アガロースゲル電気泳動法によるLDL相対移動度を利用したLDL粒子の質的評価
目的: Small-dense LDLは動脈硬化性疾患の重要な危険因子である. しかし, LDL粒子直径 (LDL size) 測定は技術的にいくつかの間題があり, 日常診療の検査として活用されていない. そこで, 操作が簡便なアガロースゲル電気泳動法によるLDL相対移動度 (LDL-relative movement, LDL-RM) を測定し, LDL sizeに代わるLDL粒子の質的変化を評価する方法としての有効性を検討した.対象: 対象は正常コントロール (NOR), 非糖尿病で高トリグリセリド血症 (NOR+HL), 糖尿病かつ正脂血症 (DM+NOR), 糖尿病かつ高トリグリセリド...
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Published in | 順天堂医学 Vol. 54; no. 1; pp. 61 - 66 |
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Main Authors | , , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
順天堂医学会
2008
|
Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 0022-6769 2188-2134 |
DOI | 10.14789/pjmj.54.61 |
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Abstract | 目的: Small-dense LDLは動脈硬化性疾患の重要な危険因子である. しかし, LDL粒子直径 (LDL size) 測定は技術的にいくつかの間題があり, 日常診療の検査として活用されていない. そこで, 操作が簡便なアガロースゲル電気泳動法によるLDL相対移動度 (LDL-relative movement, LDL-RM) を測定し, LDL sizeに代わるLDL粒子の質的変化を評価する方法としての有効性を検討した.対象: 対象は正常コントロール (NOR), 非糖尿病で高トリグリセリド血症 (NOR+HL), 糖尿病かつ正脂血症 (DM+NOR), 糖尿病かつ高トリグリセリド血症 (DM+HL) の4グループとした.方法: アガロースゲル電気泳動法によるLDL-RMとポリアクリルアミドグラジエントゲル電気泳動法によるLDL sizeを測定し, 測定結果を4グループで比較した.結果: LDL sizeはNOR+HLとDM+HLでそれぞれ有意に低値に分布していた (p<0.001). LDL-RMは各群間に統計的有意差があり (p<0.001) DM+HLで最も大きかった. LDL sizeとLDL-RMは各群で強い負の相関があった.結論: LDL-RMとLDL sizeとの相関は良好であり, LDL-RMの測定によってLDL size測定と同様にLDL粒子の質的変化を評価することが可能であることが示唆された. さらに, LDL-RMはLDLsizeと比較してLDL粒子の質的異常をより鋭敏に反映する可能性が示された. |
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AbstractList | 目的: Small-dense LDLは動脈硬化性疾患の重要な危険因子である. しかし, LDL粒子直径 (LDL size) 測定は技術的にいくつかの間題があり, 日常診療の検査として活用されていない. そこで, 操作が簡便なアガロースゲル電気泳動法によるLDL相対移動度 (LDL-relative movement, LDL-RM) を測定し, LDL sizeに代わるLDL粒子の質的変化を評価する方法としての有効性を検討した.対象: 対象は正常コントロール (NOR), 非糖尿病で高トリグリセリド血症 (NOR+HL), 糖尿病かつ正脂血症 (DM+NOR), 糖尿病かつ高トリグリセリド血症 (DM+HL) の4グループとした.方法: アガロースゲル電気泳動法によるLDL-RMとポリアクリルアミドグラジエントゲル電気泳動法によるLDL sizeを測定し, 測定結果を4グループで比較した.結果: LDL sizeはNOR+HLとDM+HLでそれぞれ有意に低値に分布していた (p<0.001). LDL-RMは各群間に統計的有意差があり (p<0.001) DM+HLで最も大きかった. LDL sizeとLDL-RMは各群で強い負の相関があった.結論: LDL-RMとLDL sizeとの相関は良好であり, LDL-RMの測定によってLDL size測定と同様にLDL粒子の質的変化を評価することが可能であることが示唆された. さらに, LDL-RMはLDLsizeと比較してLDL粒子の質的異常をより鋭敏に反映する可能性が示された. 「目的」: Small-dense LDLは動脈硬化性疾患の重要な危険因子である. しかし, LDL粒子直径(LDL size)測定は技術的にいくつかの問題があり, 日常診療の検査として活用されていない. そこで, 操作が簡便なアガロースゲル電気泳動法によるLDL相対移動度(LDL-relative movement, LDL-RM)を測定し, LDL sizeに代わるLDL粒子の質的変化を評価する方法としての有効性を検討した. 「対象」: 対象は正常コントロール(NOR), 非糖尿病で高トリグリセリド血症(NOR+HL), 糖尿病かつ正脂血症(DM+NOR), 糖尿病かつ高トリグリセリド血症(DM+HL)の4グループとした. 「方法」: アガロースゲル電気泳動法によるLDL-RMとポリアクリルアミドグラジエントゲル電気泳動法によるLDL sizeを測定し, 測定結果を4グループで比較した. 「結果」: LDL sizeはNOR+HLとDM+HLでそれぞれ有意に低値に分布していた(p<0.001). LDL-RMは各群間に統計的有意差があり(p<0.001)DM+HLで最も大きかった. LDL sizeとLDL-RMは各群で強い負の相関があった. 「結論」: LDL-RMとLDL sizeとの相関は良好であり, LDL-RMの測定によってLDL size測定と同様にLDL粒子の質的変化を評価することが可能であることが示唆された. さらに, LDL-RMはLDL sizeと比較してLDL粒子の質的異常をより鋭敏に反映する可能性が示された. |
Author | 三宅, 一徳 近藤, 成美 三宅, 紀子 池田, 信子 日暮, 一美 |
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References_xml | – reference: 8) Sanchez-QuesadaJL, BenitezS: Electronegative low-density lipoprotein. Curr Opin Lipidol, 2004 ; 15: 329-335. – reference: 15) McNamaraJR, JennerJL, LiZ, et al: Change in LDL particle size is associated with change in plasma triglyceride concentration. Arterioscler Thromb, 1992 ; 12: 1284-1290. – reference: 14) HiukkaA, Fruchart-NajibJ, LeinonenE, et al: Alterations of lipids and apolipoprotein CIII in very low density lipoprotein subspecies in type 2 diabetes. Diabetologia, 2005 ; 48: 1207-1215. – reference: 1) RainwaterDL, AndresDW, FordAL, et al: Production of polyacrylamide gradient gels for the electrophoretic resolution of lipoproteins. J Lipid Res, 1992 ; 33: 1876-1881. – reference: 6) AustinMA, KingMC, VranizanKM, et al: Atherogenic lipoprotein phenotype. A proposed genetic marker for coronary heart disease risk. Circulation, 1990 ; 82: 495-506. – reference: 9) BelleML, BlanchePJ: Charge properties of low density lipoprotein subclasses. J Lipid Res, 1997 ; 38: 690-700. – reference: 5) BerneisKK, KraussRM: Metabolic origins and clinical significance of LDL heterogeneity. J Lipid Res. 2002 ; 43: 1363-1379. – reference: 13) ParkJS, ParkJ, KimCS, et al: Relationship of low-density lipoprotein particle size to insulin resistance and intima-media thickness in nondiabetic Koreans. Metabolism, 2006 ; 55: 1610-1615. – reference: 11) 飛山理恵, 中里功, 近藤和雄: アガロースゲル電気泳動法を用いたリポ蛋白分画中のコレステロールおよびトリグリセライドの測定. 「トリグリセライド, HDLと動脈硬化」. 大阪 ; フジメディカル出版, 2001: 276-281. – reference: 12) SchefferPG, TeerlinkT: Clinical significance of the physicochemical properties of LDL in type 2 diabetes. Diabetologia, 2005 ; 48: 808-816. – reference: 4) CamposH, ArnoldKS, BalestraME, et al: Differences in receptor binding of LDL subfractions. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 1996 ; 16: 794-801. – reference: 3) AustinMA, BreslowJL, HennekensCH, et al: Low-density lipoprotein subclass patterns and risk of myocardial infarction. JAMA, 1988 ; 260: 1917-1921. – reference: 10) KushiyaF, WadaH, OoiK, et al: Effects of atorvastatin on serum lipids, lipoproteins, and hemostasis. Am J Hematol, 2005 ; 78: 1-6 – reference: 2) La BelleM, KraussRM: Differences in carbohydrate content of low density lipoproteins associated with low density lipoprotein subclass patterns. J Lipid Res, 1990 ; 31: 1577-1588. – reference: 16) VergesB: New insight into the pathophysiology of lipid abnormalities in type 2 diabetes. Diabetes Metab, 2005 ; 31: 429-439 – reference: 7) 三島康男, 安藤充, 久山文子, 他: PAG電気泳動キット (LipoPhor system)を用いたLDL粒子サイズの推定. LipoPrint LDLsystemとの比較. 動脈硬化, 1997 ; 25: 67-70. |
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SubjectTerms | LDL相対移動度 small-dense LDL 低比重リポ蛋白 (LDL) 糖尿病 高トリグリセリド (TG) 血症 |
Title | アガロースゲル電気泳動法によるLDL相対移動度を利用したLDL粒子の質的評価 |
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