Уромодулин как фактор защиты почек при остром оксалатном уролитиазе: дозозависимая модель на мышах
https://doi.org/10.36485/1561-6274-2026-30-2-96-110
EDN: JQBRTS
Аннотация
ВВЕДЕНИЕ. Уролитиаз является распространённой урологической патологией с высокой частотой рецидивов. Экспериментальные модели на грызунах основной инструмент изучения патогенеза камнеобразования и поиска терапевтических мишеней.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Разработать модели острого оксалатного уролитиаза у мышей ICR и оценить роль уромодулина (UMO) в защите почек от кристалл-индуцированного повреждения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ . Исследование выполнено на 18 самцах мышей линии ICR (CD 1). Мышам внутрибрюшинно вводили оксалат натрия в двух дозах: 2,5 мг/100 г массы тела (NaOx L) и 5 мг/100 г массы тела (NaOx H). В эксперименте оценивали биохимические показатели крови, скорость клубочковой фильтрации по клиренсу FITC инулина, коллоидный состав мочи, экскрецию UMO и ионов с мочой, морфологию осадка и внутренних органов.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Высокая доза индуктора патологии вызывала тяжёлую острую нефропатию с выраженной азотемией, снижением СКФ, накоплением крупных CaOx содержащих наночастиц и глубоким тубулоинтерстициальным повреждением. Доза 2,5 мг/100 г массы тела формировала более мягкое, в целом, компенсированное повреждение с транзиторным пиком кристаллурии. В этой группе динамика экскреции UMO и коллоидного профиля мочи наиболее убедительно продемонстрировала его нефропротективную и антикристаллогенную роль.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разработанная двухдозовая модель острого Oxуролитиаза у мышей позволяет дифференцированно изучать тяжёлое кристалл-индуцированное повреждение почек (5 мг/100 г) и механизмы эффективного клиренса кристаллов с участием UMO (2,5 мг/100 г), что создаёт основу для молекулярно-генетических исследований на трансгенных и нокаутных линиях мышей.
Об авторах
Н. А. ВерловРоссия
В. С. Бурдаков
Россия
Т. А. Антышева
Россия
Л. А. Иванова
Россия
Д. В. Мухаметдинова
Россия
С. Б. Ланда
Россия
К. Дюсупова
Россия
В. Л. Эмануэль
Россия
Список литературы
1. Bilbault H, Haymann JP. Experimental models of renal calcium stones in rodents. World J Nephrol 2016;5(2):189–194. doi:10.5527/wjn.v5.i2.189
2. de Araújo L, et al. Sodium oxalate-induced acute kidney injury associated with glomerular and tubulointerstitial damage in rats. Front Physiol 2020;11:107. doi:10.3389/fphys.2020.00107
3. Khan SR, Glenton PA. Of mice and men: experimental induction of calcium oxalate nephrolithiasis in mice. J Urol 2010;184(3):1189–1196. doi:10.1016/j.juro.2010.05.028
4. Kemter E et al. Type of uromodulin mutation and allelic status influence onset and severity of uromodulin-associated kidney disease in mice. Hum Mol Genet 2013;22(20):4148–4163. doi:10.1093/hmg/ddt265
5. Devuyst O, Olinger E, Rampoldi L. Uromodulin: from physiology to rare and complex kidney disorders. Nat Rev Nephrol 2017;13(9):525–544. doi:10.1038/nrneph.2017.101
6. Khasun M et al. Uromodulin and kidneys. Nephrology (Saint Petersburg) 2020;24(1):22–38. (In Russ.) doi:10.24884/15616274-2020-24-1-22-38
7. Хасун М и др. Уромодулин и экскреция ионов у пациентов с гломерулопатиями. Нефрология 2016;20(1)
8. Аль-Шукри СХ, Горбачев МИ, Голощапов ЕТ. Значение исследования белка Тамма–Хорсфалла у больных с билатеральным рецидивирующим нефролитиазом. Нефрология 2013;17(2)
9. Mo L et al. Tamm-Horsfall protein is a critical renal defense factor protecting against calcium oxalate crystal formation. Kidney Int 2004;66(3):1159–1166. doi:10.1111/j.15231755.2004.00865.x
10. Wolf MTF, Zhang J, Nie M. Uromodulin in mineral metabolism. Curr Opin Nephrol Hypertens 2019;28(5):481–489. doi:10.1097/MNH.0000000000000535
11. Negri AL, Spivacow FR. Kidney stone matrix proteins: role in stone formation. World J Nephrol 2023;12(2):21–28. doi:10.5527/wjn.v12.i2.21
12. Comparative anatomy and histology. ScienceDirect. Available at: https://www.sciencedirect.com/book/editedvolume/9780123813619/comparative-anatomy-and-histology (accessed 19 Feb 2026)
13. Seok J et al. Genomic responses in mouse models poorly mimic human inflammatory diseases. Proc Natl Acad Sci U S A 2013;110(9):3507–3512. doi:10.1073/pnas.1222878110
14. Khan SR, Glenton PA. Of mice and men: experimental induction of calcium oxalate nephrolithiasis in mice. J Urol 2010;184(3):1189–1196. doi:10.1016/j.juro.2010.05.028
15. Qi Z et al. Serial determination of glomerular filtration rate in conscious mice using FITC-inulin clearance. Am J Physiol Renal Physiol 2004;286(3):F590–F596. doi:10.1152/ajprenal.00324.2003
Рецензия
Для цитирования:
Верлов Н.А., Бурдаков В.С., Антышева Т.А., Иванова Л.А., Мухаметдинова Д.В., Ланда С.Б., Дюсупова К., Эмануэль В.Л. Уромодулин как фактор защиты почек при остром оксалатном уролитиазе: дозозависимая модель на мышах. Нефрология. 2026;30(2):96-110. https://doi.org/10.36485/1561-6274-2026-30-2-96-110. EDN: JQBRTS
For citation:
Verlov N.A., Burdakov V.S., Antysheva T.A., Ivanova L.A., Mukhametdinova D.V., Landa S.B., Dyussupova K., Emanuel V.L. Uromodulin as a kidney protective factor in acute oxalate urolithiasis: a dose-dependent mouse model. Nephrology (Saint-Petersburg). 2026;30(2):96-110. (In Russ.) https://doi.org/10.36485/1561-6274-2026-30-2-96-110. EDN: JQBRTS
JATS XML


































