Биология ва тиббиёт муаммолари 2026, №1 (167)


Subject of the article

СОСУДЫ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ В ЛЕГКИХ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ (400-406)

Authors

Блинова Софья Анатольевна, Рахмонов Зафаржон Мамадиевич

Institution

1 – Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд; 2 – Самаркандский филиал Ташкентского международного университета Кимё, Республика Узбекистан, г. Самарканд

Abstract

В обзоре литературы приведены современные представления о морфофункциональных особенностях сосудов малого круга кровообращения в лёгких. Отмечено, что лёгочной сосудистой си-стеме уделяется гораздо меньше внимания, чем си-стемному кровообращению. В последние годы до-стигнуты значительные успехи в понимании гене-тических и молекулярных основ ряда заболеваний легочных сосудов (например, лёгочной гипертонии, образования отёка лёгких), роли митохондрий и клеточного метаболизма в контроле функции кле-ток лёгочных сосудов, а также новых эффектов эпигенетической регуляции в лёгочном кровообра-щении как в здоровом состоянии, так и при заболе-ваниях. Дальнейшие исследования лёгочных сосудов позволят решить важные задачи лечения многих заболеваний дыхательной системы.

Key words

малый круг кровообращения, лёгкие, лёгочные сосу-ды.

Literature

1. Селиверстова А.А., Давыдова И.В., Басаргина М.А., Фисенко А.П., Семикина Е.Л. Механизмы развития легочной гипертензии у детей с бронхо-легочной дисплазией. Доктор.Ру. 2022; 21(7): 6–11. 2. Юлдашева Н.Б., Блинова С.А., Рахмонов З.М. Сурункали яллиғланиш шароитида ўпка томирла-ри тузилмаларининг қайта шаклланиши // Про-блемы биологии и медицины. - 2025.- №5 (163).-313-316. 3. Balistrieri A, Makino A, Yuan JX. Pathophysiolo-gy and pathogenic mechanisms of pulmonary hyper-tension: role of membrane receptors, ion channels, and Ca2+ signaling. Physiol Rev. 2023.-103(3):1827-1897. 4. Blanco I, Piccari L, Barberà JA. Pulmonary vascu-lature in COPD: The silent component. Respirology. 2016.-21(6):984-94. 5. Christou H, Khalil RA. Mechanisms of pulmo-nary vascular dysfunction in pulmonary hyperten-sion and implications for novel therapies. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2022.-322(5):H702-H724. 6. Clark A, Tawhai M. Pulmonary Vascular Dynam-ics. Compr Physiol. 2019.-9(3):1081-1100. 7. Dai J, Chen H, Fang J, Wu S, Jia Z. Vascular Re-modeling: The Multicellular Mechanisms of Pulmo-nary Hypertension. Int J Mol Sci. 2025.-26(9):4265. 8. Dave J, Jagana V, Janostiak R, Bisserier M. Un-raveling the epigenetic landscape of pulmonary arte-rial hypertension: implications for personalized med-icine development. J Transl Med. 2023. - 21(1):477. 9. Effros RM, Parker JC. Pulmonary vascular hetero-geneity and the Starling hypothesis. Microvasc Res. 2009.-78(1):71-7. 10. Egermayer P., Town G.I., Peacock A.J. Role of serotonin in the pathogenesis of acute and chronic pulmonary hypertension. Thorax 1999; 54:161–168. 11. Goss K. Long-term pulmonary vascular conse-quences of perinatal insults. J Physiol. 2019.-597(4):1175-1184. 12.Hassoun P.M. Pulmonary arterial hypertension // N Engl J Med.2021. -385, 25. - Р.2361–2376. 13. Hislop AA. Airway and blood vessel interaction during lung development. J Anat. 2002.-201(4):325-34. 14. Lahm T, Crisostomo PR, Markel TA, Wang M, Lillemoe KD, Meldrum DR. The critical role of vas-cular endothelial growth factor in pulmonary vascu-lar remodeling after lung injury. Shock. 2007.-28(1):4-14. 15. Lo CCW, Moosavi SM, Bubb KJ. The Regula-tion of Pulmonary Vascular Tone by Neuropeptides and the Implications for Pulmonary Hypertension. Front Physiol. 2018.-9:1167. 16. McCormack DG, Mak JC, Coupe MO, Barnes PJ. Calcitonin gene-related peptide vasodilation of hu-man pulmonary vessels. J Appl Physiol (1985). 1989.-67(3):1265-70. 17. McCormack DG, Salonen RO, Barnes PJ. Effect of sensory neuropeptides on canine bronchial and pulmonary vessels in vitro. Life Sci. 1989.- 45(25):2405-12. 18. O'Reilly M, Sozo F, Harding R. Impact of pre-term birth and bronchopulmonary dysplasia on the developing lung: long-term consequences for respira-tory health. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2013.-40(11):765-73. 19. Osiro S, Wear C, Hudson R, Ma XX, Zurada A, Michalak M, Loukas M. A friend to the airways: a review of the emerging clinical importance of the bronchial arterial circulation. Surg Radiol Anat. 2012.-34(9):791-8. 20. Papamatheakis DG, Blood AB, Kim JH, Wilson SM. Antenatal hypoxia and pulmonary vascular function and remodeling. Curr Vasc Pharmacol. 2013.-11(5):616-40. 21. Rahaghi FN, Argemí G, Nardelli P, Domínguez-Fandos D, Arguis P, Peinado VI, Ross JC, Ash SY, de La Bruere I, Come CE, Diaz AA, Sánchez M, Washko GR, Barberà JA, San José Estépar R. Pul-monary vascular density: comparison of findings on computed tomography imaging with histology. Eur Respir J. 2019.-54(2):1900370. 22. Rizaev J. A., Rizaev E. A., Akhmadaliev N. N. Current View of the Problem: A New Approach to Covid-19 Treatment //Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. – 2020. – Т. 14. – №. 4. 23. Rizaev J. A., Umirzakov Z. B. B., Umirov S. E. Ways to Optimize Medical Services for Covid-19 Patients //Special Education. – 2022. – Т. 1. – №. 43. 24. Rizaev J. A. et al. Morphological changes in the oral mucous membrane in patients with COVID-19 //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 466-470. 25. Rizaev J. A., Sh A. M. COVID-19 views on im-munological aspects of the oral mucosa //European research: innovation in science, education and tech-nology. – 2022. – С. 111-113. 26. Sartori C, Rimoldi SF, Duplain H, Stuber T, Garcin S, Rexhaj E, Allemann Y, Scherrer U. Devel-opmental Origins of Hypoxic Pulmonary Hyperten-sion and Systemic Vascular Dysfunction: Evidence from Humans. Adv Exp Med Biol. 2016;903:17-28. 27. Shimoda LA. Overview: pulmonary vascular function in health and disease. J Physiol. 2019.-597(4):973-974. 28. Stenmark KR, Bouchey D, Nemenoff R, Demp-sey EC, Das M. Hypoxia-induced pulmonary vascu-lar remodeling: contribution of the adventitial fibro-blasts. Physiol Res. 2000;49(5):503-17. 29. Stenmark KR, Fagan KA, Frid MG. Hypoxia-induced pulmonary vascular remodeling: cellular and molecular mechanisms. Circ Res. 2006.-29;99(7):675-91. 30. Townsley MI. Structure and composition of pulmonary arteries, capillaries, and veins. Compr Physiol. 2012.-2(1):675-709. 31. van Genuchten WJ, Steenhorst JJ, van Tus-senbroek GMJW, van der Velde N, Kamphuis LS, Reiss IKM, Merkus D, Helbing WA, Hirsch A. Dif-ferences in Pulmonary Artery Stiffness Measured by CMR in Preterm-Born Young Adults With and Without Bronchopulmonary Dysplasia. Circ Cardio-vasc Imaging. 2025.-18(4):e017791. 32. Zhang B, Shen M, Xu M, Liu LL, Luo Y, Xu DQ, Wang YX, Liu ML, Liu Y, Dong HY, Zhao PT, Li ZC. Role of macrophage migration inhibitory fac-tor in the proliferation of smooth muscle cell in pulmonary hypertension. Mediators Inflamm. 2012; 2012:840737. 33. Zheng R, Tan J, Cao X, Wang S, Dai Q, Song L, Dai A. Rewriting the vascular script: epigenetic modifiers as scribes of metabolic reprogramming in pulmonary hypertension. J Mol Med (Berl). 2025. - 103(11-12):1279-1298.