, ILIO, TGFB и IFNG) представляются важными для формирования знаний о взаимосвязи генетического полиморфизма человека с развитием ТБ, позволяют глубже проникнуть в этиопатогенез данной патологии.

Полученные результаты теоретически обосновывают необходимость включения мероприятий по иммунокоррекции, направленной на регуляцию иммунного ответа в целях инактивации механизмов иммуносупрессии и устранения патологической «иммунной девиации», в стандартную программу лечения больных туберкулезом легких.

В связи с этим целесообразным и перспективным представляется применение иммуномодуляторов, нормализующих баланс регуляторных и эффекторных клеток-участников иммунного ответа на Mycobacterium tuberculosis, иммуноактивных препаратов, стимулирующих факторы протективного врожденного иммунитета, а также методов цитокиновой, антицитокиновой и клеточной иммунотерапии в качестве патогенетически обоснованного лечения больных туберкулезом легких.

Разработанная математическая модель прогноза, основанная на оценке количественных показателей иммунного статуса пациента, позволяет прогнозировать МЛУ МБТ у больных туберкулезом легких при выявлении заболевания и применять меры коррекции лечебного воздействия.

Положения диссертации могут служить базисом не только для дальнейшего детального изучения иммунопатогенеза туберкулезной инфекции, но и для разработки новых подходов к прогнозированию клинического течения и исходов ТБ, что наиболее значимо у пациентов с туберкулиновой анергией и МЛУ возбудителя (особенно в случае диссеминированной и фиброзно-кавернозной форм заболевания).

Положения, выносимые на защиту: 1. При туберкулезе легких дисбаланс субпопуляционного состава регуляторных Т-лимфоцитов крови проявляется увеличением количества Fox/73-позитивных CD4+CD25+ и CD4+CD25″ Т-клеток с иммуносупрессорной активностью и CD3+CD4+CD25+hi, CD3+CD4″ CD25+ Т-лимфоцитов в условиях дефицита CD4+CD25+Foxp3″ и y8TCR-экспрессирующих Т-клеток. У больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) Mycobacterium tuberculosis и отрицательной реакцией Манту (туберкулиновой анергией) указанные изменения более выражены, чем у больных с лекарственно-чувствительным туберкулезом легких и положительной реакцией Манту.

2. Вариабельность эффективности вторичного иммунного ответа на Mycobacterium tuberculosis связана с увеличением количества CD45R0+ Т-клеток памяти при фиброзно-кавернозном туберкулезе легких и туберкулезе легких с МЛУ Mycobacterium tuberculosis и снижением содержания CD45R0+ Т-лимфоцитов в крови у больных туберкулезом легких с туберкулиновой анергией.

3. Ведущими патогенетическими факторами иммуносупрессии при туберкулезе легких с МЛУ Mycobacterium tuberculosis являются: дефицит секреции IL-2 in vitro и увеличение количества в крови регуляторных Т-клеток, содержащих внутриклеточный транскрипционный фактор Foxp3, Т-лимфоцитов с высокой экспрессией молекулы CD25 и С04-негативных регуляторных Т-клеток, ассоциированное с активацией апоптоза и подавлением пролиферативной реакции лимфоцитовгенетически детерминированная и опосредованная увеличением количества регуляторных Т-клеток в крови гиперпродукция in vitro IL-4, IL-10, TGF?. Данные изменения, учитывая дефицит циркулирующих у8Т-клеток «первой линии защиты» на фоне дисрегуляции вторичного иммунного ответа, свидетельствуют о наличии у больных туберкулезом легких с МЛУ Mycobacterium tuberculosis многокомпонентной функциональной недостаточности иммунной системы.

4. Дисбаланс продукции иммунорегуляторных цитокинов in vitro у больных туберкулезом легких ассоциирован с аллельным полиморфизмом их генов: гипосекреция IL-2 определяется носительством аллеля G и генотипа GG (T-330G) гена IL2, а увеличение продукции цитокинов с супрессорной активностью IL-4, IL-10 и TGF? — носительством аллеля Т и генотипа TT (С-590Т) гена IL4, аллеля, А и генотипа АА (С-592А) гена ILIO, аллеля Г и генотипа TT (С-509Т) гена TGFB.

5. Согласно модели прогноза варианта туберкулеза легких (лекарственно-чувствительный или МЛУ), построенной на основе пошагового дискриминантного анализа, высоко информативным при предсказании МЛУ Mycobacterium tuberculosis у впервые выявленных больных туберкулезом легких является комплексное определение показателей, характеризующих содержание CD45R0+ Т-клеток памяти, CD3+CD4+CD25+hi и CD4+CD25+Foxp3- ретуляторных Т-клеток, CD3+CD4+CD25″ Т-хелперов в крови.

Реализация и апробация материала работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на Euromedica Hannover 2008. Internationaler congress & fachmesse. Modern aspekte der prophylaxe, behadlung und rehabilitation (Hannover, 2008), Российской научно-практической конференции «Актуальные вопросы инфекционной патологии — 2009» (Санкт-Петербург, 2009), Российской научно-практической конференции, посвященной 85-летию кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медицинского университета «Актуальные проблемы инфекционной патологии» (Томск, 2009), VIII Международной российско-германской научно-практической конференции «Инновации в медицине. Социально значимые инфекционные заболевания» (Новосибирск, 2009), XV и XVI межгородских конференциях молодых учёных «Актуальные проблемы патофизиологии» (Санкт-Петербург, 2009, 2010), II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Вопросы патогенеза типовых патологических процессов» (Новосибирск, 2010), XI Международном конгрессе молодых ученых и специалистов «Науки о человеке» (Томск, 2010), Всероссийской научной конференции «Молекулярно-генетические основы функционирования цитокиновой сети в норме и при патологии» (Новосибирск, 2010), IX Российско-германской конференции форума Коха — Мечникова «Новые горизонты: инновации и сотрудничество в медицине и здравоохранении» (Новосибирск, 2010), Всероссийской научной конференции «Фундаментальные вопросы гематологии. Достижения и перспективы» (Екатеринбург, 2010), 41st Union World Conference on Lung Health (Берлин, 2010), на Президиуме CO РАМН (Новосибирск, 2011), на научно-образовательных семинарах «Патофизиология системы крови и иммунитета» при Центре компетенции по проблеме инфекционных болезней им. И. И. Мечникова и Р. Коха ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России.

Томск, 2008 — 2011), на научных семинарах кафедр патофизиологии, иммунологии и аллергологии, фтизиатрии и пульмонологии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России (Томск, 2008 — 2011).

Исследования проведены при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 — 2013 годы» (ГК № 02.512.11.2112 «Молекулярно-генетические основы управления адаптационной реактивностью системы крови человека при инфекции», руководитель — академик РАМН, профессор В.В. НовицкийГК № 16.512.11.2046 «Разработка комплекса молекулярно-генетических маркеров дизрегуляции иммунного ответа на Mycobacterium tuberculosis для оптимизации диагностики и коррекции вторичной иммунологической недостаточности при туберкулезе легких», руководитель — профессор О.И. Уразова), РФФИ (11−04−98 057-р «Разработка комплекса иммунодиагностических биомаркеров для оптимизации лечения больных туберкулезом легких», руководительпрофессор О.И. Уразова).

Внедрение. Результаты, основные положения и выводы диссертации внедрены в учебный процесс в ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России на кафедрах патофизиологии (в тематических разделах «Патофизиология клетки», «Патофизиология иммунитета», «Воспаление»), иммунологии и аллергологии (в тематических разделах «Функциональная организация иммунной системы», «Регуляция иммунных процессов», «Иммунный статус человека», «Вторичные иммунодефицита», «Аллергические заболевания»), фтизиатрии и пульмонологии (в тематических разделах «Иммунитет и аллергия при туберкулезе», «Патофизиология туберкулезного воспаления»).

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 34 научных работ, из них 22 — в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 299 страницах машинописного текста, состоит из введения, 5 глав, выводов и указателя литературы. Работа иллюстрирована 31 рисунком и 48 таблицами.

Список литературы

содержит 529 наименований, из них 247 отечественных и 282 иностранных источников.

ВЫВОДЫ.

1. Прогрессирующее течение распространенного деструктивного туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) Mycobacterium tuberculosis ассоциировано с увеличением содержания и функциональной активности регуляторных Т-клеток, изменения субпопуляционного состава которых определяются клинической формой заболевания, характером реакции Манту и чувствительностью Mycobacterium tuberculosis к основным противотуберкулезным препаратам.

2. Отрицательная реакция Манту (туберкулиновая анергия), характеризующая неэффективность (супрессию) антигенспецифического иммунного ответа, у больных диссеминированным и фиброзно-кавернозным туберкулезом легких сопряжена с МЛУ Mycobacterium tuberculosis к основным противотуберкулезным препаратам.

3. Изменения субпопуляционного состава С04-позитивных регуляторных Т-лимфоцитов периферической крови у больных туберкулезом легких проявляются увеличением количества клеток с иммунофенотипами CD3+CD4+CD25+hi, CD4+CD25+Foxp3+ и (при фиброзно-кавернозной форме) CD4+CD25″ Foxp3+ в условиях дефицита CD4+CD25+Foxp3″ Т-клеток. У больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) Mycobacterium tuberculosis и отрицательной реакцией Манту указанные изменения более выражены, чем у больных с лекарственно-чувствительным туберкулезом легких и положительной реакцией Манту.

4. Увеличение числа СБ4-негативных регуляторных Т-клеток с фенотипом CD3+CD4″ CD25+ в крови у больных туберкулезом легких характеризуется наибольшей выраженностью при диссеминированной форме заболевания с отрицательной реакцией Манту и МЛУ Mycobacterium tuberculosis.

5. О дисрегуляции вторичного иммунного ответа на Mycobacterium tuberculosis при туберкулезе легких свидетельствуют разнонаправленные изменения количества Т-лимфоцитов памяти, связанные с увеличением числа CD45R0+ клеток при фиброзно-кавернозном туберкулезе легких и МЛУ Mycobacterium tuberculosis (при инфильтративной и фиброзно-кавернозной формах заболевания) и, напротив, его снижением при туберкулиновой анергии, особенно выраженным у туберкулин-отрицательных больных с диссеминированным туберкулезом легких.

6. Дефицит количества циркулирующих у5Т-клеток, наиболее выраженный у больных инфильтративным и фиброзно-кавернозным туберкулезом легких с отрицательной реакцией Манту, способствует ослаблению первичного протективного иммунного ответа на Mycobacterium tuberculosis, что на фоне дисрегуляции вторичного иммунного ответа свидетельствует о наличии у больных туберкулезом легких функциональной многокомпонентной недостаточности иммунной системы.

7. В основе иммуносупрессии при МЛУ и лекарственно-чувствительном туберкулезе легких лежат сходные (но более значимые в случае МЛУ Mycobacterium tuberculosis) нарушения, связанные с увеличением количества РохрЗ-экспрессирующих Treg-лимфоцитов и CD3+CD4+CD25+hi, CD3+CD4″ CD25+ регуляторных Т-клеток в крови, дисбалансом пролиферации и апоптоза лимфоцитов, дефицитом секреции IL-2 и гиперпродукцией IL-4, IL-10 и TGF-? in vitro.

8. Иммуносупрессорные эффекты регуляторных Т-клеток при туберкулезе легких с лекарственной чувствительностью и МЛУ Mycobacterium tuberculosis сопряжены с гиперсекрецией противовоспалительных цитокинов (IL-10, TGF-?), активацией апоптоза и подавлением спонтанного и PPD-индуцированного пролиферативного ответа лимфоцитов, опосредующих абсолютную и относительную лимфоцитопению, в том числе (при диссеминированном и фиброзно-кавернозном туберкулезе легких) снижение общего количества CD3+CD4+CD25″ Т-хелперов в периферической крови.

9. Цитокинопосредованная супрессия Th 1-зависимого иммунного ответа при инфильтративном туберкулезе легких определяется гиперсекрецией IL-10, при диссеминированном — IL-4 и TGF-?. При фиброзно-кавернозном туберкулезе легких сочетанное повышение базальной и BCG-индуцированной продукции ILIO и TGF-? in vitro характеризует гиперергическую реакцию Treg-клеток на Mycobacterium tuberculosis.

10. Риск развития туберкулеза легких ассоциирован с генотипами GG (T-330G) гена IL2, CT и TT (С-590Т) гена IL4, АА (С-592А) гена ILIO, TT (iС-509Т) гена TGFB и АА (+874А/Т) гена IFNG. При этом частота встречаемости аллеля G и генотипа GG (T-330G) гена IL2, аллеля Т и генотипа TT (С-590Т) гена IL4, аллеля Т и генотипа TT (С-509Т) гена TGFB значимо выше при диссеминированном, чем при инфильтративном туберкулезе легких.

11. Гипопродукция IL-2 и увеличение секреции цитокинов с иммуносупрессорной активностью IL-4, IL-10, TGF-? in vitro у впервые выявленных больных туберкулезом легких ассоциированы с носительством аллеля G и генотипа GG (T-330G) гена IL2, аллеля, А и генотипа АА (С-592А) гена ILIO, аллеля Т и генотипа TT (С-509Т) гена TGFB и аллеля Т и генотипа ТТ (С-590Т) гена IL4.

12. Согласно построенной прогностической модели с использованием дискриминантного анализа, наиболее информативным для прогноза МЛУ Mycobacterium tuberculosis у впервые выявленных больных туберкулезом легких является определение комплекса иммунологических показателей, характеризующих содержание CD45R0+ Т-клеток памяти, CD3+CD4+CD25+hl и CD4+CD25+Foxp3″ регуляторных Т-клеток, CD3+CD4+CD25″ Т-хелперов в крови.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Активность альфа2-макроглобулина и его форм у больных деструктивным туберкулезом органов дыхания / Д. С. Эсмедляева, О. Т. Титаренко, J1.A. Скворцова и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2004. № 11. С. 40−43.
  2. Активность ПОЛ и апоптоза при туберкулезе легких / В. В. Новицкий, А. К. Стрелис, С. Б. Ткаченко и др. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2005. Т. 140, № 11. С. 497−499.
  3. Активность системы ДНК-репарации мононуклеаров крови при туберкулезе легких / В. В. Новицкий, А. К. Стрелис, О. И. Уразова и др. // Бюллетень Сибирского отделения РАМН. 2006. № 1. С. 53−55.
  4. Активность Т-лимфоцитов хелперов 2 типа у больных бронхиальной астмой и туберкулезом легких / A.C. Садыгов, Т. П. Сесь, Г. Л. Мурыгина и др. // Медицинская иммунология. 2001. Т. 3, № 4. С. 547−550.
  5. Аллельные варианты генов IL-4, IL-10 и TNF-alpha при ВИЧ инфекции / М. В. Смольникова, В. Ф. Прокофьев, Л. П. Сизякина и др. // Цитокины и воспаление. 2002. № 1. С. 29−32.
  6. Анализ хромосомных делеций TBD1, RD6 и PKS15/1 клинических штаммов Mycobacterium tuberculosis / Е. Ю. Лихошвай, Н. Е. Курепина, Д. Синсаймер и др. // Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. 2006. № 3 С. 30−35.
  7. Е.А. Разработка технологии реконструкции и компьютерногоанализа генных сетей и ее применение в биологических исследованиях: автореф. дис.. канд. мед. наук. Новосибирск, 2008. 18 с.
  8. Антитела к антигенам микобактерий у больных туберкулезом легких /
  9. A.И. Аутеншлюс, Ю. В. Туманов, А. Н. Шкунов и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2004. № 11. С. 37−40.
  10. Апоптоз лимфоцитов как возможный механизм нарушения антигенспецифического ответа при туберкулезе легких / H.A. Хонина, JI.B. Сахно, М. Н. Норкин и др. // Медицинская иммунология. 2001. Т. 3. № 1.С. 51−59.
  11. Апоптоз лимфоцитов крови у больных туберкулезом легких /
  12. B.В. Новицкий, О. И. Уразова, О. В. Воронкова и др. // Труды Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: «Вопросы патогенеза типовых патологических процессов». Новосибирск, 2009. С. 392−396.
  13. Апоптоз, микро- и макроэлементный состав лимфоцитов крови у больных туберкулезом легких / О. И. Уразова, В. В. Новицкий, А. К. Стрелис и др. // Клиническая лабораторная диагностика. 2008. № 8. С. 24−26.
  14. С.С. Иммунный статус и эффективность полиоксидония в комплексном лечении больных активным туберкулезом легких: автореф. дис. канд. мед. наук. М., 2001. 24 с.
  15. Г. С. Остропрогрессирующий туберкулез легких: диагностика, клиника, лечение: автореф. дис.. докт. мед. наук. СПб, 2000. 35 с.
  16. Биохимические аспекты оценки реактивности организма у больных туберкулезом легких / Г. О. Каминская, Р. Ю. Абдуллаев, Б. А. Серебряная и др. // Проблемы туберкулеза. 2001. № 7. С. 62−65.
  17. , С.В., Мустафин И.Г. Fas-рецептор и его роль при атопических заболеваниях // Иммунология. 2001. № 3. С. 24−28.
  18. В. П. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов. 2-е изд. СПб.:ЗАО Издательский дом «Питер», 2003. 344 с.
  19. В.П., Боровиков И. П. «STATISTICA Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. М: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997. 608 с.
  20. .Е. Иммунный гомеостаз при туберкулезе легких // Казанский медицинский журнал. 2003. Т. 84, № 2. С. 97−99.
  21. Г. В., Камзалакова Н. И., Андрейчиков A.B. Метаболические основы регуляции иммунного ответа. Новосибирск, 1999. 345 с.
  22. Бурместер Г-Р., Пецутто А. Наглядная иммунология: пер. с англ. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 320 с.
  23. Ф.Е., Шаховский К. П. Туберкулез: проблемы и научные исследования в странах мира // Проблемы туберкулеза. 2002. № 2. С. 48−50.
  24. Г. А., Еремеев В. В., Убайдуллаев A.M. Иммунологические механизмы патогенеза туберкулеза // Проблемы туберкулеза. 1991. № 5. С. 69−71.
  25. A.A., Гурылёва М. Э. Туберкулёз / под ред. М. И. Перельмана. М.: ГЭОТАР-Медиа, 1999. 208 с.
  26. A.A. Гамма-интерферон: физико-химические свойства, способы получения и предполагаемые механизмы реализации биологической активности // сб. науч. трудов: Иммунопрофилактика и интерфероно-терапия вирусных инфекций. Л. 1985. С. 104−107.
  27. Влияние лекарственной устойчивости на фитнес микобактерий туберкулеза генотипа W-Beijing / О. С. Тунгусова, А. О. Марьяндышев, Д. А. Каугант и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2005. № 8. С. 46−50.
  28. Влияние наследственных факторов на течение хронической HCV-инфекции / А. О. Романов, Т. В. Беляева, Е. В. Эсауленко и др. // Российский биомедицинский журнал. 2006. Том 7, № 36. С. 378−382.
  29. Вторичная иммунная недостаточность и ее коррекция миелопидом у больных инфильтративным и диссеминированным туберкулезом легких / В. М. Аверченков, В. Д. Ломаченков, Н. И. Федотова и др. // Проблемы туберкулеза. 1998. № 2. С. 20−22.
  30. В.Г. Иммунология: учебник. М.: МГУ, 1998. 480 с.
  31. Генерация в культуре in vitro и характеристика регуляторных Т-клеток человека / Е. В. Курганова, Е. Я. Шевела, М. А. Тихонова и др. // Медицинская иммунология. 2008. Т. 10, № 2−3. С. 173−180.
  32. Генетический полиморфизм клинических штаммов микобактерий туберкулеза, циркулирующих на территории Новосибирской области / A.B. Мокеева, С. Ф. Орешкова, А. Г. Попова и др. // Вестник РАМН. 2005. № 1.С. 20−23.
  33. Геномика и генная инженерия: рациональные подходы для разработки новых средств борьбы с туберкулезом / A.C. Карягина, Б. С. Народицкий, A.C. Апт и др. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2004. № 4 С. 94−101.
  34. Геномные основы подверженности к инфекционным заболеваниям / И. А. Гончарова, М. Б. Фрейдин, A.A. Рудко и др. // Вестник Вавиловского общества генетиков и селекционеров. 2006. Т. 10, № 3. С. 540−552.
  35. Генотипирование микобактерий, выделенных от больных туберкулезом из пенитенциарного учреждения / Л. Н. Черноусова, С. Н. Андреевская, Т. Г. Смирнова и др. // Проблемы туберкулеза. 2001. № 7. С. 60−62.
  36. В.Я., Космиади Г .А., Абрамова З. П. Цитокины в иммунопатогенезе туберкулеза легких // Проблемы туберкулеза. 1995. № 2. С. 32−35.
  37. С. Медико-биологическая статистика: пер. с англ. М.: Практика, 1999.459 с.
  38. В.И. Роль ультрамелких форм микобактерий в патоморфозе туберкулеза // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2003. № 3. С. 2630.
  39. Е.Д. Справочник по гематологии с атласом микрофотограмм. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. 468 с.
  40. Е.Д., Дыгай A.M., Шахов В. П. Методы культуры ткани в гематологии. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1992. 272 с.
  41. Е.А., Копылова И. Ф. Исходы лечения впервые выявленных больных инфильтративным туберкулёзом лёгких, прогнозирование степени риска рецидива // Туберкулёз и болезни лёгких. 2009. Том.86, № 9. С. 16−19.
  42. А.Ю., Симбирцев A.C. Полиморфизм генов семейства IL-1 человека // Цитокины и воспаление. 2005. Т. 4, № 2. С. 3−12.
  43. Дефект антигенпрезентирующих клеток у больных туберкулезом легких / JI.B. Сахно, Ж. М. Распай, М. А. Тихонова, и др. // Медицинская иммунология. 2009. Том 11, № 2−3. С. 245−254.
  44. Диагностика и химиотерапия туберкулеза органов дыхания / В. Ю. Мишин, С. Е. Борисов, В. А. Аксенов и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2005. № 3. С. 47−64.
  45. Диаскинтест при оценке активности туберкулёза у детей и подростков / В. А. Аксёнова, Н. И. Клевно, Л. А. Барышникова и др. // Туберкулёз и болезни лёгких. 2009. Т.86, № 10. С. 13−16.
  46. Динамика противотуберкулезныхв-антител у больных туберкулезом легких / В. Г. Авдиенко, НА. Кондратюк, Н. В. Демьяненко и др. // Туберкулез сегодня: материалы VII Российского съезда фтизиатров. М., 2003. С. 53.
  47. Динамика экспрессии СБ25 в лимфоцитах периферической крови человека, стимулированных фитогемагглютинином и интерлейкином-2 /
  48. B.В. Зенин, Н. Д. Аксенов, А. Н. Шатрова и др. // Цитология. 2006. Т. 51, № 6. С. 506−510.
  49. Дисфункция макрофагов, генерированных из моноцитов крови больных туберкулезом легких / Л. В. Сахно, М. А. Тихонова, С. Д. Никонов и др. // Бюллетень СО РАМН. 2010. Т.30, № 2. С. 101−108.
  50. В. В. Майоров К.Б. Взаимодействие макрофаг-микобактерия в процессе реакции микроорганизма на туберкулезную инфекцию // Проблемы туберкулеза. 2002. № 3. С. 54−57.
  51. В. В., Елыпанская М. П. Морфологические проявления вторичного иммунодефицита // Проблемы туберкулеза. 1990. № 2. С. 65−70.
  52. В.В. Молекулярные, субклеточные и клеточные механизмы патогенеза туберкулезного воспаления легких // Саратовский научно-медицинский журнал. 2009. Т. 5, № 2. С. 267−269.
  53. В.В. О некоторых механизмах патогенеза туберкулеза // Туберкулез и болезни легких. 2009. Т. 86, № 11. С. 3−8.
  54. В.В., Земскова З. С. Современные представления о туберкулезном воспалении // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2003. № 3. С. 11−21.
  55. Ф.И. Цитокины новое поколение биотерапевтических препаратов // Вестник РАМН. 2006. № 9−10. С. 45−50.
  56. Ф.И., Киселев О. И. Интерфероны и их индукторы. 2005. М.: ГЭОТАР-Медиа. 356 с.
  57. Г. Ф. Инфекция и иммунитет: стратегии обеих сторон // Медицинская иммунология. 2006. Т. 8, № 5−6. С. 579−614.
  58. С.Г., Окулов В. Б. Молекулярные механизмы действия фактора некроза опухолей, а и трансформирующего фактора роста? в процессе ответа макрофага на активацию // Иммунология. 2001. № 5. С. 18−22.
  59. В.Т. Механизмы иммунной толерантности и патологии печени // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопрактологии. 2009. № 2. С. 8−14.
  60. Изменчивость полиморфных вариантов генов интерлейкинов и их рецепторов у представителей четырех этнических групп Сибирского региона / А. Н. Кучер, Н. П. Бабушкина, Е. Ю. Брагина и др. // Медицинская генетика. 2009. № 10. С. 43−52.
  61. М.М., Бикмаева А. Р., Хуснутдинова Э. К. Полиморфизм кластера гена интерлейкина 1 у больных туберкулезом легких // Цитокины и воспаление. 2005. Т. 4, № 1. С. 36−41.
  62. М.М., Карунас A.C., Хуснутдинова Э. К. Молекулярно-генетические аспекты туберкулеза легких // Медицинская генетика. 2004. Т.4, № 11 С. 505−511.
  63. Иммунитет при туберкулезе и аспергиллезе / Е. В. Свирщевская, B.C. Митрофанов, Р. И. Шендерова, Н. М. Чужова и др.// Проблемы медицинской микологии. 2005. Т.7, № 1. С. 3−13.
  64. Иммунный статус больных инфильтративным лекарственно-устойчивым туберкулезом легких на фоне противотуберкулезной химиотерапии / В. В. Новицкий, А. К. Стрелис, В. А. Серебрякова и др. // Иммунология. 2007.1. Т.28, № 1. С. 27.
  65. Иммунный статус больных с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких, страдающих частой респираторной инфекцией / Ю. Г. Суховей, С. А. Петров, A.B. Попов и др. // Проблемы туберкулёза и болезней лёгких. 2004. № 5. С. 28−31.
  66. Иммуногенетический профиль больных туберкулезом легких и возможности совершенствования терапии / Л. И. Арчакова, Б. Е. Кноринг, М. В. Павлова, М. Н. Смирнов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 11: Медицина. 2009. № 2. С. 61−66.
  67. Иммунология / Д. Мейл, Дж. Бростофф, Д. Б. Рот и др.: пер. с англ. М.: Логосфера, 2007. 568 с.
  68. Иммунопатология туберкулеза легких / О. В. Воронкова, О. И. Уразова, В. В. Новицкий и др. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. 194 с.
  69. Инновационные технологии в диагностике и лечении туберкулезного поражения / Т. И. Виноградова, Б. И. Вишневский, Л. И. Арчакова и др. // Медицинский академический журнал. 2009. № 4. С. 68−74.
  70. А.Б. Туберкулез: Руководство для врачей и студентов М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. 704с.
  71. Интерлейкин-2 в коррекции анергии Т-клеток у больных туберкулезом легких / Л. В. Сахно, М. А. Тихонова, A.A.Останин и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2006. № 1. С. 48−52.
  72. К вопросу о патологии иммунитета при туберкулезе легких / В. В. Новицкий, О. В. Воронкова, О. И. Уразова и др.// Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2008. № 1. С. 15−18.
  73. Т.И. Морфологические различия очагов туберкулезного воспаления, отражающие иммунную реактивность организма // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2003. № 3. С. 36−40.
  74. М.А. Основные субпопуляции лимфоцитов при сочетанной инфекции герпес-вирусами и различными формами туберкулезного процесса // Медицинская иммунология. 2010. Т. 12, № 1−2. С. 139−142.
  75. М.Р. Реакции системы крови при инфекционном процессе, протекающем на фоне цитостатической болезни: дис.. д-ра мед. наук. Томск, 2000.351 с.
  76. К.П. Цитокины иммунной системы: основные свойства и иммунобиологическая активность (лекция) // Клиническая лабораторная диагностика. 1998. № 11. С. 21−32.
  77. Кетлинский С.А. Thl7 новая линия дифференцировки Т-хелперов: обзор данных // Цитокины и воспаление. 2009. Т. 8, № 2. С. 3−15.
  78. С.А. Роль Т-хелперов типов 1 и 2 в регуляции клеточного и гуморального иммунитета // Иммунология. 2002. Т. 23. № 2. С. 77−79.
  79. С.А., Симбирцев A.C. Цитокины. СПб.: ООО «Издательство Фолиант», 2008. 552 с.
  80. О.И., Ершов Ф. И., Деева Э. Г. Гамма-интерферон: новый цитокин в клинической практике. М.: ГУ Институт Эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи РАМН, 2007. 246 с.
  81. Клинико-иммунологические особенности сепсиса и полиморфизм генов TNFA и ILIO у больных с гнойно-хирургической патологией / Е. В. Курганова, О. В. Голованова, A.B. Шевченко и др. // Цитокины и воспаление. 2007. Т. 6, № 2. С. 40−45.
  82. Клинические исследования нового кожного теста «Диаскинтест» для диагностики туберкулеза / В. И. Киселев, П. М. Барановский, И. В. Рудых и др. // Туберкулез и болезни легких. 2009. Т. 86, № 2. С. 11−16.
  83. Г. И., Погорелов В. М. Консерватизм стабильность кроветворения // Клиническая лабораторная диагностика. 1998. № 12. С.21−32.
  84. В.А. Гомеостатическая пролиферация лимфоцитов в аспекте иммунопатогенеза различных заболеваний // Иммунология. 2006. № 6. С. 378−382.
  85. В.А. Механизмы потери иммунологической толерантности к собственным антигенам щитовидной железы при хроническом аутоиммунном тиреоидите: роль регуляторных Т-клеток // Иммунология. 2010. №. 5. С. 255−261.
  86. В.А., Черных Е. Р. Современные проблемы иммунотерапии в онкологии // Бюллетень СО РАМН. 2004. № 2. С. 13−19.
  87. И.В., Кологривова E.H., Суслова Т. Е. Молекулярные аспекты функционирования Т-хелперов 17-го типа // Бюллетень сибирской медицины. 2011. № 4. С. 93−99.
  88. О.Г. Особенности течения процесса и эффективность лечения у больных лекарственно-устойчивым туберкулезом легких при различной интенсивности синдрома системного воспалительного ответа: Дис.. докт. мед. наук. Москва, 2011. 290 с.
  89. Комплексная оценка уровня СопА-индуцированной продукции цитокинов в культуре мононуклеарных клеток периферической крови здоровых лиц /
  90. B.И. Коненков, В. В. Авдошина, И. Г. Ракова и др. // Медицинская иммунология. 2006. Т. 8, № 4. С. 517−522.
  91. Комплексная оценка уровня спонтанной продукции цитокинов в культуре мононуклеарных клеток периферической крови здорового человека /В.И. Коненков, И. Г. Ракова, В. В. Авдошина и др. // Цитокины и воспаление. 2005. Т. 4. № 2. С. 33−37.
  92. В.И., Смольникова М. В. Структурные основы и функциональная значимость аллельного полиморфизма генов цитокинов человека и их рецепторов // Медицинская иммунология. 2003. Т. 5, № 1−2.1. C. 11−28.
  93. B.C. Молекулярные основы лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза // Медицинские новости. 2003. № 9. С.8−14.
  94. И.А., Ребриков Д. В. Методы детекции однонуклеотидных полиморфизмов: аллель-специфическая ПЦР и гибридихация с олигонуклеотидной пробой // Генетика. 2006. Т. 42, № 1. С. 22−32.
  95. В. А. Иванова З.А. Туберкулёз: учеб. пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 304 с.
  96. В.А., Урсов И. Г. Бактерицидная терапия больных туберкулезом // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2004. № 3. С. 21−27.
  97. Г. Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. 352 с.
  98. Л.В., Грачева С. Г. Чувствительность к туберкулину и инфицированность микобактериями туберкулеза у детей // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2007. Т. 84, № 1. С. 5−9.
  99. Т.В. Минорная субпопуляция гамма/дельта Т-клеток у пациентов старших возрастных групп: автореф. дис.. канд. биол. наук. М., 2008. 24 с.
  100. Т.В. Определение гамма/дельта Т-лимфоцитов при иммунном ответе на Helicobacter pylori // Человек и его здоровье. СПб., 2007. С. 241 242.
  101. Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза у впервые выявленных больных туберкулезом легких / Т. А. Худушина, Е. П. Волошина, Н. В. Адамович и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2005. № 12. С. 37−39.
  102. Л.Н. Макрофаги легких // Клеточная биология легких в норме и при патологии. М.: Медицина, 2000. С. 234.
  103. А.П., Лиманская О. Ю., Волянский Ю. Л. Компьютерный анализ инвертированных повторов в геноме микобактерий туберкулеза // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2004. № 5 С. 48−52.
  104. И.В., Гергерт В .Я. Реакции Т-клеточного иммунитета при туберкулезе: экспериментальные и клинические исследования // Туберкулез и болезни легких. 2009. Т. 86, № 11. С. 9−18.
  105. Ю.М., Дородная И. А. Лекарственно-устойчивый туберкулез в Республике Карелия (2000−2005 гг.) // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2007. Т.84, № 8. С. 8−10.
  106. Ю.М., Нарвская О. В. Циркуляция штаммов возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью на территории республики Карелия // Туберкулез и болезни легких. 2010. Т.87, № 2. С. 54−57.
  107. Материалы IX съезда фтизиатров России. М. 2011 Электронный ресурс.: URL: http://www.pih.ru/06/newsarch.html (дата обращения 30.10.2011).
  108. А.Н. Туберкулез (микробиологические и иммунопатогенетические аспекты) // Иммунология. 2001. № 2. С. 53−63.
  109. В. В. Клиническая лабораторная аналитика. Том II. Частные аналитические технологии в клинической лаборатории. М.: Лабинформ-РАМЛД, 1999. 352 с.
  110. В.Ю. Химиотерапия туберкулеза легких // Пульмонология. 2008. № 3.С. 5−14.
  111. В.Ю. К вопросу об оптимизации химиотерапии больных с впервые выявленным туберкулезом легких // Клинич. микробиол. и антимикроб, терапия. 2002. Т. 4, № 1. С. 4−15.
  112. В.Ю., Чуканов В. И. Клинические проявления и особенности лечения остро прогрессирующих форм туберкулеза легких в современных условиях // Российский медицинский Журнал. 2000. № 5. С. 13−17.
  113. В.Ю., Чуканов В. И., Васильева И. А. Эффективность лечения туберкулеза легких, вызванного микобактериями с множественной лекарственной устойчивостью // Проблемы туберкулеза. 2002. № 12. С. 18−21.
  114. MIRU-VNTR-генотипирование штаммов Mycobacterium tuberculosis в Восточной Сибири: семейство BEIJING против KILIMANJARO / Т. В. Медведева, О. Б. Огарков, О. М. Некипелов и др. // Молекулярная• генетика, микробиология и вирусология. 2004. № 4 С. 33−38.
  115. Молекулярная медицина и лечение туберкулеза / М. И. Перельман, Ю. Н. Хомяков, В. И. Киселев и др. // Проблемы туберкулеза. 2001. № 5. С. 5−7.
  116. Молекулярно-эпидемиологический анализ рифампицин-устойчивых штаммов Mycobacterium tuberculosis, выделенных на территории Кыргызской Республики / Ж. Т. Исакова, О. А. Пак, Э. У. Юсупова и др. // Пульмонология. 2007. № 2. С. 32−38.
  117. Молекулярные основы апоптоза / Н. Н. Белушкина, Хасан Хамад Али, С. Е. Северин // Вопросы биологической медицинской и фармацевтической химии. 1998. № 4. С. 15−23.
  118. Мононуклеарные клетки периферической крови у больных лекарственно-чувствительным и лекарственно-устойчивым туберкулезом легких / В. В. Новицкий, О. И. Уразова, А. К. Стрелис и др. // Вестник РАМН. 2006. № 2. С. 25−30.
  119. О.Б., Скачкова Е. И. Фомина Н.И Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза в Свердловской области // Проблемы туберкулеза. 2003. № 9. С. 8−11
  120. Д. Б., Зафранская М. М. Гамма-дельта-Т-лимфоциты: общая характеристика, субпопуляционный состав, биологическая роль и функциональные особенности // Медицинская иммунология. 2009. Т. 11, № 2/3. С. 115−130.
  121. Н.А., Кузбеков Ш. Р. Роль TGF-beta в офтальмологии // Цитокины и воспаление. 2009. Т. 8, № 1. С. 3−9.
  122. Нобелевская премия по физиологии и медицине 2011 года: Нобелевский комитет. Официальный сайт Электронный ресурс. URL: http://www.nobelprize.org/ (дата обращения 02.11.2011).
  123. В.В., Синицына В. А., Стрелис А. К. Цитокинпродуцирующая активность мононуклеарных лейкоцитов периферической крови у больных туберкулезом легких до и на фоне химиотерапии // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2005. № 6. С. 36−39.
  124. В.В., Стрелис А. К., Ткаченко С. Б. Активность ПОЛ и апоптоза при туберкулезе легких // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2005. Т. 140, № 11. С. 497−499.
  125. В.В., Стрелис А. К., Уразова О. И. Цитогенетический статус лимфоцитов периферической крови при туберкулезе легких до и в условиях стандартных курсов химиотерапии // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2005. № 5. С. 43−46.
  126. Основы клинической иммунологии / Э. Чепель, М. Хейни, С. Мисбах, Н. Сновден М.: ГЭОТАР Медиа, 2008. 416 с.
  127. Особенности выявления клинических проявлений и лечения туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией / В. В. Ерохин, З. Х. Корнилова, Л. П. Алексеева и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2005. № 10. С. 20−27.
  128. Особенности иммунитета у больных с различными формами туберкулеза легких / Н. А Хонина, С. Д. Никонов, C.B. Шпилевский и др. // Проблемы туберкулеза. 2000. № 1. С. 30−32.
  129. Особенности иммунологических показателей у больных с различными формами туберкулеза легких / Е. Э. Комогорова, Е. В. Костенко, В. А. Стаханов и др. // Иммунология. 2005. № 1. С. 45−49.
  130. Особенности поверхностного фенотипа лимфоцитов крови у больных туберкулезом / В. В. Новицкий, А. К. Стрелис, О. И. Уразова и др. //
  131. Медицинская иммунология. 2005. Т. 7, №. 5−6. С. 583−592.
  132. Особенности специфического иммунного ответа у отдельных больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких / Т. Е. Кисина, И. С. Фрейдлин, Б. Е. Кноринг и др. // Медицинская иммунология. 2006. Т. 8, № 4. С. 501−510.
  133. Особенности формирования гуморального иммунного ответа у больных туберкулезом / И. М. Хаертынова, Р. Ш. Валиев, А. П. Цибулькин, и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2007. Т. 84, № 8. С. 47−50.
  134. Особенности функциональной активности лимфоцитов крови у больных туберкулезом легких / В. В. Новицкий, А. К. Стрелис, О. И. Уразова и др. // Иммунология. 2006. Т. 27, № 2. С. 76−79.
  135. Особенности полиморфизма промоторных регионов генов цитокинов IL1, IL4, IL5, IL6, ILIO и TNFA у европиоидного населения западной Сибири / A.B. Шевченко, О. В. Голованова, В. И. Коненков и др. // Иммунология. 2010. № 4. С. 176−181.
  136. Отраслевые показатели противотуберкулёзной работы в 2007 2008 гг.: статистические материалы / Г. С. Алексеева, Ю. В. Михайлова, И. М. Сон и др. Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2009. 52 с.
  137. М.А. Значение биомедицинских фундаментальных исследований для фтизиатрии // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2004. № 2. С.3−7.
  138. Патология иммунитета: причина или следствие туберкулезной инфекции? / В. В. Новицкий, О. И. Уразова, А. К. Стрелис и др. // Бюллетень сибирской медицины. 2006. № 2. С. 70−74.
  139. Первичная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза у больных с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких / И. П. Зиновьев, H.A. Эсаулова, В. Г. Новикова и др. // Туберкулез и болезни легких. 2009. Т.86, № 4. С. 37−39.
  140. М.И. Основные итоги противотуберкулезной работы в России в 2001 г. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2003. № 2. С. 3−11.
  141. М.И., Русакова Е. В., Ющенко Г. В. Эпидемиологическийнадзор за туберкулезом в современных условиях // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2003. № 5. С. 93−96.
  142. A.B. Апоптоз клеток иммунной системы при туберкулезной инфекции // Проблемы туберкулеза. 2005. № 12. С. 3−7.
  143. Показатели иммунитета и степень активности аденозиндезаминазы у больных туберкулезом легких / Б. Е. Кноринг, О. Т. Титаренко, И. Я. Сахарова и др. // Проблемы туберкулеза. 2002. № 7. С. 32−36.
  144. Полиморфизм гена CYP1A2 у телеутов Кемеровской области / A.B. Остапцева, A.B. Шабалдин, Е. А. Шерина и др. // Успехи современного естествознания. 2006. № 2. С. 69−70.
  145. Полиморфизм генов IL-l? (+3953) и TNFa (-308) в патогенезе ревматоидного артрита / O.A. Герцог, C.B. Сенников, Л. П. Коненкова и др. // Цитокины и воспаление. 2005. Т. 4, № 1. С. 52−57.
  146. Полиморфизм генов антагониста интерлейкина-1 и интерлейкина-4 при репродуктивных нарушениях / A.B. Шабалдин, М. Л. Филипенко, E.H. Воронина и др. //Иммунология. 2005. № 1. С. 6−9.
  147. Полиморфизм генов-модификаторов иммунного ответа: влияние на развитие целиакии и вариантов ее клинического течения в Томской популяции / A.A. Рудко, Е. И. Кондратьева, Г. Н. Янкина и др. // Молекулярная биология. 2008. Т. 42, № 1. С. 42−49.
  148. Полиморфизм генов цитокинов как один из факторов демографической структуры европеоидного населения Сибири / В. И. Коненков, В. Ф. Прокофьев, A.B. Шевченко и др. // Иммунология. 2011. № 2. С.60−65.
  149. Полиморфизм одиночных нуклеотидов в генах цитокинов и их рецепторов: биологический эффект и методы идентификации / Д. Д. Абрамов, И. А. Кофиади, К. В. Уткин и др. // Иммунология. 2011. № 5. С. 275−280.
  150. Полиморфизм промоторного региона генов IL-4, IL-6 и IL-10 у пациенток с раком молочной железы / A.B. Шевченко, О. В. Голованова, М. Ю. Коломейчук и др. // Медицинская иммунология. 2009. Т. 11, № 1. С. 21−28.
  151. Полиморфизм промоториого региона гена IL-1 бета у пациентов с острым инфарктом миокарда в анамнезе / В. И. Коненков, A.B. Шевченко, М. И. Воевода и др. // Российский вестник акушера-гинеколога. 2010. № 4. С.6−12.
  152. Полиморфизм гена TNFA (С-863А, G-308A, G-238A) у больных раком молочной железы / Коненков В. И., Шевченко A.B., Голованова О. В. и др. // Иммунология. 2009. № 2. С.92−94.
  153. Применение системного иммуномодулятора ксимедона при деструктивных формах туберкулеза легких / Ю. Д. Слабнов, A.A. Визель, Г. В. Черепнев и др. // Проблемы туберкулеза. 2000. № 3. С. 28−32.
  154. Прогнозирование риска развития лекарственной устойчивости возбудителя у больных легочным туберкулезом / М. Д. Сафарян, Г. Р. Минасян, Д. Г. Хачатрян и др. // Туберкулез и болезни легких. 2008. Т. 85, № 9. С. 40−43.
  155. В.П., Назаренко Л. П. Генетико-эпидемиологическое исследование наследственной патологии в Западной Сибири. Томск: STT, 2000. 192 с.
  156. Распространение факторов риска заболевания туберкулезом среди жителей поселков Крайнего Севера с различной эпидемиологической отягощенностью / А. Ф. Томашевский, Р. И. Арчакова, А. Н. Гришко и др. // Экология человека. 2010. № 8. С. 52−55.
  157. О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTCA. М.: МедиаСфера, 2002. 312 с.
  158. Регуляторные Т-клетки при аллергии у детей / А. Д. Донецкова, Н. И. Шарова, М. М. Литвина и др. // Медицинская иммунология. 2008. Т. 10, № 2−3. С. 159−166.
  159. Регуляторные Т-клетки при аллергии у детей / А. Д. Донецкова, О. В. Бурменская, М. Н. Ярцев и др. // Российский аллергологический журнал. 2007. №.3. Приложение 1. С. 17.
  160. Регуляторные Т-клетки с супрессорной активностью при хирургическом сепсисе / Е. В. Курганова, М. А. Тихонова, Е. И. Стрельцова и др. // Медицинская иммунология. 2006. Т.8, № 1. С. 51−60.
  161. Роль РО-1/В7-Н1-опосредованного пути в нарушении антигенспецифического ответа у больных туберкулезом легких / J1. В. Сахно, М. А. Тихонова, О. Ю. Леплина и др. // Иммунология. 2011. № 2. С.89−93.
  162. Роль клеток-регуляторов CD4+CD25+ в развитии хронических инфекционных заболеваний / A.A. Воробьев, С. Н. Быковская, Е. П. Пашков и др. // Вестник РАМН. 2006. № 9−10. С. 24−29.
  163. Роль локальной цитокиновой дисфункции в прогрессировании туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью / Л. К. Суркова, Н. С. Шпаковская, М. И. Дюсьмикеева и др. // Медицинская иммунология. 2007. Т. 9, № 2/3. С. 246−247.
  164. A.A., Фрейдин М. Б., Гончарова И. А. Геномные основы подверженности инфекционным заболеваниям // Молекулярная медицина. 2006. № 3. С. 39−46.
  165. Руководство по легочному и внелегочному туберкулезу / под ред. Ю. Н. Левашова, Ю. М. Репина. СПб., 2008. 544 с.
  166. A.B., Симбирцев A.C. Функциональный полиморфизм гена TNF, А и патология // Цитокины и воспаление. 2005. Т. 4, № 3. С. 4−10.
  167. C.B., Новиков В. В. Молекулярные механизмы апоптотических процессов // Российский биотерапевтический журнал. 2002. Т. 1, № 3. С. 27−33.
  168. Т.Ю., Морозова Т. И. Особенности продукции фактора некрозаопухоли, а при туберкулезе легких и внелегочных локализаций // Цитокины и воспаление. 2010. Т. 9, № 1. С. 45−48.
  169. Т.Ю., Худзик Л. Б. Иммунопатогенетические механизмы в течении туберкулезной инфекции // Проблемы туберкулеза. 2001. № 8. С. 32−34.
  170. И.Я. Показатели иммунитета и биологические свойства микобактерий при инфильтративном туберкулезе легких // Проблемы туберкулёза и болезней лёгких. 2005. № 11. С. 14−18.
  171. Связь локальной продукции цитокинов с особенностями течения туберкулеза легких / Н. С. Шпаковская, Л. К. Суркова, Е. М. Скрягина и др. // Медицинская иммунология. 2007. Т. 9, № 2−3. С. 254−255.
  172. Г. Н., Буйкин C.B., Рудко A.A. Наследственность и болезни легких. М: Учебное пособие, 2008. Вып. 8. 41с.
  173. C.B., Силков А. Н., Козлов В. А. Аллельные варианты и изоформы цитокинов в диагностике и патогенезе иммунопатологических состояний // Иммунология. 2002. № 4. С. 243−250.
  174. A.C., Громова А. Ю., Рыдловская A.B. Роль полиморфизма генов цитокинов в регуляции воспаления и иммунитета // Медицинский академический журнал. 2006. Т. 6, № 1. С. 144−149.
  175. A.C. Биология семейства интерлейкина-1 человека // Иммунология. 1998. № 3. С. 9−17.
  176. A.C. Интерлейкин-1 : физиология, патология, клиника. М.: Фолиант, 2011. 480 с.
  177. A.C. Роль цитокинов в регуляции физиологических функций иммунной системы // Физиология и патология иммунной системы. 2004. № 10.С. 3−10.
  178. A.C. Цитокины: классификация и биологические функции // Цитокины и воспаление. 2004. Т. 3, № 2. С. 16−22.
  179. A.C., Громова А. Ю. Функциональный полиморфизм генов регуляторных цитокинов. // Цитокины и воспаление. 2005. Т. 4, № 1. С. 310.
  180. Синдром системного воспалительного ответа при туберкулезе легких / Г. О. Каминская, Р. Ю. Абдуллаев, Е. В. Мартынова и др. // Туберкулез и болезнь легких. 2009. Т. 86, № 11. С. 40−48.
  181. Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в России намного хуже, чем в Европе Электронный ресурс. URL: http://www.zeftera.ru/situaciya-s-zabolevaemostyu-tuberkulezom-v-rossii-namnogo-xuzhe-chem-v-evrope/ (дата обращения 03.11.2011).
  182. Е.И., Шестаков М. Г., Темирджанова С. Ю. Динамика и социально-демографическая структура туберкулеза в Российской Федерации, его зависимость от уровня жизни // Туберкулез и болезни легких. 2009. Т. 86, № 7. С. 4−8.
  183. Е.Г., Черткова А. И., Заботина Т. Н. Изменение количеств Т-регуляторных лимфоцитов (CD4+CD25+) у больных раком молочной железы при лечении герцептином // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2006. Т.141, № 3. С.338−340.
  184. Случай генерализованного туберкулеза на фоне приема препарата инфликсимаба («Ремикейд») у больного с болезнью Бехтерева / Е. В. Некрасов, А. К. Стрелис, Г. В. Янова и др. // Туберкулез и болезни легких. 2009. Т. 86, № 8. С. 56−60.
  185. Современные тенденции эпидемиологической ситуации по туберкулезу в России / Т. П. Филиппова, Л. С. Васильева, A.B. Кочкина и др. // Сибирский медицинский журнал (г. Иркутск). 2009. Т. 90, № 7. С. 13−16.
  186. Ю.В., Сизякина Л. П. Особенности секреции цитокинов и их рецепции в динамике ВИЧ-инфекции // Иммунология. 2007. Т. 28, № 6. С. 324−327.
  187. Соотношение основных цитокинов в крови онкологических больных и здоровых доноров / А. Р. Тугуз, Н. Ю. Анисимова, М. В. Вершинина и др. //Иммунология. 2003. Т. 3. С. 184−186.
  188. Сравнительная оценка некоторых функциональных изменений при стимуляции PPD-макрофагов и дендритных клеток, полученных из периферической крови здоровых доноров / А. Н. Ильинская, Л. В. Пичугина, Н. С. Олиферук и др. // Иммунология. 2006. № 4. С. 209−211.
  189. В.А., Васильев H.A. Клиническое значение иммунологических методов исследования при туберкулезе // Российский медицинский журнал. 2001. № 1. С. 26−28.
  190. А.К. Туберкулез сегодня инфекционный агрессор и бомба замедленного действия / Проблемы туберкулеза и современные пути их решения. Томск, 2004. С. 19−23.
  191. Субпопуляционная принадлежность Т-клеток, подверженных анергии и апоптозу у больных туберкулезом легких / Е. Р. Черных, Л. В. Сахно Н. А и др. // Проблемы туберкулеза. 2002. № 7. С. 43−47.
  192. А.П., Коноплева М. В., Третьяков О. Ю. Фундаментальная иммунобиология провоспалительных цитокинов и MIF // Медицинская иммунология. 2006. Т. 8, № 1. С. 5−22.
  193. Г. А., Акбашева O.E. Апоптоз. Томск, 2006. 172 с.
  194. Т-клеточная анергия в патогенезе иммунной недостаточности при туберкулезе легких / Л. В. Сахно, М. А. Тихонова, Е. В. Курганова и др. // Проблемы туберкулеза. 2004. № 5. С. 23−28.
  195. Туберкулёз в Российской Федерации / Н. Б. Найговзина, В. Б. Филатов, В. В. Ерохин, В. В. Пунга // Эпидемиология и инфекционные болезни. 2009. № 3. С. 4−11.
  196. Туберкулез в Российской Федерации 2009 г. Аналитический обзор статистических показателей по туберкулезу, используемых в Российской Федерации / О. В. Кривонос, Л. А. Михайлова, Е. И. Скачкова и др. М.: Из-во «Триада», 2010. 224 с.
  197. Туберкулез легких с лекарственной устойчивостью возбудителя / В. Ю. Мишин, В. И. Чуканов, Ю. Г. Григорьев и др. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 208 с.
  198. Туберкулез. Особенности течения, возможности фармакотерапии: учеб. пособие для врачей / А. К. Иванов, Т. В. Сологуб, Д. С. Суханов и др. СПб., 2009. 108 с.
  199. Туберкулез. Патогенез, защита, контроль / под ред. Барри Р. Блума. М.: Медицина, 2002. 696 с.
  200. Туберкулез: руководство для врачей / под ред. А. Г. Хоменко. М.: Медицина, 1996. 496 с.
  201. О.С., Марьяндышев А. О. Молекулярные механизмы формирования лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза // Проблемы туберкулеза. 2001. № 6. С. 48−49.
  202. Т.Е., Чугаев Ю. П., Кашуба Э. А. Особенности функционирования иммунной системы при туберкулезной инфекции // Туберкулез и болезни легких. 2008. № 11. С. 48−55.
  203. И.Г. Эпидемиология туберкулеза и диспансеризация населения. Новосибирск, 2003. 182 с.
  204. Фенотипическая и функциональная характеристика моноцитов у больных туберкулезом легких / JI.B. Сахно, М. А. Тихонова, B.C. Кожевников, и др. // Медицинская иммунология. 2005. Т. 7, № 1. С. 49−56.
  205. О.В. Факторы риска, ассоциированные с множественно лекарственно-устойчивым туберкулезом: Дис.. докт. мед. наук. Новосибирск, 2011. 334 с.
  206. Дж. Статистические методы для изучения таблиц долей и пропорций. М.: Финансы и статистика, 1989. 319 с.
  207. Формирование локального иммунного ответа при туберкулезе легких у человека / Г. А. Космиади, Т. Ульрихс, В. В. Мищенко и др. // Туберкулез сегодня: материалы VII Российского съезда фтизиатров. М., 2003. С. 31.
  208. И.С. Ключевая позиция макрофагов в цитокиновой регуляторной сети // Иммунология. 1995. № 3. С. 44−48.
  209. И.С. Паракринные и аутокринные механизмы цитокиновой иммунорегуляции // Иммунология. 2001. № 5. С. 4−7.
  210. И.С. Регуляторные Т-клетки: происхождение и функции // Медицинская иммунология. 2005. Т. 7. № 4. С. 347−354.
  211. И.С., Тотолян A.A. Клетки иммунной системы. СПб.: Наука, 2001. 390 с.
  212. О.П., Якубовяк В. А., Коробицын A.A. Организация противотуберкулёзной помощи больным ВИЧ-инфекцией в России // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2005. № 10. С. 16−20.
  213. Фтизиатрия: Национальное руководство / под ред. М. И. Перельмана. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 512 с.
  214. Фтизиопульмонология: учебник / В. Ю. Мишин, Ю. Г. Григорьев, A.B. Митронин и др. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 504с.
  215. Функциональная активность альвеолярных макрофагов при обострении туберкулеза легких / О. П. Макарова, JT.H. Шишкина, А. П. Огиренко и др. //Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2003. № 11. С. 29−31.
  216. Функциональная активность фагоцитирующих клеток крови при туберкулезе легких / О. В. Филинюк, В. В. Новицкий, А. К. Стрелис и др. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2006. № 1. С. 79−81.
  217. С.В., Зурочка А. В. Цитометрический анализ субпопуляций Т-хелперов (Thl, Th2, Treg, Thl7, Т-хелперы активированные) // Медицинская иммунология. 2011. № 1. С.7−16.
  218. P.M., Пинегин Б. В., Ярилин А. А. Руководство по клинической иммунологии. Диагностика заболеваний иммунной системы: руководство для врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 352 с.
  219. P.M., Ярилин А. А., Пинегин Б. В. Иммунология: Атлас. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 624 с.
  220. Характер специфического иммунного ответа и продукция цитокинов мононуклеарами крови больных разными формами туберкулеза легких / Б. Е. Кноринг, И. С. Фрейдлин, А. С. Симбирцев и др. // Медицинская иммунология. 2001. Т. 3, № 1. С. 61−68.
  221. Характеристика деструктивного туберкулеза легких (по результатам клинико-математического анализа) / О. Т. Титаренко, Н. П. Алексеева, JI.A. Скворцова и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2005. № 11. С. 10−14.
  222. Характеристика клинических штаммов Mycobacterium tuberculosis семейства А1 / В. Н. Степашина, И. Ю. Иванов, М. Ю. Липин, И. Г. Шемякин // Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. 2006. № 2. С. 29−33.
  223. Цитогенетический статус лимфоцитов периферической крови при туберкулезе легких до лечения и на фоне химиотерапии /В.В. Новицкий, А. К. Стрелис, О. И. Уразова и др.// Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2005. № 5. С. 43−46.
  224. Цитокиновый профиль при гранулёматозных болезнях лёгких / Л. Д. Гунтупова, С. Е. Борисов, Е. А. Купавцева и др. // Проблемы туберкулёза и болезней лёгких. 2006. № 6. С. 10 -13.
  225. Цитокин-опосредованные механизмы развития системной иммуносупрессии у больных с гнойно-хирургической патологией / A.A. Останин, О. Ю. Леплина, М. А. Тихонова и др. // Цитокины и воспаление. 2002. № 1.С. 38−45.
  226. В.А., Гусев Е. Ю. Иммунология воспаления: роль цитокинов // Медицинская иммунология. 2001. Т. 3, № 3. С. 361−368.
  227. Е.Г. Особенности иммунопатологических проявлений атопического дерматита: Дис. канд. мед. наук. Томск, 2007. 109 с.
  228. А.Г. Новые данные иммунных реакций при туберкулезе // Русский медицинский журнал. 2004. Т. 12, № 2. С.88−90.
  229. М.В., Лебедева Л. В. Туберкулез у подростков в России // Российский педиатрический журнал. 2010. № 3. С. 4−10.
  230. М.В., Хрулева Т. С. Эффективность лечения больных туберкулезом на современном этапе // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2005. № 3. С. 3−11.
  231. М.В. Выявление и диагностика туберкулеза в учреждениях общей лечебной сети // Главврач. 2005. № 3. С. 6−17.
  232. A.B. Апоптоз. Сигнальные пути и изменение ионного и водного баланса клетки // Цитология. 2007. Т. 49, № 5. С. 385−395.
  233. А. В., Белоусов С. С., Аникина О. А. Уровень цитокинов в плазме крови у больных активным инфильтративным туберкулезом легких // Туберкулез и болезни лёгких. 2008. Т. 85, № 8. С. 34−38.
  234. В. И., Григорьев С. Г. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований. СПб.: ВМедА, 2002. 266 с.
  235. Н. Материалы слушаний в Общественной палате Электронный ресурс. URL: http://www.zeftera.ru/category/ infections/tuberkulez-infections/ (дата обращения 30.10.2011).
  236. A.A. Иммунология: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 752 с.
  237. A.A., Донецкова А. Д. Естественные регуляторные Т-клетки и фактор FOXP3 // Иммунология. 2006. № 3. С. 176−188.
  238. A general approach to single-nucleotide polymorphism discovery / G.T. Marth,
  239. Korf, M.D. Yandell et al. //Nature genetics. 1999. V. 23. P. 452−456.
  240. A tumor necrosis factor-a-inducible promoter variant of interferon y accelerates CD4+ T cell depletion in human immunodeficiency virus-1-infected individuals / P. An, D. Vlahov, J.B. Margolick et al. // J Infect. Dis. 2003. V. 188. P. 228−231.
  241. Absence of a prominent Th2 cytokine response in human tuberculosis / Y. Lin, M. Zhang, F.M. Hofinan et al. // Infect. Immun. 1996. V. 64, No. 4. P. 13 511 356.
  242. Activated CD4+CD25+ T cells suppress antigen-specific CD4+ and CD8+ T cells but induce a suppressive phenotype only in CD4+ T cells / D. Dieckmann, H. Plottner, S. Dotterweich and G. Schuler // Immunology. 2005. V. 115. P.305−314.
  243. Adenosine generation catalyzed by CD39 and CD73 expressed on regulatory T cells mediates immune suppression / S. Deaglio, K.M. Dwyer, W. Gao et al. //J. Exp. Med. 2007. V.204. P.1257−1265.
  244. An investigation of polymorphism in the IL-10 gene promoter / D.M. Turner, D.M. Williams, D. Sankaran et al. // European J of Immunogenetics. 1997. V. 24. P. 1−8.
  245. Analysis of mutations in the GM-CSF receptor alpha coding sequence in patients with acute myeloid leukemia and haema-tologically normal individuals by RT-PCR-SSCP / H.M. Wagner, R.E. Gale, R.W. Freeburn et al. // Leukemia. 1994. V. 8. P. 1527−1532.
  246. Analysis TGF-beta (l) gene polymorphisms in Hong Kong Chinese patients with asthma / J.C. Mak, H.C. Leung, S.P. Ho et al. // J Allergy Clin. Immunol. 2006. V. 117, No. 1. P. 92−96.
  247. Antony P.A. and Restifo N.P. CD4+CD25+ T regulatory cells, immunotherapy of cancer, and interleukin-2 // J. Immunol. 2005. V. 28, No. 2. P. 120−128.
  248. Apoptosis and T cell hyporesponsiveness in pulmonary tuberculosis / C.S. Hirsch, Z. Toossi, G. Vanham et al. // J Infect. Dis. 1999. V. 179, No. 4. P. 945−953.
  249. Apoptosis in the homeostasis of the immune system and in human immune mediated diseases / A. Giovannetti, M. Pierdominici, A. Di Iorio et al. // Curr. Pharm. Des. 2008. V.14, No. 3. P.253−268.
  250. Apoptosis of Thl-like cells in experimental tuberculosis (TB) / G. Das, H. Vohra, B. Saha et al. // Clin. Exp. Immunol. 1999. V. 135, No. 2. P. 324−328.
  251. Apoptotic cell death of primed CD45RO+T lymphocytes in Epstein-Barr virus-induced infectious mononucleosis / T. Uehara, T. Miyawaki, K. Ohta et al. // Blood. 1992. V.80, No.2. P.452−458.
  252. Associations of IL-2 and IL-4 gene polymorphisms in the Korean population / Y.K. Kim, C.W. Pyo, H.B. Choi et al. // J Dermotol. Sei. 2007. V. 48, No. 2. P.133−139.
  253. Associations of interferon gamma and interleukin 10 genes with tuberculosis in Hong Kong Chinese / H.W. Tso, W.K. Ip, W.P. Chong et al. // Genes and Immunity. 2005. V. 6. P. 358−363.
  254. Baliko Z., Szereday L. and Szekeres-Bartho J. Th2 biased immune response in cases with active Mycobacterium tuberculosis infection and tuberculin anergy // FEMS Immunol. Med. Microbiol. 1998. V.22, No. 3. P.199−204.
  255. Bartram U. and Speer C.P. The role of transforming growth factor beta in lung development and diseases // Chest. 2004. V. 125, No. 2. P. 754−765.
  256. Beissert S., Schwarz A. and Schwarz T. Regulatory T cells // J. Investigative Dermatology. 2006. V. 126. P. 15−24.
  257. Bellamy R. Susceptibility to mycobacterial infections: the importance of host genetics // Genes and Immunity. 2003. V. 4. P. 4−11.
  258. Bermudez L. and Petrofsky M. Host defense against Mycobacterium avium does not have an absolute requirement for Major Histocompatibility Complex class 1-restricted T-cells // Infect. Immun. 1999. V. 67, No.6. P. 3108−3111.
  259. Beutler B. and Hoffmann J. What infections actually are // J Innate. Immun.2009. V. 1, No. l.P. 2−3.
  260. Boismenu R. and Havran W. Intraepithelial y5T cells exposed by functional genomics // Genome Biology. 2001. V. 2. P. 1031.1−1031.4.
  261. Bonneville M. Selection of intraepithelial y5T cells: the holy GrIEL at last? // Nature Immunology. 2006. V. 7. P. 791−792.
  262. Bonneville M. and Fournie J. Sensing cell stress and transformation through Vy9V52+T -cell mediated recognition of the isoprenoid pathway metabolites // Microbes Infection. 2005. V. 7. P. 503−509.
  263. Bonneville M. and Scotet E. Human Vy9V82+T cell: promising new leads for immunotherapy of infections and tumors // Current Opinion in Immunology. 2006. V. 18. P. 539−546.
  264. Boom W.H., Wallis R.S. and Chervenak K.A. Human Mycobacterium tuberculosis-reactive CD4+ T-cell clones: heterogeneity in antigen recognition, cytokine production, and cytotoxicity for mononuclear phagocytes // Infect. Immun. 1991. V. 59. P. 2737−2743.
  265. Born W.K., Reardon C.L. and O’Brien R.L. The function of gammadelta T cells in innate immunity // Curr. Opin. Immunol. 2006. V. 18. P. 31−38.
  266. Boyum A. Separation of leukocytes from blood and bone marrow // Scand.J.Clin.Lab.Investig. 1968. V.21. P. l-9.
  267. Brandes M., Willimann K. and Moser B. Professional antigen-presentation function by human y5T cells // Science. 2005. V. 309. P. 264−268.
  268. Brenner D. Gene Probes in Detection and identification of Pathogenic Bacteria // In L. Leive (ed.), Microbiology. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 1986. P. 106−109.
  269. Caminero J. A. Multidrug-resistant tuberculosis: epidemiology, risk factors and case finding // Intern. J. Tuberc. Lung Dis. 2010. V. 14, No. 4. P. 382−390.
  270. Carding S. and Egan P. y5T cells: functional plasticity and heterogeneity // Nat. Rev. Immunol. 2002. V. 2. P. 336−345.
  271. CD 4+CD 25+Foxp3+ regulatory T cells induce cytokine deprivation-mediated apoptosis of effector CD 4(+) T cells / P. Pandiyan, L. Zheng, S. Ishihara et al.//Nat. Immunol. 2007. V. 8, No.12. P. 1353−1362.
  272. CD25+ natural regulatory T cells are critical in limiting innate and adaptive immunity and resolving disease following respiratory syncytial virus infection / D.C. Lee, J.A. Harker, J.S. Tregoning et al. // J Virol. 2010. V. 84, No.17. P. 8790−8798.
  273. CD28 costimulation of developing thymocytes induces Foxp3 expression and regulatory T cell differentiation independently of interleukin 2 / X. Tai, M. Cowan, L. Feigenbaum et al. // Nat. Immunol. 2005. V. 6, No.2. P. 152 162.
  274. CD4(+)CD25(+)FoxP3(+) regulatory T cells suppress Mycobacterium tuberculosis immunity in patients with active disease / X. Chen, B. Zhou, M. Li et al. // Clin. Immunol. 2007. V. 123, No.l. P. 50−59.
  275. CD4+CD25+ regulatory T cells control Leishmania major persistence and immunity / Y. Belkaid, C.A. Piccirillo, S. Mendez et al. // Nature. 2002. V. 420. P. 502−507.
  276. CD4+CD25+ regulatory T lymphocytes in tuberculous pleural effusion / X.-J. Qin, H.-Z. Shi, Q.-L. Liang et al. // Chin. Med. J. 2008. V. 121, No.7. P. 581 586.
  277. CD4+CD25high regulatory cells in human peripheral blood / C. Baecher-Allan, J.A. Brown, G.J. Freeman et al. // J Immunol. 2001. V. 167, No. 3. P. 12 451 253.
  278. CD40 ligand trimer enhances the response of CD8+ T cells to Mycobacterium tuberculosis / B. Samten, B. Wizel, H. Shams et al. // J Immunol. 2003. V. 170, No.6. P. 3180−3186.
  279. CD8+ CD205+ splenic dendritic cells are specialized to induce Foxp3+ regulatory T cells / S. Yamazaki, D. Dudziak, G.F. Heidkamp et al. // J Immunol. 2008. V.181. P.6923−6933.
  280. CD28 and IL-4: two heavyweights controlling the balance between immunity and inflammation / T. Hiinig, F. Liihder, K. Elflein et al. // Med. Microbiol. Immunol. 2010. Vol. 199, No.3. P. 239−246.
  281. Chess L. and Jiang H. Resurrecting CD8+ suppressor T cells // Nat. Immunol. 2004. No.5. P.469−471.
  282. Chrobak P. Control of T cell responses, tolerance and autoimmunity by regulatory T cells: current concepts //Acta Medica (Hradec Kralove). 2003. V. 46, No. 4. P. 131−137.
  283. Collins H., Schihle U. and Kauffmann S. Early IL-4 induction in bone marrow lymphoid precursor cells by mycobacterial lipoarabinomannan // J Immunology. 1998. V. 161. P. 5546−5554.
  284. Constitutive ablation of dendritic cells breaks selftolerance of CD4 T cells and results in spontaneous fatal autoimmunity / C. Ohnmacht, A. Pullner, S.B. King et al. // J Exp. Med. 2009. V. 206. P. 549−559.
  285. Conversion of peripheral CD4+ CD25+ naive T cells to CD4+ CD25+ regulatory T cells by TGFB induction of transcription factor Foxp3 / W. Chen, W. Jin, N. Hardegen et al. // J Exp. Med. 2003. V.198. P. 1875−1886.
  286. Cooper A.M. and Flynn J.L. The protective immune response to Mycobacterium tuberculosis // Curr. Opin. Immunol. 1995. V.7, No.4. P.512−516.
  287. Cottrez F. and Groux H. Specialization in tolerance: innate CD4+CD25+ versus acquired TR1 and TH3 regulatory T cells // Transplantation. 2004. V. 77, No.l. P. 12−15.
  288. Critical role of mitochondrial damage in determining outcome of macrophage infection with Mycobacterium tuberculosis / L. Duan, H. Gan, D.E. Golan et al. // J Immunol. 2002. V. 169, No. 9. P. 5181−5187.
  289. Cross-presenting human gammadelta T cells induce robust CD8+ alphabeta T cell responses / M. Brandes, K. Willimann, G. Bioley et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2009. V. 106, No. 7. P. 2307−2312.
  290. Cytokine gene polymorphisms in patch-stage mycosis fungoides / E. Hodak, L. Akerman, M. David et al. // Acta. Derm. Venereol. 2005. V. 85, No. 2. P.109−112.
  291. Cytokine gene polymorphisms in Colombian patients with different clinical presentations of tuberculosis / M.I. Henao, C. Montes, S.C. Paris and L.F. Garcia // Tuberculosis (Edinb). 2006. V. 86, No. 1. P. 11−19.
  292. Cytokine gene single nucleotide polymorphisms and susceptibility to and prognosis in cutaneous malignant melanoma / W.M. Howell, S.J. Turner, J.M. Theaker et al.// European J of Immunogenetics. 2003. V. 30. P. 409−414.
  293. Cytokines and chronic liver disease / L. Fainboim, A. Chernavsky, N. Paladino et al. // Cytokine Growth Factor Rev. 2007. V. 18. P. 143−157.
  294. Decrease in CD4+CD25+FoxP3+ Treg cells after pulmonary resection in the treatment of cavity multidrug-resistant tuberculosis / Y.E. Wu, W.G. Peng, Y.M. Cai et al. // Int. J Infect. Dis. 2010. Vol. 14, No. 9. P. 815−822.
  295. Decreased FOXP3 levels in multiple sclerosis patients / J. Huan, N. Culbertson, L. Spencer et al. // J Neurosci. Res. 2005. V. 81, No.l. P. 45−52.
  296. Defects in apoptosis increase memory CD8+ T cells following infection of Bim-/-Faslpr/lpr mice / A.E. Weant, R.D. Michalek, K.E. Crump et al. // Cell Immunol. 2011. V.271,No.2. P.256−266.
  297. Definition of target antigens for naturally occurring CD4(+) CD25(+) regulatory T cells / H. Nishikawa, T. Kato, I. Tawara et al. // J Exp. Med. 2005. V. 201. P.681−686.
  298. Depletion of CD25+ regulatory cells uncovers immune responses to shared murine tumor rejection antigens / D. Golgher, E. Jones, F. Powrie et al. // Eur. J Immunol. 2002. V. 32, No. l 1. P. 3267−3275.
  299. Development and activation of regulatory T cells in the human fetus / T. Cupedo, M. Nagasawa, K. Weijer et al. // Eur. J Immunol. 2005. V. 35, No.2. P. 383−390.
  300. Development of a bovine ileal cannulation model to study the immune response and mechanisms of pathogenesis of paratuberculosis / A.J. Allen, K.T. Park, G.M. Barrington et al. // Clin Vaccine Immunol. 2009. V. 16. P.453−463.
  301. Dicer-dependent microRNA pathway safeguards regulatory T cell function / A. Liston, L.-F. Lu, D. O’Carroll et al. // J Exp. Med. 2009. V. 205, No.9. 1993−2004.
  302. Differentiation of regulatory Foxp3+ T cells in the thymic cortex / A. Liston, K.M. Nutsch, A.G. Farr et al. // Proc. Natl. Acad. Sei. USA. 2008. V. 105. P. 11 903−11 908.
  303. Distinct IL-2 receptor signaling pattern in CD4+CD25+ regulatory T cells / S.J. Bensinger, P.T. Walsh, J. Zhang et al. // J Immunol. 2004. V. 172, No. 9. P. 5287−5296.
  304. Distinct subpopulations of gamma delta T cells are present in normal and tumor-bearing human liver / T. Kenna, L. Golden-Mason, S. Porcelli et al.// Clin. Immunol. 2004. V. 113, No.l. P. 56−63.
  305. Double-edged effect of Vgamma9/Vdelta2 T lymphocytes on viral expression in an in vitro model of HIV-1 /mycobacteria co-infection / P. Biswas, M. Ferrarini, B. Mantelli et al. // Eur. J Immunol. 2003. V. 33, No.l. P.252−263.
  306. Ellner J.J. Review: the immune response in human tuberculosis implications for tuberculosis control // J Infectious Disease. 1997. V. 176. P.1351−1359.
  307. Endometriosis: epidemiology and aetiological factors / P. Vigano, F. Parazzini, E. Somigliana et al. // Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2004. V. 18, No. 2. P. 177−200.
  308. Enhance response to Mycobacterium tuberculosis antigens by human alveolar lymphocytes during active pulmonary tuberculosis / S.K. Schwander, M. Torres, E. Sada et al. // J Infect. Dis. 1998. V. 178. P. 1434−1445.
  309. Enhanced production of TGF-? by blood monocytes from patients with active tuberculosis and presence of TGF-? in tuberculous granulomatous lung lesions / Z. Toossi, P. Gogate, H. Shiratsuchi et al. // J Immunol. 1995. V. 154. P. 465−473.
  310. Epidemiology of antituberculosis drug resistance 2002−07: an updated analysis of the Global Project on Anti-Tuberculosis Drug Resistance Surveillance / A. Wright, M. Zignol, A. Van Deun et al. // Lancet. 2009. V. 373. P. 18 611 873.
  311. Epithelial defence by y8T cells / D. Kabelitz, L. Manschen, H.H. Oberg et al. // International Archives Allergy Immunology. 2005. V. 137. P. 73−81.
  312. Evaluation of tetrazoliumbased semiautomated colorimetric assay: assessment of chemosensitivity testing / J. Carmichael, W.G. De Graff, A.F. Gazdar et al. // Canser research. 1987. V. 47. P. 936−942.
  313. Expansion of FOXP3-positive CD4+CD25+ T cells associated with disease activity in atopic dermatitis / Y. Ito, Y. Adachi, T. Makino et al. // Ann. Allergy Asthma Immunol. 2009. V. 103. P. 160−165.
  314. Expansion of peripheral naturally occurring T regulatory cells by Fms-like tyrosine kinase 3 ligand treatment / L.K. Swee, N. Bosco, B. Malissen et al. // Blood. 2009. V. 113. P. 6277−6287.
  315. Feedback control of regulatory T cell homeostasis by dendritic cells in vivo / G. Darrasse-Jeze, S. Deroubaix, H. Mouquet et al. // J Experimental Medicine. 2009. V. 206, No. 9. P. 1853−1862.
  316. Fetal toxicity of benzodiazepines in rats / H. Saito, H. Kobayashi, S. Takeno et al. // Res. Commun. Chem. Pathol. Pharmacol. 1984. V.46, No. 3. P. 437−447.
  317. Five novel intragenic dimorphisms in the human interleukin-1 genes combine to high informativity / J.F. Guasch, R.M. Bertina and P.H. Reitsma //Cytokine. 1996. V. 8. P. 598−602.
  318. Flesch I.E. and Kaufmann S.H. Activation of tuberculostatic macrophage functions by gamma interferon, interleukin-4, and tumor necrosis factor // Infect. Immun. 1990. V.58. P.2675−2677.
  319. Flynn J.L. and Chan J. Immunology of tuberculosis // Annu. Rev. Immunol. 2001. V. 19. P. 93−129.
  320. Flynn J.L. and Ernst J.D. Immune responses in tuberculosis // Curr. Opin. Immunol. 2000. V. 12. P.432−436.
  321. FoxP3+ regulatory T cells suppress effector T-cell function at pathologic site in miliary tuberculosis / P.K. Sharma, P.K. Saha, A. Singh et al. // Am. J Respir. Crit. Care Med. 2009. Vol. 179, No. l 1. P. 1061−1070.
  322. Gamma interferon production by bovine gamma delta T cells following stimulation with mycobacterial mycolylarabinogalactan peptidoglycan / B. Vesosky, O.C. Turner, J. Turner and I.M. Orme // Infect. Immun. 2004. V. 72, No.8. P. 4612−4618.
  323. Gao G.F., Rao Z. and Bell J.I. Molecular coordination of ap T-cell receptors and coreceptors CD8 and CD4 in their recognition of peptide-MHC ligands // Trends Immunol. 2002. V.23. P.408−413.
  324. Genomic analysis of Thl-Th2 cytokine genes in an AIDS cohort: identification of IL4 and IL10 haplotypes associated with the disease progression / A. Vasilescu, S.C. Heath, R. Ivanova et al. // Genes and Immunity. 2003. No. 4. P. 441−449.
  325. Goriely S., Neurath M. and Goldman M. How microorganisms tip the balance between interleukin-12 family members // Nature Rev. Immunol. 2008. V. 8. P.81−86.
  326. Graham S.M. Impact of HIV on childhood respiratory illness: differences between developing and developed countries // Pediatr. Pulmonol. 2003. V. 36,1. No. 6. P. 462−468.
  327. Harris M. and Taylor G. Medical statistics made easy. London: Taylor and Francis, 2006. 114p.
  328. Hay day A. and Tigelaar R. Immunoregulation in the tissues by y5T cells // Nat. Rev. Immunol. 2003. V. 3. P. 233−242.
  329. Hay day A.C. y8 T-cells: A right time and right place for a conserved thired way of protection // Ann. Rev. Immunol. 2000. V.18. P.975−1026.
  330. Helper T cell epitope-mapping reveals MHC-peptide binding affinities that correlate with T helper cell responses to pneumococcal surface protein A / P.K. Sharma, R. Singh, S. Singh et al. // PLoS One. 2010. V. 5, No. 2. P. 9432.
  331. Hickman S.P., Chan J. and Salgame P. Mycobacterium tuberculosis induces differential cytokine production from dendritic cells and macrophages with divergent effects on naive T-cell polarization // J Immunol. 2002. V. 168, No. 9. P. 4636−4642.
  332. Ho P., Wei X. and Seah G.T. Regulatory T cells induced by Mycobacterium chelonae sensitization influence murine responses to bacille Calmette-Guerin. // J Leukoc. Biol. 2010. V. 88, No.6. P. 1073−1080.
  333. Hollegaard M.V. and Bidwell J.L. Cytokine gene polymorphism in human disease: on-line databases, Supplement 3 // Genes and Immunity. 2006. V. 7. P. 269−276.
  334. Homeostasis of peripheral CD4+ T cells: IL-2Ra and IL-2 shape a population of regulatory cells that controls CD4+ T cell numbers / A.R. Almeida, N. Legrand, M. Papiernik et al. // J Immunol. 2002. V.169. P.4850−4860.
  335. Homeostatic maintenance of natural Foxp3(+) CD25(+) CD4(+) regulatory T cells by interleukin (IL)-2 and induction of autoimmune disease by IL-2 neutralization / R. Setoguchi, S. Hori, T. Takahashi et al. // J Exp. Med. 2005. V. 201, No.5. P. 723−735.
  336. Hori S., Nomura T. and Sakaguchi S. Control of regulatory T cell development by the transcription factor Foxp3. // Science. 2003. V. 299. P. 1057−1061.
  337. Hori S. and Sakaguchi S. Foxp3: a critical regulator of the development and function of regulatory T cells // Microbes. Infect. 2004. V. 6, No.8. P. 745−751.
  338. Howard A.D. and Zwilling B.S. Reactivation of tuberculosis is associated with a shift from type 1 to type 2 cytokines // Clinical and Experimental Immunology. 1999. V. 115, No.3. P. 428−434.
  339. Huebner R. E. and Castro K.G. The changing face of tuberculosis // Ann. Rev. Med. 1995. V. 46. P. 47−55.
  340. Human granulocyte chemotactic peptide (IL-8) as a specific neutrophil degranulator: comparison with other monokines / J. Willems, M. Jonian, S. Cinque et al. // Immunology. 1989. V. 67, No. 4. P. 540−542.
  341. Human IL-23-producing type 1 macrophages promote but IL-10-producing type 2 macrophages subvert immunity to (myco)bacteria / F.A. Verreck, T. de Boer, D.M. Langenberg et al. // Proc. Natl. Acad. Sei. USA. 2004. V. 101, No. 13. P. 4560−4565.
  342. Human T regulatory cells can use the perforin pathway to cause autologous target cell death. / W.J. Grossman, J.W. Verbsky, W. Barchet et al. // Immunity. 2004. V. 21. P.589−601.
  343. IFN-y and IL-12 differentially regulate CC-chemokine secretion and CCR5 expression in human T lymphocytes / G. Losana, C. Bovolenta, L. Rigamonti et al. // J Leukoc. Biol. 2002. V. 72. P. 735−742.
  344. IL-10 inhibits cytokine prodaction by activated macrophages / Fiorentino D.F., Zlotnik A., Mossman T.R. et al. //J Immunol. 1991. V. 147, No. 11. P. 38 153 822.
  345. IL-10 is produced by subsets of human CD4+ T cell clones and peripheral blood T cells / H. Yssel, R. De Waal Malefyt, M.G. Roncarolo et al. // J Immunol. 1992. V. 149, No. 7. P. 2378−2384.
  346. IL-10-producing T-cells suppress immune responses in anergic tuberculosis patients / V. Boussiotis, E. Tsai, E. Yunis et al. // J Clin. Invest. 2000. V. 105, No. 9. P. 1317−1325.
  347. IL-13 signaling through the IL-13alpha2 receptor is involved in induction of TGF-betal production and fibrosis / S. Fichtner-Feigl, W. Strober, K. Kawakami et al. //Nat. Med. 2006. V. 12, No.l. P. 99−106.
  348. IL-17 and Thl7 cells. / T. Korn, E. Bettelli, M. Oukka and V.K. Kuchroo // Ann. Rev. Immunol. 2009. V. 27. P. 485−517.
  349. IL-2 regulates perforin and granzyme gene expression in CD8+ T cells independently of its effects on survival and proliferation / M. L. Janas, P. Groves, N. Kienzle et al. // J Immunol. 2005. V. 175. P. 8003−8010.
  350. IL-3 induces a Piml-dependent antiapoptotic pathway in primary human basophils / S.A. Didichenko, N. Spiegl, T. Brunner et al. // Blood. 2008. V. 112, No.10. P. 3949−3958.
  351. Immune responsiveness and lymphokine production in patients with tuberculosis and healthy controls / F.O. Sanchez, J.I. Rodriguez, G. Agudelo et al. // Infection and Immunity. 1994. V. 62. P. 5673−5678.
  352. Immunobiology / eds. C.A. Janeway, P. Travers, M. Walport and M. Shlomchik N. Y. — L.: Garland Publishing, 2001. 732 p.
  353. Immunological and pathological comparative analysis between experimental latent tuberculous infection and progressive pulmonary tuberculosis / A.K. Arriaga, E.H. Orozco, L.D. Aguilar et al. // Clin. Exp. Immunol. 2002. V. 128, No. 2. P. 229−237.
  354. Immunosuppression by CD4+ regulatory T cells induced by chronic retroviral infection / M. Iwashiro, R.J. Messer, K.E. Peterson et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2001. V. 98, No. 16. P. 9226−9230.
  355. In vivo analysis of dendritic cell development and homeostasis / Liu K., G.D. Victora, T.A. Schwickert et al. // Science. 2009. V. 324. P. 392−397.
  356. In vivo expansion of CD4+CD45RO-CD25+ T cells expressing foxP3 in IL-2-treated HIV-infected patients / I. Sereti, H. Imamichi, V. Natarajan et al. // J Clin Invest. 2005. V. 115, No.7. P.1839−1847.
  357. Increased spontaneous apoptosis of CD4+CD25+ T cells in patients with active rheumatoid arthritis is reduced by infliximab / E. Toubi, A. Kessel, Z. Mahmudov et al. // Ann. N. Y. Acad. Sei. 2005. V. 1051. P. 506−514.
  358. Inducible IL-2 production by dendritic cells revealed by global gene expression analysis / F. Granucci, C. Vizzardelli, N. Pavelka et al. // Nat. Immunol. 2001. V. 2, No.9. P. 882−888.
  359. Induction of in vitro human macrophage anti-Mycobacterium tuberculosis activity: requirement for IFN-gamma and primed lymphocytes / M. Bonecini-Almeida, S. Chitale, I. Boutsikakis et al. // J Immunol. 1998. V. 160. P. 4490−4499.
  360. Infection par le VIH-1 de l’enfant dans les pays africains / P. Vaz, N. Elenga, P. Fassinou et al. // Med. trop. (France). 2003. V. 63, No. 4−5. P.465−472.
  361. Initial sequencing and analysis of the human genome / E.S. Lander, L.M. Linton, B. Birren et al. // Nature. 2001. V. 409. P. 860−921.
  362. Insulin-like growth factor I promotes cord blood T cell maturation through monocytes and inhibits their apoptosis in part through interleukin-6 / H.K. Law, W. Tu, E. Liu et al. // BMC Immunol. 2008. V. 9. P. 74.
  363. Interleukin gene polymorphisms and breast cancer: a case control study and systematic literature review / S.P. Balasubramanian, I.A.F. Azmy, S.E. Higham et al. // BMC Cancer. 2006. No. 6. P. 188.
  364. Interleukin-10 / R. de Waal Malefyt, H. Yssel, M.G. Roncarolo, H. Spits et al. // Curr. Opin. Immunol. 1992. V. 4, No. 3. P. 314−320.
  365. Interleukin-10 and tumor necrosis factor-a genes polymorphisms in tuberculosis / O. Ates, B. Mussellim, G. Ongen et al. // J Clin. Immunol. 2008. V. 28. P. 232−236.
  366. Interleukin-10 Gene Polymorphism is Associated with Alcoholism but not with Alcoholic Liver Disease / M. Marcos, I. Pastor, R. Gonzalez-Sarmiento et al. // Alcohol Alcoholism. 2008. V.43, No. 5. P. 523−528.
  367. Interleukin-10 induces a long-term antigen-specific anergic state in human CD4+ T cells / H. Groux, M. Bigler, J. de Vries and M. Roncarolo // J Exp. Med. 1996. V. 184. P.19−29.
  368. Interleukin-4 and interleukin-13 signaling connections maps / A.E. Kelly-Welch, E.M. Hanson, M.R. Boothby and A.D. Keegan // Science. 2003. V.300, No. 5625. P. 1527−1528.
  369. Interleukin-4 promoter polymorphisms: a genetic prognostic factor for survival in metastatic renal cell carcinoma / T. Kleinrath, C. Gassner, P. Lackner et al. // J Clin. Oncol. 2007. V. 25, No. 7. P. 845−851.
  370. Jameson J. and Havran W. Skin y5T cell functions in homeostasis and wound healing // Immunological Reviews. 2007. V. 215. P. 114−122.
  371. JSNP: a database of common gene variations in the Japanese populations / M. Hirakawa, T. Tanaka, I. Hasimoto et al. // Nucleic. Acids Res. 2002. V. 30. P. 158−162.
  372. Kalsotra A. and Cooper T.A. Functional consequences of developmentally regulated alternative splicing // Nat. Rev. Genet. 2011. V. 12, No. 10. P. 715 729.
  373. Kerr J.F., Wyllie A.H. and Currie A.R. Apoptosis: a basic biological phenomenon with wide-ranging implications in tissue kinetics // Br. J Cancer. 1972. V. 26. P. 239−257.
  374. Kintzel P.E. and Calis K.A. Recombinant interleukin-2: a biological response modifier// Clin. Pharm. 1991. V. 10. P. 110−128.
  375. Kronenberg M. and Havran W. Frontline T cells: y5T cells and intraepithelial lymphocytes // Immunological Reviews. 2007. V. 215. P. 5−7.
  376. Kuz’mina I.K. and Gubkina M.F. Pulmonary tuberculosis in children and adolescents with hyperergic tuberculin susceptibility: clinical and X-ray characteristics and methods of detection // Probl. Tuberk. Bolezn. Legk. 2009. No. l.P. 20−23.
  377. Li L., Lao S.H. and Wu C.Y. Increased frequency of CD4(+)CD25(high) Treg cells inhibit BCG-specific induction of IFN-gamma by CD4(+) T cells from TB patients // Tuberculosis (Edinb). 2007. V. 87, No.6. P. 526−534.
  378. Maizels R.M. and Smith K.A. Regulatory T cells in infection // Adv. Immunol. 2011. V.112.P.73−136.
  379. Malek T. R. and Bayer A.L. Tolerance, not immunity, crucially depends on IL-2 // Nat. Rev. Immunol. 2004. V. 4, No.9. P. 665−674.
  380. Maloy K.J., Salaun L. and Cahill R. CD4+ CD25+ T® cells suppress innate immune pathology through cytokine-dependent mechanisms // J. Exp. Med. 2003. V.197. P.111−119.
  381. McCoy M.E., Finkelman F.D. and Straus D.B. Th2-specific immunity and function of peripheral T cells is regulated by the p56Lck Src homology 3 domain // J. Immunol. 2010. V. 185, No.6. P. 3285−3294.
  382. McGuirk P. and Mills K.H. Pathogen-specific regulatory T cells provoke a shift in the Thl/Th2 paradigm in immunity to infection diseases // Trends Immunol. 2002. V. 23, No. 9. P. 450−455.
  383. McManus C.J. and Graveley B.R. RNA structure and the mechanisms of alternative splicing // Curr. Opin. Genet. Dev. 2011. V. 21, No. 4. P. 373−379.
  384. Medzhitov R. and Janeway C.A. Jr. Innate immunity: the virtues of a nonclonal system of recognition // Cell. 1997, V.91. P. 295−298.
  385. Memory functions and death proneness in three CD4+CD45RO+ human T Cell subsets / T. Ohara, K. Koyama, Y. Kusunoki et al. // J Immunol. 2002. V. 169, No. l.P. 39−48.
  386. Mice deficient in CD4 T cells have only transiently diminished levels of IFN-gamma, yet succumb to tuberculosis / A.M. Caruso, N. Serbina, E. Klein et al. //J Immunol. 1999. V.162. P. 5407−5416.
  387. Mills K.H. and McGuirk P. Antigen-specific regulatory T-cells-their induction and role in infection // Semin. Immun. 2004. V. 16. P. 107−117.
  388. Mincheva-Nilsson L. Pregnancy and gamma-delta T cells: taking on the hard questions // Reprod. Biol. Endocrinol. 2003. No. 1. P. 120.
  389. Miyara M. and Sakaguchi S. Natural regulatory T cells: mechanisms of suppression. // Trends. Mol. Med. 2007. V. 13. P.108−116.
  390. Miyara M. and Sakaguchi S. Human FoxP3(+)CD4(+) regulatory T cells: their knowns and unknowns // Immunol. Cell. Biol. 2011. V. 89, No. 3. P. 346−351.
  391. Molecular characterization of rifampin- and isoniazid-resistant Mycobacterium tuberculosis strains isolated in Poland / A. Sajduda, A. Brzostek, M. Poplawska et al. // J Clin. Microbiol. 2004. V. 42, No. 6. P.2425−2431.
  392. Molecular epidemiology of Mycobacterium tuberculosis, Buenos Aires,
  393. Argentina / X. Gonzalo, M. Ambroggi, E. Cordova et al. // Emerging Infectios Diseases. 2011. V. 17, No.3. P. 528−531.
  394. Moore K. and Harding K.G. Analysis of macrophage sub-populations in human chronic and acute wounds (Abstract) // Wound Repair and Regeneration. 2001. P.413.
  395. Moser B. and Brandes M. y5T cells: an alternative type of professional APC // Trends in Immunology. 2006. V. 27. P. 112−118.
  396. Moser B. and Eberl M. yST cells: novel initiators of adaptive immunity // Immunological Reviews. 2007. V.215. P. 89−102.
  397. Mottet C. and Golshayan D. CD4+CD25+Foxp3+ regulatory T cells: from basic research to potential therapeutic use // Swiss. Med. Wkly. 2007.V.137. P.625−634.
  398. Mouzinho A. Pulmonary complications of HIV // Pediat. Pulmonol. Suppl.2004. No. 26. P. 57−58.
  399. Mucin-induced apoptosis of monocyte-derived dendritic cells during maturation / A. Ishida, M. Ohta, M. Toda et al. // Proteomics. 2008. V. 8, No. 16. P. 3342−3349.
  400. Multidrug and extensively drug-resistant TB (M/XDR-TB): 2010 global report on surveillance and response // WHO global report, 2010. 71 p.
  401. Murray M. Determinants of cluster distribution in the molecular epidemiology of tuberculosis // Proc. Natl. Acad. Sei. USA. 2002. V. 99, No. 3. P. 1538−1543.
  402. Murray P.J. The primary mechanism of the IL-10-regulated anti-inflammatory response is to selectively inhibit transcription // Proc. Natl. Acad. Sei. USA.2005. V. 102, No.24. P. 8686−8691.
  403. Mycobacterial granulomas: keys to a long-lasting host-pathogen relationship / D.O. Co, L.H. Hogan, S.I. Kim et al. // Clin. Immunol. 2004. V.113, No. 2. P. 130−136.
  404. Mycobacterium tuberculosis induced activation accelerates apoptosis in peripheral blood neutrophils from patients with active tuberculosis / M. Aleman, A. Garcia, M. Saab et al. // Am. J Respir. Cell. Mol. Biol. 2002. V. 27. P. 583−592.
  405. Mycobacterium tuberculosis prevents inflammasome activation / S. Master, S. Rampini, A. Davis et al. // Cell Host. Microbe. 2008. V. 3, No. 4. P. 224−232.
  406. Mycobacterium tuberculosis subverts the differentiation of human monocytes into dendritic cells / S. Mariotti, R. Teloni, E. Iona et al. // Eur. J Immunol. 2002. V. 32, No. 11. P. 3050−3058.
  407. Naive human T-cells develop into Thl effectors after stimulation with mycobacterium tuberculosis-infected macrophages or recombinant Ag85 proteins / D. Russo, N. Koslova, D. Lakey et al. // Infect. Immun. 2000. V. 68, No. 12. P. 6826−6832.
  408. Nandi B. and Behar S.M. Regulation of neutrophils by interferon-y limits lung inflammation during tuberculosis infection // J Exp Med. 2011. V. 208. No.ll. P.2251−2262.
  409. Natural killer cells in antiviral defense: function and regulation by innate cytokines / C.A. Biron, K.B. Nguyen, G.C. Pein et al. // Annu. Rev. Immunol. 1999. V. 17. P. 189−220.
  410. Naturally anergic and suppressive CD25(+)CD4(+) T cells as a functionally and phenotypically distinct immunoregulatory T cell subpopulation / Y. Kuniyasu, T. Takahashi, M. Itoh et al. // Int. Immunol. 2000. V. 12, No.8. P. 1145−1155.
  411. O’Connor R.A., Wittmer S. and Dalton D.K. Infection-induced apoptosis deletes bystander CD4+ T cells: a mechanism for suppression of autoimmunity during BCG infection // J Autoimmun. 2005. V.24, No.2. P. 93−100.
  412. O’Garra A. and Murphy K. Role of cytokines in determining T-lymphocyte function // Curr. Opin. Immunol. 1994. V.6. P.458−466.
  413. Ohkura N. and Sakaguchi S. Maturation of effector regulatory T cells // Nat. Immunol. 2011. V. 12, No.4. P. 283−284.
  414. Ohkura N., Hamaguchi M. and Sakaguchi S. FOXP3+ regulatory T cells: control of FOXP3 expression by pharmacological agents // Trends Pharmacol Sci. 2011. V. 32, No.3. P.158−166.
  415. Okamura H. and Rao A. Transcriptional regulation in lymphocytes // Curr. Opin. Cell Biol. 2001.V. 13, No.2. P. 239−243.
  416. Ontogeny of yoT cells in humans / S.C. De Rosa, J.P. Andrus, S.P. Perfetto et al. // J Immunol. 2004. V. 172, No. 3. P. 1637−1645.
  417. Orme I.M. Development of new vaccines and drugs for TB: limitations and potential strategic errors // Future Microbiol. 2011. V. 6, No. 2. P. 161−177.
  418. Ortiz Z., Pedroni E. and Pasqualini C. Infecciones emergentes en Argentina // Boletin de la Academia Nacional de Medicina. Buenos Aires. 2002. V. 80, No. l.P. 57−77.
  419. Pace L., Pioli C. and Doria G. IL-4 modulation of CD4+CD25+ T regulatory cell-mediated suppression//J Immunol. 2005. V. 174, No.12. P. 7645−7653.
  420. Pathogenesis of Infectious Disease / A.C. Mims, J.D. Nigel, N. Anthony and S. John. London, San Diego, New York, Boston, Sydney, Tokio, Toronto, 1995.320 p.
  421. Paul W.E. and Milner J. Limited T-cell receptor diversity predisposes to Th2 immunopathology: involvement of Tregs and conventional CD4 T cells // J Clin. Immunol. 2008. V. 28, No. 6. P.631−634.
  422. Paust S. and Cantor H. Regulatory T-cells and autoimmune disease // Immunol. Rev. 2005. V. 204. P. 195−207.
  423. Polyfunctional T cells accumulate in large human cytomegalovirus-specific T cell responses / R. Lachmann, M. Bajwa, S. Vita et al. // J Virol. 2012. V. 86, No.2. P.1001−1009.
  424. Polymorphisms in the IL-4 and IL-4RA genes in Colombian patients with rheumatoid arthritis / O. Moreno, C.I. Gonzalez, D.L. Saaibi et al. // J Rheumatol. 2007. V. 34, No. 1. P. 36−42.
  425. Polymorphisms of the human IFNG gene noncoding regions / J.H. Bream, M. Carrington, S. O’Toole et al. // Immunogenetics. 2000. No.51. P.50−58.
  426. Polymorphisms within inflammatory genes and colorectal cancer / S. Landi, F.
  427. Gemignani, F. Bottari et al. // J Negat. Results Biomed. 2006. V. 5. P. 1−15.
  428. Predominance of a single genotype of Mycobacterium tuberculosis in countres of East Asia / D. van Soolingen, L. Qian, P.E. de Haas et al. // J Clin. Microbiol. 1995. V. 33. P. 3234−3238.
  429. Progress in understanding the human immune responses to Mycobacterium tuberculosis / P.F. Barnes, B. Samten, H. Shams et al. // Tuberculosis (Edinb). 2009. V. 89. Suppl. l.P. S5-S9.
  430. Protection against Mycobacterium tuberculosis infection by CD8+T-cells requires the production of gamma interferon / R. Tascon, E. Stavropoulos, K. Lucacs and M. Colston // Infection and Immunity. 1998. V. 66. P. 830−834.
  431. Quantitative and functional impairment of pulmonary CD4+CD25(high) regulatory T cells in pediatric asthma / D. Hartl, B. Koller, A.T. Mehlhorn et al. // J Allergy Clin. Immunol. 2007. V. 119. P. 1258−1266.
  432. Raghvan S. and Holmgren J. CD4+CD25+ suppressor T cells regulate pathogen induced inflammation and disease // FEMS Immunol. Med. Microbiol. 2005. V. 44. P. 121−127.
  433. Raja A. Immunology of tuberculosis // Indian J Med. Res. 2004. V. 120, No.4. P. 213−232.
  434. Randomized trial of adjunctive interleukin-2 in adults with pulmonary tuberculosis / J. L. Johnson, E. Ssekasanvu, A. Okwera et al. // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2003. V. 168. P. 185−191.
  435. Rasouli M. and Kiany S. Association of the interferon-gamma and interleukin-4 gene polymorphisms with susceptibility to brucellosis in Iranian patients // Cytokine. 2007. V. 38, No. 1. P. 49−53.
  436. Raupach B. and Kaufmann S.H. Bacterial virulence, proinflammatory cytokines and host immunity: how to choose the appropriate Salmonella vaccine strain? // Microbes infect. 2001. V.3, No.14−15. P.1261−1269.
  437. Recognition of nonpeptide antigens by human V gamma 9V delta 2 T cells requires contact with cells of human origin / A.E. Green, A. Lissina, S.L. Hutchinson et al. // Clin. Exp. Immunol. 2004. V. 136, No.3. P.472−482.
  438. Reduction of regulatory T cells in skin lesions but not in peripheral blood of patients with systemic scleroderma / S. Klein, C.C. Kretz, V. Ruland et al. // Ann. Rheum. Dis. 2011. V.70, No.8. P. 1475−1481.
  439. Regulatory CD4+CD25+ T cells restrict memory CD8+ T cell responses / M. Kursar, K. Bonhagen, K. Fensterle et al. // J Exp. Med. 2002. V. 196 (12). P. 1585−1592.
  440. Regulatory potential and control of Foxp3 expression in newborn CD4+ T cells / H.C. Dujardin, O. Burlen-Defranoux, L. Boucontet et al. // Proc. Natl. Acad. Sei. USA. 2004. V. 101, No.40. P. 14 473−14 478.
  441. Regulatory T cells and immune tolerance / S. Sakaguchi, T. Yamaguchi, T. Nomura et al. // Cell. 2008. V. 133. P. 775−787.
  442. Regulatory T cells are expanded in blood and disease sites in patients with tuberculosis / V. Guyot-Revol, J.A. Innes, S. Hackforth et al. // Am. J Respir. Crit. Care Med. 2006. V. 173, No.7. P. 803−810.
  443. Role of CD4+CD25high+FOXP3+ regulatory T cells in psoriasis / W.-J. Yun, D.-W. Lee, S.-E. Chang et al. // Ann. Dermatol. 2010. V. 22, No. 4. P. 397 403.
  444. Rowe S.M., Miller S. and Sorscher E.J. Cystic fibrosis // N. Engl. J Med. 2005. V. 352. P. 1992−2001.
  445. Sakaguchi S. and Fehervari Z. CD4+ Tregs and immune control // J Clin. Invest. 2004. V. 114, No. 9. P.1209−1217.
  446. Sakaguchi S. Regulatory T cells: history and perspective // Methods Mol. Biol. 2011. V. 707. P. 3−17.
  447. Scurfin (FOXP3) acts as a repressor of transcription and regulates T cell activation / L.A. Schubert, E. Jeffery, Y. Zhang et. al. // J Biol. Chem. 2001. V. 276, No. 40. P. 37 672−37 679.
  448. Scurfin (FoxP3) controls T-dependent immune responses in vivo through regulation of CD4+ T cell effector function /D.J. Kasprowicz, P. S. Smallwood, A.J. Tyznik and S.F. Ziegler // J. Immunol. 2003. V.171. P. C1216-C1223.
  449. Selective expression of a novel surface molecule by human Th2 cells in vivo / K. Nagata, K. Tanaka, K. Ogawa et. al. // J Immunol. 1999. V. 162, No. 3. P. 1278−1286.
  450. Selective miRNA disruption in Treg cells leads to uncontrolled autoimmunity / X. Zhou, L.T. Jeker, B.T. Fife et al. // J Exp. Medicine. 2008. V. 205, No.9. 1983−1991.
  451. Self7non-self discrimination by human y5T cells: simple solutions for a complex issue? / A. Thedrez, C. Sabourin, J. Gertner et al. // Immunological Reviews. 2007. V. 215. P. 123−135.
  452. Self-recognition of CD1 by gamma/delta T cells: implications for innate immunity / F.M. Spada, E. Grant, P. Peters et al. // J. Exp. Med. 2000. V. 191. P. 937−948.
  453. Shevach E.M. Biological functions of regulatory T cells // Adv. Immunol. 2011. V.112. P.137−176.
  454. Shevach E.M. and Davidson T. Regulatory T cells. Posters //Nat. Rev. Immunol. 2012. V.12, No. 2. P.146−147.
  455. Sheppard D. Transforming growth factor beta: a central modulator of pulmonary and airway inflammation and fibrosis // Proc. Am. Thorac. Soc. 2006. V. 3, No. 5. P. 413−417.
  456. Shimizu J., Yamazaki S. and Sakaguchi S. Induction of tumor immunity by removing CD25+CD4+ T cells: a common basis between tumor immunity and autoimmunity//J Immunol. 1999. V. 163, No. 10. P. 5211−5218.
  457. Single cell analysis shows decreasing FoxP3 and TGFbetal coexpressing CD4+CD25+ regulatory T cells during autoimmune diabetes / S.M. Pop, C.P. Wong, D.A. Culton et al. // J. Exp. Med. 2005. V. 201, No. 8. P. 1333−1346.
  458. Spontaneous development of a pancreatic exocrine disease in CD28-deficient NOD mice / C. Meagher, Q. Tang, B.T. Fife et al. // J Immunol. 2008. V. 180, No.12. P. 7793−7803.
  459. Starke J.R. and Heifets L.B. Navigating through laboratory reports: Expectations, dreams and realities // Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine: Tuberculosis. 1997. V. 18: P.509−522.
  460. Steinman R.M. Dendritic cells: from the fabric of immunology // Clin. Invest. Med. 2004. V. 27, No. 5. P. 231−236.
  461. Strain-specific TCR repertoire selection of IL-4-producing Thy-1 dull y5 thymocytes / V. Azuara, K. Grigoriadou, M.P. Lembezat et al. // Eur. J. Immunol. 2001. V.31. P. 205−214.
  462. Subset-specific, uniform activation among V gamma 6/V delta 1+ gamma delta T cells elicited by inflammation / C.L. Roark, M.K. Aydintug, J. Lewis et al. // J Leukoc. Biol. 2004. V.75, No.l. P.68−75.
  463. Sugawara I., Udagawa T. and Yamada H. Rat neutrophils prevent the development of tuberculosis // Infect. Immun. 2004. V. 72, No.3. P. 1804−1806.
  464. Suppressor of cytokine signaling-3 is affected in T-cells from tuberculosisTB patients / M. Jacobsen, D. Repsilber, K. Kleinsteuber et al. // Clin. Microbiol. Infect. 2011. V. 17, No.9.P. 1323−1331.
  465. Synergy of IL-21 and IL-15 in regulating CD8+ T-cell expantion and function / R. Zeng, R. Spolski, S.E. Finkelstein et al. // J Exp. Med. 2005. V. 201, No. l.P. 139−148.
  466. Regulatory T cells in atopic dermatitis: epidermal dendritic cell clusters may contribute to their local expansion / A. Szegedi, S. Barath, G. Nagy et al. // Br. J Dermatol. 2009. V. 160, No.5. P.984−993.
  467. T regulatory cells and Thl/Th2 cytokines in peripheral blood from tuberculosis patients / X.Y. He, L. Xiao, H.B. Chen et al. // Eur. J Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2010. V. 29, No.6. P. 643−650.
  468. Tang Q. and Bluestone J.A. The Foxp3+ regulatory T cell: a jack of all trades, master of regulation. // Nat. Immunol. 2008. V.9, No. 3. P. 239−244.
  469. The (-590C/T) polymorphism in the interleukin-4 gene is associated with increased risk for early stages of colorectal adenocarcinoma / A. Yannopoulos, N. Nikiteas, A. Chatzitheofylaktou et al. // In Vivo. 2007. V. 21, No. 6. P. 1031−1035.
  470. The inhibitory cytokine IL-35 contributes to regulatory T-cell function / L.W. Collison, C.J. Workman, T.T. Kuo et. al. //Nature. 2007. V.450. P.566−569.
  471. The integration of conventional and unconventional T cells that characterizes cell-mediated responses / D.J. Pennington, D. Vermijlen, E.L. Wise et al. // Advances in Immunology. 2005. V. 87. P.27−59.
  472. The isolation and expansion of gamma delta T cells in peripheral blood and bronchoalveolar lavage fluid / C.Q. Li, Y.J. Xu, S.X. Chen et al. // Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2004. V. 20, No. 3. P. 337−339.
  473. The role of cytokine in regulation of the natural killer cell activity / V. Jurisic, S. Stojacic-Djenic, N. Colovic et al. // Srp. Arh. Celok. Lek. 2008. V. 136, No. 7−8. P. 423−429.
  474. The sequence of the human genome / J.C. Venter, M.D. Adams, E.W. Myers et al. // Science. 2001. V. 291. P. 1304−1351.
  475. The significance of low bcl-2 expression by CD45RO T cells in normal individuals and patients with acute viral infections. The role apoptosis in T cell memory / A.N. Akbar, N. Borthwick, M. Salmon et al. // J Exp. Med. 1993. V.178, No.2. P. 427−438.
  476. Thornton A.M. and Shevach E.M. Suppressor effector function of CD4+CD25+ immunoregulatory T cells is antigen nonspecific // Journal of immunology. 2000. V. 164, No.l.P. 183−190.
  477. Thornton A.M. Signal transduction in CD4+CD25+ regulatory T cells: CD25 and IL-2 // Front. Biosci. 2006. V. 11. P. 921−927.
  478. Toll-like receptor pathways in the immune responses to mycobacteria / V. Quesniaux, C. Fremond, M. Jacobs et al. // Microbes Infect. 2004. V. 6, No. 10. P. 946−959.
  479. Specific immune-based diagnosis of tuberculosis / P. Andersen, M.E. Munk, J.M. Pollock et al. // Lancet. 2000. V.356. P.1099−1104.
  480. Transforming growth factor-beta 1 gene polymorphism in tuberculosis patients / V. Kumar, R. Khosla, A. Kumar et al. // Int. J Hum. Genet. 2007. V. 7, No. 3. P. 249−252.
  481. Transforming growth factor-beta 1 genotype and susceptibility to chronic obstructive pulmonary disease / L. Wu, J. Chau, R.P. Young et al. // Thorax. 2004. V. 59, No. 2. P. 126−129.
  482. Transforming growth factor-beta 1 polymorphisms, airway responsiveness and lung function decline in smokers / E. Ogawa, J. Ruan, J.E. Connett et al. // Respir. Med. 2007. V. 101, No. 5. P. 938−943.
  483. Treatment outcome and mortality among patients with multidrug-resistant tuberculosis in tuberculosis hospitals of the public sector / D.S. Jeon, D.O. Shin, S.K. Park et al. // J Korean Med. Sei. 201 I.V. 26, No.l. P. 33−41.
  484. Tumour necrosis factor blockers: differential effects on mycobacterial immunity / O.Y. Saliu, C. Sofer, D.S. Stein et al. // J Infectious Diseases. 2006. V. 194, No. 4. P. 486−492.
  485. Uhlig H.H. and Powrie F. The role of mucosal T lymphocytes in regulating intestinal inflammation // Springer Semin. Immunopathol. 2005. V. 27, No.2. P. 167−180.
  486. Vignali D.A., Collison L.W. and Workman C. J. How regulatory T cells work // Nat. Rev. Immunol. 2008. V. 8, No.7. P. 523−532.
  487. Weiner M.P. and Hudson T.J. Introduction to SNPs: Discovery of markers for disease // BioTechniques. 2002. V. 32. P. 4−13.
  488. Wells C.D. Global Impact of Multidrug-Resistant Pulmonary Tuberculosis Among HIV-infected and Other Immunocompromised Hosts: Epidemiology, Diagnosis, and Strategies for Management. // Curr. Infect. Dis. Rep. 2010. V. 12, No. 3.P. 192−197.
  489. Wergeland I., Assmus J. and Dyrhol-Riise A.M. T regulatory cells and immune activation in Mycobacterium tuberculosis infection and the effect of preventive therapy // Scand. J Immunol. 2011. Vol. 73, No. 3. P. 234−242.
  490. Witherden D.A. and Havran W.L. Molecular aspects of epithelial y8T cell regulation // Trends. Immunol. 2011. V. 32, No. 6. P. 265−271.
  491. Whole-genome sequencing and social-network analysis of a tuberculosis outbreak / J.L. Gardy, J.C. Johnston, S.J. Ho Sui et al. // New England J Med. 2011. V.364. P.730−739.
  492. Wood K.J. and Sawitzki B. Interferon gamma: a crucial role in the function of induced regulatory T cells in vivo // Trends. Immunol. 2006. V. 27, No.4. P.183−187.
  493. Zhao H., Nguyen H. and Kang J. Interleukin 15 controls the generation of the restricted T cell receptor repertoire of y8 intestinal intraepithelial lymphocytes //Nat. Immunol. 2005. V. 6. P. 1263−1271.
Заполнить форму текущей работой