По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 616.89 DOI:10.33920/med-01-2511-11

Влияние атеросклероза и артериосклероза на формирование сосудистых когнитивных нарушений

Иванова Людмила Геннадьевна врач-невролог, неврологическое отделение, ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России», https://orcid.org/0000-0002-6440-7032, liudmila.gennadievna@gmail.com
Мкртчян Виолетта Рафаэльевна д-р мед. наук, зав. отделом пограничных психических расстройств у больных с заболеванием ЦНС и старшего возраста, ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ, https://orcid.org/0000-0001-5289-2205, vrm1958@gmail.com
Хайкин Вадим Данилович канд. мед. наук, старший научный сотрудник отдела пограничных психических расстройств у больных с заболеванием ЦНС и старшего возраста, ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ, https://orcid.org/0000-0002-6288-8004, vadim.astaldo@gmail.com
Кудухова Кетеван Иосифовна врач-невролог, старший лаборант кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, https://orcid.org/0000-0002-2597-8748, k.kudukhova@gmail.com
Гасташева Марина Ануаровна врач-кардиолог, КДО ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ, fuhenok@mail.ru
Акжигитов Ренат Гайясович канд. мед. наук, заместитель директора, ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ, barms@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-7777-2920

В исследовании проведен анализ роли факторов атерогенеза и показателей жесткости артерий на формирование когнитивных нарушений сосудистого генезауровня деменции и умеренных когнитивных нарушений у пациентов без обширных очаговых поражений головного мозга. Проведен анализ влияния таких показателей атерогенеза как процент максимального стеноза брахиоцефальных артерий, величина комплекса интима-медиа в тех же артериях, показателей липидов крови (холестерин общий, холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, триглицериды, индекс атерогенности). Показатели артериосклероза представлены параметрами жесткости центральных артерий (каротидно-феморальная скорость распространения пульсовой волны, индекс аугментации) и региональных (брахиоцефальных) артерий (пульсаторный индекс и конечная диастолическая скорость распространения пульсовой волны). Показана роль конечной диастолической скорости распространения пульсовой волны, как единственного фактора, достоверно влияющего на формирование сосудистых когнитивных нарушений.

Литература:

1. Elias M. F., Goodell A. L., Dore G.A. Hypertension and cognitive functioning: a perspective in historical context. // Hypertension. — 2012 — № 60 — С. 260–268.

2. . GorelickP.B., ScuteriA., BlackS.E., DecarliC., GreenbergS.M., Iadecola, C., LaunerL.J., Laurent S., Lopez O. L., Nyenhuis D., Petersen R.C., Schneider J.A., Tzourio C., Arnett D.K., Bennett D.A., Chui H.C., Higashida, R. T., Lindquist R., Nilsson P.M., Roman G.C., Sellke F.W., Seshadri S. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association /American Stroke Association. Stroke. — 2011 — № 42 — С.2672–2713.

3. Blossom C.M. Stephan, Harrison S. L., Hannah A.D. Keage, Babateen А., Robinson L., Siervo M. Cardiovascular Disease, the Nitric Oxide Pathway and Risk of Cognitive Impairment and Dementia.// Current Cardiology Reports — 2017 — C. 19–87

4. White matter hyperintensities in vascular contributions to cognitive impairment and dementia (VCID): Knowledge gaps and opportunities. Jessica Alber, Suvarna Alladi, Hee-Joon Bae, David A. Barton, Laurel A. Beckett,Joanne M. Bell, Sara E. Berman, Geert Jan Biessels, Sandra E. Black, Isabelle Bos, Gene L. Bowman, Emanuele Brai, Adam M. Brickman, Brandy L. Callahan, Roderick A. Corriveau, Silvia Fossati, Rebecca F. Gottesman, Deborah R. Gustafson, Vladimir Hachinski, Kathleen M. Hayden, Alex M. Helman, Timothy M. Hughes, Jeremy D. Isaacs, Angela L. Jefferson, Sterling C. Johnson, Alifiya Kapasi, Silke Kern, Jay C. Kwon, JurajKukolja, Athene Lee, Samuel N. Lockhart, Anne Murray, Katie E. Osborn, Melinda C. Power, Brittani R. Price, Hanneke F.M. RhodiusMeester, Jacqueline A. Rondeau, Allyson C. Rosen, Douglas L. Rosene, Julie A. Schneider, HenrietaScholtzova, C. Elizabeth Shaaban, Narlon C.B. S. Silva, Heather M. Snyder, Walter Swardfager, Aron M. Troen, Susanne J. van Veluw, PrashanthiVemuri, Anders Wallin, Cheryl Wellington, Donna M. Wilcock, Sharon XiangwenXie, and Atticus H. HainsworthAlzheimers Dement (N Y). 2019; 5: 107–117

5. Chen WH, Jin W, Lyu PY, Liu Y, Li R, Hu M, Xiao XJ. Carotid Atherosclerosis and Cognitive Impairment in Nonstroke Patients. Chin Med J (Engl). 2017 Oct 5;130 (19):2375–2379. doi: 10.4103/0366–6999.215331. PMID: 28937045; PMCID: PMC5634090.

6. Shabir O, Berwick J, Francis SE. Neurovascular dysfunction in vascular dementia, Alzheimer's and atherosclerosis. BMC Neurosci. 2018 Oct 17;19 (1):62. doi: 10.1186/s12868‑018‑0465‑5. PMID: 30333009; PMCID: PMC6192291.

7. Лелюк В Г, Лелюк С Э. Ультразвуковая ангиология. Москва: Реальное время; 2003. 343 с. [LelyukVG, LelyukSE. Ul'trazvukovayaangiologiya [Ultrasonic angiology]. Moscow: Real'noevremya; 2003. 343 p.].

8. Vintimilla R, Balasubramanian K, Hall J, Johnson L, O'Bryant S. Cardiovascular Risk Factors, Cognitive Dysfunction, and Mild Cognitive Impairment. Dement GeriatrCogn Dis Extra. 2020 Nov 16;10 (3):154–162. doi: 10.1159/000511103. PMID: 33442392; PMCID: PMC7772868.

9. Iadecola C, Yaffe K, Biller J, Bratzke LC, Faraci FM, Gorelick PB, Gulati M, Kamel H, Knopman DS, Launer LJ, Saczynski JS, Seshadri S, Zeki Al Hazzouri A; American Heart Association Council on Hypertension; Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Quality of Care and Outcomes Research; and Stroke Council. Impact of Hypertension on Cognitive Function: A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension. 2016 Dec;68 (6):e67‑e94. doi:

10. Kassab MY, Majid A, Farooq MU, et al. Transcranial Doppler: An Introduction for Primary Care Physicians. The Journal of the American Board of Family Medicine. 2007; 20 (1): 65–71, doi: 10.3122/jabfm.2007.01.060128.

11. Hussein A, Brunozzi D, Shakur S, et al. Cerebral Aneurysm Size and Distal Intracranial Hemodynamics: An Assessment of Flow and Pulsatility Index Using Quantitative Magnetic Resonance Angiography. Neurosurgery. 2017; 83 (4): 660–665, doi: 10.1093/neuros/nyx441.

12. Lannoy M, Slove S, Jacob MP. The function of elastic fibers in the arteries: beyond elasticity. Pathol Biol (Paris). 2014 Apr;62 (2):79–83. doi: 10.1016/j.patbio.2014.02.011. Epub 2014 Mar 27. PMID: 24679588.

13. Faconti L, Bruno RM, Ghiadoni L, Taddei S, Virdis A. Ventricular andvascular stiffening in aging and hypertension. CurrHypertens Rev. 2015;11:100–109.

14. Mitchell G. F., Vita J.A., Larson M.G., Parise H., Keyes M.J., Warner E., Vasan R. S., Levy D., Benjamin E.J. Cross-sectional relations of peripheral microvascular function, cardiovascular disease risk factors, and aortic stiffness: the Framingham Heart Study. Circulation. 2005;112:3722–3728.

15. Zhong W, Cruickshanks KJ, Schubert CR, Carlsson CM, Chappell RJ, Klein BE, Klein R, Acher CW. Pulse wave velocity and cognitive function in older adults. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2014 Jan-Mar;28 (1):44–9. doi: 10.1097/WAD.0b013e3182949f06. PMID: 23632267; PMCID: PMC3778043.

16. Tarumi T, de Jong DL, Zhu DC, Tseng BY, Liu J, Hill C, Riley J, Womack KB, Kerwin DR, Lu H, Munro Cullum C, Zhang R. Central artery stiffness, baroreflex sensitivity, and brain white matter neuronal fiber integrity in older adults. Neuroimage. 2015 Apr 15;110:162–70. doi: 10.1016/j. neuroimage.2015.01.041. Epub 2015 Jan 24. PMID: 25623500; PMCID: PMC4380707.

17. Soyoye DO, Dawha SD, Ayoola OO, et al. Relationship between Renal Doppler Indices and Biochemical indices of Renal Function in Type 2 Diabetes Mellitus. West Afr J Med. 2018; 35 (3): 189–194.

18. Zou C, Jiao Y, Li X, et al. Differences between healthy adults and patients with type 2 diabetes mellitus in reactivity of toe microcirculation by ultrasound combined with a warm bath test. Medicine. 2017; 96 (22): e7035, doi: 10.1097/md.0000000000007035

19. Cho S, Sohn Y, Kim G, et al. Blood flow velocity changes in the middle cerebral artery as an index of the chronicity of hypertension. Journal of the Neurological Sciences. 1997; 150 (1): 77–80, doi: 10.1016/s0022- -510x (97) 05391–4

20. Vigen T, Ihle-Hansen H, Lyngbakken MN, Berge T, Thommessen B, Ihle-Hansen H, Orstad EB, Enger S, Røsjø H, Tveit A, Rønning OM. Carotid Atherosclerosis is Associated with Middle Cerebral Artery Pulsatility Index. J Neuroimaging. 2020 Mar;30 (2):233–239. doi: 10.1111/jon.12684. Epub 2019 Dec 30. PMID: 31889363.

21. Heffernan KS, Spartano NL, Augustine JA, Lefferts WK, Hughes WE, Mitchell GF, Jorgensen RS, Gump BB. Carotid artery stiffness and hemodynamic pulsatility during cognitive engagement in healthy adults: a pilot investigation. Am J Hypertens. 2015 May;28 (5):615–22. doi: 10.1093/ajh/hpu198. Epub 2014 Nov 10. PMID: 25384407; PMCID: PMC4462651.

22. Gonzales JU, James CR, Yang HS, Jensen D, Atkins L, Al-Khalil K, O'Boyle M. Carotid flow pulsatility is higher in women with greater decrement in gait speed during multi-tasking. Gait Posture. 2017 May;54:271–276. doi: 10.1016/j.gaitpost.2017.03.024. Epub 2017 Mar 24. PMID: 28371741.

23. Chuang SY, Cheng HM, Mitchell GF, Sung SH, Chen CH, Pan WH, Hwang AC, Chen LK, Wang PN. Carotid Flow Velocities and Blood Pressures Are Independently Associated With Cognitive Function. Am J Hypertens. 2019 Feb 12;32 (3):289–297. doi: 10.1093/ajh/hpy165. PMID: 30388195; PMCID: PMC6371956.

24. Nakamizo A, Amano T, Matsuo S, Kuwashiro T, Yasaka M, Okada Y. Common carotid flow velocity is associated with cognitive function after carotid endarterectomy. J Clin Neurosci. 2020 Jun;76:53–57. doi: 10.1016/j.jocn.2020.04.050. Epub 2020 Apr 17. PMID: 32307301.

25. Fu GX, Miao Y, Yan H, Zhong Y. Common carotid flow velocity is associated with cognition in older adults. Can J Neurol Sci. 2012 Jul;39 (4):502–7. doi: 10.1017/s0317167100014037. PMID: 22728859.

26. М.В. Вишнякова. Оценка окклюзирующего поражения сонных артерий: история, тенденции развития диагностических технологий. Креативная кардиология. 2017; 11 (3) DOI: 10.24022/1997-3187-2017-11-3-247-261. Диагностические методики в кардиологии. 247261

27. ChungH, JungYH, KimKH, KimJY, MinPK, YoonYW, LeeBK, HongBK, RimSJ, KwonHM, ChoiEY. Carotid Artery End-Diastolic Velocity and Future Cerebro-Cardiovascular Events in Asymptomatic High Risk Patients. Korean Circ J. 2016 Jan;46(1):72-8. doi: 10.4070/kcj.2016.46.1.72. Epub 2016 Jan 14. PMID: 26798388; PMCID: PMC4720852.

28. Strosberg DS, Haurani MJ, Satiani B, Go MR. Common carotid artery end-diastolic velocity and acceleration time can predict degree of internal carotid artery stenosis. J Vasc Surg. 2017 Jul;66(1):226-231. doi: 10.1016/j.jvs.2017.01.041. Epub 2017 Apr 5. PMID: 28390773.

29. Shabir O, Berwick J, Francis SE. Neurovascular dysfunction in vascular dementia, Alzheimer's and atherosclerosis. BMC Neurosci. 2018 Oct 17;19 (1):62. doi: 10.1186/s12868‑018‑0465‑5. PMID: 30333009; PMCID: PMC6192291.

30. Yang Z, Wang H, Edwards D, Ding C, Yan L, Brayne C, Mant J. Association of blood lipids, atherosclerosis and statin use with dementia and cognitive impairment after stroke: A systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev. 2020 Jan;57:100962. doi: 10.1016/j.arr.2019.100962.

1. Elias M.F., Goodell A.L., Dore G.A. Hypertension and cognitive functioning: a perspective in historical context. // Hypertension. — 2012 — № 60 — P. 260–268.

2. GorelickP.B., ScuteriA., BlackS.E., DecarliC., GreenbergS.M., Iadecola, C., LaunerL.J., Laurent S., Lopez O.L., Nyenhuis D., Petersen R.C., Schneider J.A., Tzourio C., Arnett D.K., Bennett D.A., Chui H.C., Higashida, R. T., Lindquist R., Nilsson P.M., Roman G.C., Sellke F.W., Seshadri S. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association /American Stroke Association. Stroke. — 2011 — № 42 — P.2672–2713.

3. Blossom C.M. Stephan, Harrison S.L., Hannah A.D. Keage, Babateen А., Robinson L., Siervo M. Cardiovascular Disease, the Nitric Oxide Pathway and Risk of Cognitive Impairment and Dementia.// Current Cardiology Reports — 2017 — P. 19–87

4. White matter hyperintensities in vascular contributions to cognitive impairment and dementia (VCID): Knowledge gaps and opportunities. Jessica Alber, Suvarna Alladi, Hee-Joon Bae, David A. Barton, Laurel A. Beckett,Joanne M. Bell, Sara E. Berman, Geert Jan Biessels, Sandra E. Black, Isabelle Bos, Gene L. Bowman, Emanuele Brai, Adam M. Brickman, Brandy L. Callahan, Roderick A. Corriveau, Silvia Fossati, Rebecca F. Gottesman, Deborah R. Gustafson, Vladimir Hachinski, Kathleen M. Hayden, Alex M. Helman, Timothy M. Hughes, Jeremy D. Isaacs, Angela L. Jefferson, Sterling C. Johnson, Alifiya Kapasi, Silke Kern, Jay C. Kwon, JurajKukolja, Athene Lee, Samuel N. Lockhart, Anne Murray, Katie E. Osborn, Melinda C. Power, Brittani R. Price, Hanneke F.M. Rhodius-Meester, Jacqueline A. Rondeau, Allyson C. Rosen, Douglas L. Rosene, Julie A. Schneider, HenrietaScholtzova, C. Elizabeth Shaaban, Narlon C.B. S. Silva, Heather M. Snyder, Walter Swardfager, Aron M. Troen, Susanne J. van Veluw, PrashanthiVemuri, Anders Wallin, Cheryl Wellington, Donna M. Wilcock, Sharon XiangwenXie, and Atticus H. HainsworthAlzheimers Dement (N Y). 2019; 5: 107–117

5. Chen WH, Jin W, Lyu PY, Liu Y, Li R, Hu M, Xiao XJ. Carotid Atherosclerosis and Cognitive Impairment in Nonstroke Patients. Chin Med J (Engl). 2017 Oct 5;130 (19):2375–2379. doi: 10.4103/0366–6999.215331. PMID: 28937045; PMCID: PMC5634090.

6. Shabir O, Berwick J, Francis SE. Neurovascular dysfunction in vascular dementia, Alzheimer's and atherosclerosis. BMC Neurosci. 2018 Oct 17;19 (1):62. doi: 10.1186/s12868‑018‑0465‑5. PMID: 30333009; PMCID: PMC6192291.

7. Leliuk V.G., Leliuk S.E. Ultrazvukovaia angiologiia [Ultrasonic angiology]. Moscow: Realnoe vremia; 2003. 343 p. (In Russ.)

8. Vintimilla R, Balasubramanian K, Hall J, Johnson L, O'Bryant S. Cardiovascular Risk Factors, Cognitive Dysfunction, and Mild Cognitive Impairment. Dement GeriatrCogn Dis Extra. 2020 Nov 16;10 (3):154–162. doi: 10.1159/000511103. PMID: 33442392; PMCID: PMC7772868.

9. Iadecola C, Yaffe K, Biller J, Bratzke LC, Faraci FM, Gorelick PB, Gulati M, Kamel H, Knopman DS, Launer LJ, Saczynski JS, Seshadri S, Zeki Al Hazzouri A; American Heart Association Council on Hypertension; Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Quality of Care and Outcomes Research; and Stroke Council. Impact of Hypertension on Cognitive Function: A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension. 2016 Dec;68 (6):e67‑e94. doi:

10. Kassab MY, Majid A, Farooq MU, et al. Transcranial Doppler: An Introduction for Primary Care Physicians. The Journal of the American Board of Family Medicine. 2007; 20 (1): 65–71, doi: 10.3122/jabfm.2007.01.060128.

11. Hussein A, Brunozzi D, Shakur S, et al. Cerebral Aneurysm Size and Distal Intracranial Hemodynamics: An Assessment of Flow and Pulsatility Index Using Quantitative Magnetic Resonance Angiography. Neurosurgery. 2017; 83 (4): 660–665, doi: 10.1093/neuros/nyx441.

12. Lannoy M, Slove S, Jacob MP. The function of elastic fibers in the arteries: beyond elasticity. Pathol Biol (Paris). 2014 Apr;62 (2):79–83. doi: 10.1016/j.patbio.2014.02.011. Epub 2014 Mar 27. PMID: 24679588.

13. Faconti L, Bruno RM, Ghiadoni L, Taddei S, Virdis A. Ventricular andvascular stiffening in aging and hypertension. CurrHypertens Rev. 2015;11:100–109.

14. Mitchell G.F., Vita J.A., Larson M.G., Parise H., Keyes M.J., Warner E., Vasan R.S., Levy D., Benjamin E.J. Cross-sectional relations of peripheral microvascular function, cardiovascular disease risk factors, and aortic stiffness: the Framingham Heart Study. Circulation. 2005;112:3722–3728.

15. Zhong W, Cruickshanks KJ, Schubert CR, Carlsson CM, Chappell RJ, Klein BE, Klein R, Acher CW. Pulse wave velocity and cognitive function in older adults. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2014 Jan-Mar;28 (1):44–9. doi: 10.1097/WAD.0b013e3182949f06. PMID: 23632267; PMCID: PMC3778043.

16. Tarumi T, de Jong DL, Zhu DC, Tseng BY, Liu J, Hill C, Riley J, Womack KB, Kerwin DR, Lu H, Munro Cullum C, Zhang R. Central artery stiffness, baroreflex sensitivity, and brain white matter neuronal fiber integrity in older adults. Neuroimage. 2015 Apr 15;110:162–70. doi: 10.1016/j. neuroimage.2015.01.041. Epub 2015 Jan 24. PMID: 25623500; PMCID: PMC4380707.

17. Soyoye DO, Dawha SD, Ayoola OO, et al. Relationship between Renal Doppler Indices and Biochemical indices of Renal Function in Type 2 Diabetes Mellitus. West Afr J Med. 2018; 35 (3): 189–194.

18. Zou C, Jiao Y, Li X, et al. Differences between healthy adults and patients with type 2 diabetes mellitus in reactivity of toe microcirculation by ultrasound combined with a warm bath test. Medicine. 2017; 96 (22): e7035, doi: 10.1097/md.0000000000007035

19. Cho S, Sohn Y, Kim G, et al. Blood flow velocity changes in the middle cerebral artery as an index of the chronicity of hypertension. Journal of the Neurological Sciences. 1997; 150 (1): 77–80, doi: 10.1016/s0022- -510x (97) 05391–4

20. Vigen T, Ihle-Hansen H, Lyngbakken MN, Berge T, Thommessen B, Ihle-Hansen H, Orstad EB, Enger S, Røsjø H, Tveit A, Rønning OM. Carotid Atherosclerosis is Associated with Middle Cerebral Artery Pulsatility Index. J Neuroimaging. 2020 Mar;30 (2):233–239. doi: 10.1111/jon.12684. Epub 2019 Dec 30. PMID: 31889363.

21. Heffernan KS, Spartano NL, Augustine JA, Lefferts WK, Hughes WE, Mitchell GF, Jorgensen RS, Gump BB. Carotid artery stiffness and hemodynamic pulsatility during cognitive engagement in healthy adults: a pilot investigation. Am J Hypertens. 2015 May;28 (5):615–22. doi: 10.1093/ajh/hpu198. Epub 2014 Nov 10. PMID: 25384407; PMCID: PMC4462651.

22. Gonzales JU, James CR, Yang HS, Jensen D, Atkins L, Al-Khalil K, O'Boyle M. Carotid flow pulsatility is higher in women with greater decrement in gait speed during multi-tasking. Gait Posture. 2017 May;54:271–276. doi: 10.1016/j.gaitpost.2017.03.024. Epub 2017 Mar 24. PMID: 28371741.

23. Chuang SY, Cheng HM, Mitchell GF, Sung SH, Chen CH, Pan WH, Hwang AC, Chen LK, Wang PN. Carotid Flow Velocities and Blood Pressures Are Independently Associated With Cognitive Function. Am J Hypertens. 2019 Feb 12;32 (3):289–297. doi: 10.1093/ajh/hpy165. PMID: 30388195; PMCID: PMC6371956.

24. Nakamizo A, Amano T, Matsuo S, Kuwashiro T, Yasaka M, Okada Y. Common carotid flow velocity is associated with cognitive function after carotid endarterectomy. J Clin Neurosci. 2020 Jun;76:53–57. doi: 10.1016/j.jocn.2020.04.050. Epub 2020 Apr 17. PMID: 32307301.

25. Fu GX, Miao Y, Yan H, Zhong Y. Common carotid flow velocity is associated with cognition in older adults. Can J Neurol Sci. 2012 Jul;39 (4):502–7. doi: 10.1017/s0317167100014037. PMID: 22728859.

26. Vishniakova M.V. Otsenka okkliuziruiushchego porazheniia sonnykh arterii: istoriia, tendentsii razvitiia diagnosticheskikh tekhnologii [Evaluation of occlusive lesions of the carotid arteries: history and trends in the development of diagnostic technologies]. Kreativnaia kardiologiia [Creative Cardiology]. 2017; 11 (3) DOI: 10.24022/1997‑3187‑2017‑11‑3‑247‑261. Diagnostic methods in cardiology. 247–261 (In Russ.)

27. ChungH, JungYH, KimKH, KimJY, MinPK, YoonYW, LeeBK, HongBK, RimSJ, KwonHM, ChoiEY. Carotid Artery End-Diastolic Velocity and Future Cerebro-Cardiovascular Events in Asymptomatic High Risk Patients. Korean Circ J. 2016 Jan;46 (1):72–8. doi: 10.4070/kcj.2016.46.1.72. Epub 2016 Jan 14. PMID: 26798388; PMCID: PMC4720852.

28. Strosberg DS, Haurani MJ, Satiani B, Go MR. Common carotid artery end-diastolic velocity and acceleration time can predict degree of internal carotid artery stenosis. J Vasc Surg. 2017 Jul;66 (1):226–231. doi: 10.1016/j.jvs.2017.01.041. Epub 2017 Apr 5. PMID: 28390773.

29. Shabir O, Berwick J, Francis SE. Neurovascular dysfunction in vascular dementia, Alzheimer's and atherosclerosis. BMC Neurosci. 2018 Oct 17;19 (1):62. doi: 10.1186/s12868‑018‑0465‑5. PMID: 30333009; PMCID: PMC6192291.

30. Yang Z, Wang H, Edwards D, Ding C, Yan L, Brayne C, Mant J. Association of blood lipids, atherosclerosis and statin use with dementia and cognitive impairment after stroke: A systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev. 2020 Jan;57:100962. doi: 10.1016/j.arr.2019.100962.

Проблема факторов, влияющих на развитие сосудистых когнитивных нарушений (СКН) остается до конца не изученной. Чаще всего их связывают с процессом атеросклероза, что безусловно обосновано при острых состояниях, например при острых нарушениях мозгового кровообращения (ОНМК), однако, при длительном течении артериальной гипертонии (АГ) без ОНМК в пожилом возрасте формирование СКН может быть обусловлено и другими факторами.

Известно, что головной мозг является органом-мишенью при АГ [1] и она доминирует как фактор риска при СКН [2]. У пациентов старшей возрастной группы при длительном течении АГ довольно часто происходит развитие СКН, которое ассоциировано с множеством процессов, включающих в том числе оксидативный стресс и воспалительные реакции [3], с формированием обширного лейкоареоза [4].

В ряде исследований [5, 6] высказывается мнение о том, что атеросклеротические изменения БЦА можно выделить как независимый фактор риска развития КН, в том числе у пациентов без предшествующих инсультов. Наличие «гемодинамически значимых» стенозов брахиоцефальных артерий (БЦА) более 70 % может значимо влиять на формирование СКН [7]. Дислипидемия, по литературным данным, коррелирует с развитием СКН [8], однако по данным некоторых исследований усиление СКН было ассоциировано со снижение холестерина липопротеидов высокой плотности (ХСЛПВП), при отсутствии корреляции между СКН и повышением общего холестерина (ХСобщ) и холестерина липопротеидов низкой плотности (ХСЛПНП). Таким образом, вопрос о влиянии уровня липидов крови на развитие СКН остается открытым.

По литературным данным изменения жёсткости аорты и крупных артерий при АГ имеют кардинальное значение для формирования СКН [9]. Сама по себе АГ вдет к изменению структуры стенки любого калибра, что приводит к изменению в медии, с чем коррелируют индексы жесткости [10]. Изменения жесткости артерий с возрастом во многом обусловлено генетически [11]. В дальнейшем АГ усугубляет в течение жизни фрагментацию эластина и изменение качества коллагена [12,13 ]. Каротидно-феморальная скорость распространения пульсовой волны (кфСРПВ) является «золотым стандартом» оценки аортальной жесткости [14]. Связь кфСРПВ (как и других показателей жесткости) с УКН подтверждается рядом исследований [15, 16].

Для Цитирования:
Иванова Людмила Геннадьевна, Мкртчян Виолетта Рафаэльевна, Хайкин Вадим Данилович, Кудухова Кетеван Иосифовна, Гасташева Марина Ануаровна, Акжигитов Ренат Гайясович, Влияние атеросклероза и артериосклероза на формирование сосудистых когнитивных нарушений. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2025;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: