<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of Infection and Immunity</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Infection and Immunity</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Инфекция и иммунитет</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2220-7619</issn><issn publication-format="electronic">2313-7398</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">SPb RAACI</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">739</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.15789/2220-7619-2018-2-201-210</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ORIGINAL ARTICLES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">REGULATORY INFLUENCE OF BLOOD MONOCYTES ON THE POPULATION COMPOSITION OF GRANULOCYTES AND THE STATE OF THEIR RESPIRATORY BURST IN THE WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>РЕГУЛЯТОРНОЕ ВЛИЯНИЕ МОНОЦИТОВ КРОВИ НА ПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ ГРАНУЛОЦИТАРНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ И СОСТОЯНИЕ ИХ РЕСПИРАТОРНОГО ВЗРЫВА ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ГНОЙНОМ ПЕРИТОНИТЕ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Savchenko</surname><given-names>A. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Савченко</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD, MD (Medicine), Professor, Head of Laboratory of  Molecular Cell Physiology and Pathology, Scientific Research  Institute of Medical Problems of the  North, Krasnoyarsk, Russian Federation; Head of the  Department of Physiology, Krasnoyarsk State Medical  University named after Prof. V.F. Voino- Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russian Federation</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., профессор, руководитель лаборатории молекулярно-клеточной  физиологии и патологии ФГБНУ НИИ медицинских проблем Севера, г.  Красноярск, Россия; зав. кафедрой физиологии ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ, г. Красноярск, Россия</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Borisov</surname><given-names>A. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Борисов</surname><given-names>А. Г.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD (Medicine), Leading Researcher, Laboratory of  Molecular Cell Physiology and Pathology, Scientific Research Institute of Medical Problems of the North,  Krasnoyarsk, Russian Federation; Associate Professor,  Department of Infectious Diseases, Krasnoyarsk State  Medical University named after Prof. V.F. Voino- Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russian Federation</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярно-клеточной  физиологии и патологии ФГБНУ НИИ медицинских проблем Севера, г.  Красноярск, Россия; доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО  КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ, г. Красноярск, Россия</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Cherdancev</surname><given-names>D. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Черданцев</surname><given-names>Д. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD, MD (Medicine), Professor, Head of the Department and  Clinic Surgical Diseases named after prof. A.M. Dychno with the course of endoscopy and endosurgery, Krasnoyarsk State  Medical University named after Prof. V.F. Voino- Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russian Federation</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., профессор, зав. кафедрой и клиникой хирургических болезней им. проф.  А.М. Дыхно с курсом эндоскопии и эндохирургии ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ, г. Красноярск, Россия</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pervova</surname><given-names>O. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Первова</surname><given-names>О. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD, MD (Medicine), Professor of the Department and Clinic  Surgical Diseases named after prof. A.M. Dychno with the  course of endoscopy and endosurgery, Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino- Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russian Federation</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., профессор кафедры и клиники хирургических болезней им. проф. А.М.  Дыхно с курсом эндоскопии и эндохирургии ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ, г. Красноярск, Россия</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kudryavcev</surname><given-names>I. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кудрявцев</surname><given-names>И. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD (Biology), Senior Researcher, Laboratory of  Immunology, Institute of Experimental Medicine, St.  Petersburg, Russian Federation; Associate Professor,  Department of Immunology, Pavlov First St. Petersburg State Medical  University, St. Petersburg, Russian Federation</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории общей иммунологии ФГБНУ  Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия; доцент  кафедры иммунологии ФГБОУ ВПО Первый Санкт- Петербургский  Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, Санкт- Петербург, Россия</p><p>197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. Акад. Павлова, 12</p><p>Тел.: 8 (812) 234-29-29.</p></bio><email>igorek1981@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Belenyuk</surname><given-names>V. D.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Беленюк</surname><given-names>В. Д.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Junior Researcher, Laboratory of Molecular Cell Physiology and  Pathology, Scientific Research Institute of Medical Problems of the North, Krasnoyarsk, Russian Federation</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>младший научный сотрудник лаборатории клеточно-молекулярной физиологии и  патологии ФГБНУ НИИ медицинских проблем Севера, г. Красноярск, Россия</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Federal Research Center «Krasnoyarsk Science Center» of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Scientific Research Institute of Medical Problems of the North&#13;
&#13;
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F. Voino-Yasenetsky</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, обособленное подразделение «НИИ медицинских проблем Севера»&#13;
&#13;
ФГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗРФ</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F. Voino-Yasenetsky</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗРФ</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Research Institute of Experimental Medicine&#13;
&#13;
Pavlov First St. Petersburg State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБНУ Институт экспериментальной медицины&#13;
&#13;
ФГБОУ ВПО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова МЗ РФ</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="en">Federal Research Center «Krasnoyarsk Science Center» of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Scientific Research Institute of Medical Problems of the North</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, обособленное подразделение «НИИ медицинских проблем Севера»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-09-10" publication-format="electronic"><day>10</day><month>09</month><year>2018</year></pub-date><volume>8</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>201</fpage><lpage>210</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2018-09-10"><day>10</day><month>09</month><year>2018</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2018-09-10"><day>10</day><month>09</month><year>2018</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2018, Savchenko A.A., Borisov A.G., Cherdancev D.V., Pervova O.V., Kudryavcev I.V., Belenyuk V.D.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2018, Савченко А.А., Борисов А.Г., Черданцев Д.В., Первова О.В., Кудрявцев И.В., Беленюк В.Д.</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Savchenko A.A., Borisov A.G., Cherdancev D.V., Pervova O.V., Kudryavcev I.V., Belenyuk V.D.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Савченко А.А., Борисов А.Г., Черданцев Д.В., Первова О.В., Кудрявцев И.В., Беленюк В.Д.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://iimmun.ru/iimm/article/view/739">https://iimmun.ru/iimm/article/view/739</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The aim of the study was to investigate the regulatory effect of monocytes and their subpopulations on the population composition  of granulocyte leukocytes and the state of their respiratory burst in  widespread purulent peritonitis (WPP). The study involved 24  patients aged 30-65 with acute surgical diseases and injuries of  abdominal organs complicated by WPP. As a control 25 relatively  healthy people of the same age range were examined. A study of the population composition of monocytes and granulocyte leukocytes in  blood was performed using a two-platform technology on the  hematological analyzer Sysmex XE-5000 (Sysmex Inc., USA) and  FC-500 flow cytometer (Beckman Coulter, USA) using the Cytodiff antibody kit (Beckman Coulter, USA). A study of the  monocytes number expressing HLA-DR- and CD64-receptor was performed by flow cytometry using direct immunofluorescence  of whole peripheral blood. The respiratory burst state of neutrophilic granulocytes was studied by chemiluminescence analysis on a 36-channel chemiluminescence analyzer BLM-3607 (MedBioTech, Russia). As indicators of chemiluminescence  were used luminol and lucigenin. The enhancement of  chemiluminescence induced by zymosan was evaluated by the ratio  of the area of the induced chemiluminescence to the spontaneous area and was defined as the activation index. It has  been established that the immune-inflammatory process in WPP is  characterized by a decrease in the number of classical monocytes in  the peripheral blood and an increase in the content of non-classical  monocytes. In WPP in peripheral blood the level of monocytes  expressing HLA-DR receptors decreases. The change in the ratio of  monocytes subpopulations characterizes the increase in the role of  the proinflammatory fraction in the WPP pathogenesis. Changes in  the population composition of granulocytes in the blood in patients  with WPP also characterize the development of an acute  inflammatory process. In this case, there is a decrease in the  number of basophils in the peripheral blood, which, apparently, is  determined by the presence of an allergic component in WPP and,  accordingly, their migration to the inflammation area. In patients  with WPP activation of a respiratory burst of granulocytes of blood  was detected, the intensity of which is determined by the synthesis  of primary and secondary active oxygen species. The results of the  correlation analysis made it possible to establish that in WPP the  regulatory role of non-classical monocytes increases aimed at  stimulating the inflammatory processes (an increase in the number  of mature and immature forms of neutrophils and stimulation of the activity of a respiratory explosion of granulocytes). The revealed features of the regulatory effect of monocytes on the population  composition and the intensity of the respiratory burst of granulocytes can be used in the development of immunotherapeutic methods aimed at reducing the activity of the inflammatory process in WPP.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Целью исследования</bold> явилось изучение регуляторного влияния моноцитов и их субпопуляций на популяционный состав гранулоцитарных лейкоцитов и состояние их респираторного взрыва при распространенном гнойном перитоните (РГП). Обследовано 24  пациента с острыми хирургическими заболеваниями и травмами органов брюшной полости,  осложнившимися РГП, в возрасте 30–65 лет. В качестве контроля обследовано 25  относительно здоровых людей аналогичного возрастного диапазона. Исследование  популяционного состава моноцитов и гранулоцитарных лейкоцитов крови осуществляли по  двухплатформенной технологии на гематологическом анализаторе Sysmex XE-5000 (Sysmex  Inc., США) и проточном цитометре FC-500 (Beckman Coulter, США) с применением набора  антител Cytodiff (Beckman Coulter, США). Исследование количества моноцитов, экспрессирующих HLA-DR- и CD64-рецептор, проводили методом проточной  цитометрии с использованием прямой иммунофлуоресценции цельной периферической  крови. Состояние респираторного взрыва нейтрофильных гранулоцитов исследовали с помощью хемилюминесцентного анализа на 36-канальном хемилюминесцентном  анализаторе БЛМ-3607 (ООО «МедБиоТех», Россия). В качестве индикаторов  хемилюминесценции использовали люминол и люцигенин. Усиление хемилюминесценции,  индуцированной зимозаном, оценивали отношением площади индуцированной  хемилюминесценции к площади спонтанной и определяли как индекс активации.  Установлено, что иммуновоспалительный процесс при РГП характеризуется снижением  количества классических моноцитов в периферической крови и увеличением содержания  неклассических моноцитов. При РГП в периферической крови понижается уровень  моноцитов, экспрессирующих HLA-DR-рецепторы. Изменение соотношения субпопуляций моноцитов характеризует повышение роли провоспалительной фракции в патогенезе РГП.  Изменения в популяционном составе гранулоцитов в крови у больных РГП также характеризуют развитие острого воспалительного процесса. При этом наблюдается  снижение количества базофилов в периферической крови, что, по-видимому, определяется  наличием аллергического компонента при РГП и, соответственно, их миграцией в зону  воспаления. У больных РГП обнаружена активация респираторного взрыва гранулоцитов  крови, интенсивность которого определяется синтезом первичных и вторичных активных  форм кислорода. Результаты корреляционного анализа позволили установить, что при РГП  повышается регуляторная роль неклассических моноцитов, направленная на стимуляцию  воспалительных процессов (повышение количества зрелых и незрелых форм нейтрофилов и стимуляция активности респираторного взрыва гранулоцитов). Выявленные особенности  регуляторного влияния моноцитов на популяционный состав и интенсивность  респираторного взрыва гранулоцитов могут быть использованы при разработке  иммунотерапевтических методов, направленных на снижение активности воспалительного процесса при РГП.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>peritonitis</kwd><kwd>monocytes</kwd><kwd>granulocytes</kwd><kwd>phenotype</kwd><kwd>population composition</kwd><kwd>regulation</kwd><kwd>respiratory burst</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>перитонит</kwd><kwd>моноциты</kwd><kwd>гранулоциты</kwd><kwd>фенотип</kwd><kwd>популяционный состав</kwd><kwd>регуляция</kwd><kwd>респираторный взрыв</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>1. Головкин А.С., Матвеева В.Г., Кудрявцев И.В., Григорьев Е.В., Великанова Е.А., Байракова Ю.В. Субпопуляции моноцитов крови при неосложненном течении периоперационного периода коронарного шунтирования // Медицинская иммунология. 2012. Т. 14, № 4–5. С. 305–312. [Golovkin A.S., Matveeva V.G., Kudryavtsev I.V., Grigoriev E.V., Velikanova E.A., Bairakova Y.V. Blood monocyte subpopulations during uncomplicated coronary artery bypass surgery. Meditsinskaya immunologiya = Medical Immunology (Russia), 2012, vol. 14, no. 4–5, pp. 305–312. doi: 10.15789/1563-0625-2012-4-5-305-312 (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>2. Евстратова В.С., Ригер Н.А., Никитюк Д.Б., Ханферьян Р.А. Особенности секреции хемокинов мононуклеарными и дендритными клетками: роль гистаминовых рецепторов H3/H4-типа // Медицинская иммунология. 2016. Т. 18, № 5. С. 437–442. [Evstratova V.S., Riger N.A., Nikityuk D.B., Khanferyan R.A. Chemokine secretion patterns in mononuclear and dendritic cells: role of histamine type h3/h4 receptors. Meditsinskaya immunologiya = Medical Immunology (Russia), 2016, vol. 18, no. 5, pp. 437–442. doi: 10.15789/1563-0625-2016-5-437-442 (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>3. Кудрявцев И.В., Субботовская А.И. Опыт измерения параметров иммунного статуса с использованием шестицветного цитофлуоримерического анализа // Медицинская иммунология. 2015. Т. 17, № 1. С. 19–26. [Kudryavtsev I.V., Subbotovskaya A.I. Application of six-color flow cytometric analysis for immune profile monitoring. Meditsinskaya immunologiya = Medical Immunology (Russia), 2015, vol. 17, no. 1, pp. 19–26. doi: 10.15789/1563-0625-2015-1-19-26 (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>4. Савченко А.А., Борисов А.Г., Анисимова Е.Н., Беленюк В.Д., Кудрявцев И.В., Решетников И.В., Квятковская С.В., Цейликман В.Э., Зорин А.Н. Исследование фенотипа лейкоцитов крови у больных онихомикозами с помощью метода Hematoflow // Инфекция и иммунитет. 2015. Т. 5, № 4. С. 339–348. [Savchenko A.A., Borisov A.G., Anisimova E.N., Belenyuk V.D., Kudryavtsev I.V., Reshetnikov I.V., Kvjatkovskaja S.V., Cejlikman V.J., Zorin A.N. Blood leukocytes phenotyping by hematoflow method in patients with onychomycosis. Infektsiya i immunitet = Russian Journal of Infection and Immunity, 2015, vol. 5, no. 4, pp. 339–348. doi: 10.15789/2220-7619-2015-4-339-348 (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>5. Савченко А.А., Борисов А.Г., Здзитовецкий Д.Э., Гвоздев И.И. Особенности цитокиновой регуляции респираторного взрыва нейтрофилов крови в прогнозе развития абдоминального сепсиса у больных распространенным гнойным перитонитом // Медицинская иммунология. 2016. Т. 18, № 5. С. 475–482. [Savchenko A.A., Borisov A.G., Zdzitovetsky D.E., Gvozdev I.I. Cytokine regulation of respiratory burst in blood neutrophils for prediction of abdominal sepsis in patients with extended purulent peritonitis. Meditsinskaya immunologiya = Medical Immunology (Russia), 2016, vol. 18, no. 5, pp. 475–482. doi: 10.15789/1563-0625-2016-5-475-482 (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>6. Савченко А.А., Борисов А.Г., Модестов А.А., Мошев А.В., Кудрявцев И.В., Тоначева О.Г., Кощеев В.Н. Фенотипический состав и хемилюминесцентная активность моноцитов у больных почечноклеточным раком // Медицинская иммунология. 2015. Т. 17, № 2. С. 141–150. [Savchenko A.A., Borisov A.G., Modestov A.A., Moshev A.V., Kudryavtsev I.V., Tonacheva O.G., Koshcheev V.N. Monocytes subpopulations and chemiluminescent activity in patients with renal cell carcinoma. Meditsinskaya immunologiya = Medical Immunology (Russia), 2015, vol. 17, no. 2, pp. 141–150. doi: 10.15789/1563-0625-2015-2-141-150 (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>7. Савченко А.А., Здзитовецкий Д.Э., Борисов А.Г., Лузан Н.А. Хемилюминесцентная активность нейтрофильных гранулоцитов и уровни концентрации цитокинов у больных распространенным гнойным перитонитом // Цитокины и воспаление. 2013. Т. 12, № 1–2. С. 115–119. [Savchenko A.A., Zdzitovetskiy D.E., Borisov A.G., Luzan N.A. Neutrophil chemiluminescent activity and cytokine concentration levels in patients with extensive purulent peritonitis. Tsitokiny i vospalenie = Cytokines and Inflammation, 2013, vol. 12, no. 1–2, pp. 115–119. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>8. Agrawal A., Agrawal S., Gupta S. Role of dendritic cells in inflammation and loss of tolerance in the elderly. Front. Immunol., 2017, vol. 8: 896. doi: 10.1155/2015/794072</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>9. Allen R.C. Neutrophil leukocyte: combustive microbicidal action and chemiluminescence. J. Immunol. Res., 2015, vol. 2015: 794072, 11 p. doi: 10.1155/2015/794072</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>10. Baek K., Chung I. Cadmium exposure is associated with monocyte count and monocyte to HDL ratio, a marker of inflammation and future cardiovascular disease in the male population. J. Korean Med. Sci., 2017, vol. 32, no. 9, pp. 1415–1422. doi: 10.3346/jkms.2017.32.9.1415</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>11. Cortjens B., Lutter R., Boon L., Bem R.A., van Woensel J.B. Pneumovirus-induced lung disease in mice is independent of neutrophil-driven inflammation. PLoS ONE, 2016, vol. 11, no. 12: e0168779. doi: 10.1371/journal.pone.0168779</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>12. Cox S.N., Serino G., Sallustio F., Blasi A., Rossini M., Pesce F., Schena F.P. Altered monocyte expression and expansion of nonclassical monocyte subset in IgA nephropathy patients. Nephrol. Dial. Transplant., 2015, vol. 30, iss. 7, pp. 1122–1232. doi: 10.1093/ndt/gfv017</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>13. El-Benna J., Hurtado-Nedelec M., Marzaioli V., Marie J.C., Gougerot-Pocidalo M.A., Dang P.M. Priming of the neutrophil respiratory burst: role in host defense and inflammation. Immunol. Rev., 2016, vol. 273, iss. 1, pp. 180–193. doi: 10.1111/imr.12447</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>14. Fine N., Dimitriou I.D., Rullo J., Sandí M.J., Petri B., Haitsma J., Ibrahim H., La Rose J., Glogauer M., Kubes P., Cybulsky M., Rottapel R. GEF-H1 is necessary for neutrophil shear stress-induced migration during inflammation. J. Cell Biol., 2016, vol. 215, no. 1, pp. 107–119. doi: 10.1083/jcb.201603109</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>15. Gilmore J.F., Kim M., LaSalvia M.T., Mahoney M.V. Treatment of enterococcal peritonitis with intraperitoneal daptomycin in a vancomycin-allergic patient and a review of the literature. Perit. Dial. Int., 2013, vol. 33, no. 4, pp. 353–357. doi: 10.3747/pdi.2012.00277</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>16. Gordon S. Targeting a monocyte subset to reduce inflammation. Circ. Res., 2012, iss. 110, no. 12, pp. 1546–1548. doi: 10.1161/RES.0b013e31825ec26d</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>17. Ichibangase T., Ohba Y., Kishikawa N., Nakashima K., Kuroda N. Evaluation of lophine derivatives as L-012 (luminol analog)-dependent chemiluminescence enhancers for measuring horseradish peroxidase and H2O2. Luminescence, 2014, vol. 29, iss. 2, pp. 118– 121. doi: 10.1002/bio.2513</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>18. Jha J.C., Watson A.M.D., Mathew G., de Vos L.C., Jandeleit-Dahm K. The emerging role of NADPH oxidase NOX5 in vascular disease. Clin. Sci., 2017, vol. 131, no. 10, pp. 981–990. doi: 10.1042/CS20160846</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>19. Kahng J., Kim Y., Kim M., Oh E.J., Park Y.J., Han K. Flow cytometric white blood cell differential using CytoDiff is excellent for counting blasts. Ann. Lab. Med., 2015, vol. 35, no. 1, pp. 28–34. doi: 10.3343/alm.2015.35.1.28</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>20. Laborde R.R., Lin Y., Gustafson M.P., Bulur P.A., Dietz A.B. Cancer vaccines in the world of immune suppressive monocytes (CD14+HLA-DRlo/neg cells): the gateway to improved responses Front. Immunol., 2014, vol. 5, pp. 147. doi: 10.3389/fimmu.2014.00147</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>21. Lan F., Yuan B., Liu T., Luo X., Huang P., Liu Y., Dai L., Yin H. Interleukin-33 facilitates neutrophil recruitment and bacterial clearance in S. aureus-caused peritonitis. Mol. Immunol., 2016, vol. 72, pp. 74–80. doi: 10.1016/j.molimm.2016.03.004</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>22. Maecker H., McCoy P., Nussenblatt R. Standardizing immunophenotyping for the human immunology project. Nat. Rev. Immunol., 2012, vol. 12, pp. 191–200. doi: 10.1038/nri3158</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>23. Mao Y., Koga J.I., Tokutome M., Matoba T., Ikeda G., Nakano K., Egashira K. Nanoparticle-mediated delivery of pitavastatin to monocytes/macrophages inhibits left ventricular remodeling after acute myocardial infarction by inhibiting monocyte-mediated Inflammation. Int. Heart J., 2017, vol. 58, iss. 4, pp. 615–623. doi: 10.1536/ihj.16-457</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>24. Oishi Y., Manabe I. Macrophages in age-related chronic inflammatory diseases. NPJ Aging Mech. Dis., 2016, vol. 2: 16018. doi: 10.1038/npjamd.2016.18</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>25. Schwartz C., Eberle J.U., Voehringer D. Basophils in inflammation. Eur. J. Pharmacol., 2016, vol. 778, pp. 90–95. doi: 10.1016/j.ejphar.2015.04.049</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>26. Singal R., Dhar S., Zaman M., Singh B., Singh V., Sethi S. Comparative evaluation of intra-operative peritoneal lavage with super oxidized solution and normal saline in peritonitis cases; randomized controlled trial. Maedica, 2016, vol. 11, no. 4, pp. 277–285.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>27. Singh T.P., Zhang H.H., Borek I., Wolf P., Hedrick M.N., Singh S.P., Kelsall B.L., Clausen B.E., Farber J.M. Monocyte-derived inflammatory Langerhans cells and dermal dendritic cells mediate psoriasis-like inflammation. Nat. Commun., 2016, vol. 7:13581. doi: 10.1038/ncomms13581</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>28. Tan S.Y., Weninger W. Neutrophil migration in inflammation: intercellular signal relay and crosstalk. Curr. Opin. Immunol., 2017, vol. 44, pp. 34–42. doi: 10.1016/j.coi.2016.11.002</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>29. Van Biesen W., Brown E.A. Diagnostic and therapeutic approach to peritonitis. Nephrol. Dial. Transplant., 2017, vol. 32, iss. 8, pp. 1283–1284. doi: 10.1093/ndt/gfx226</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>30. Wang H., Hartnett M.E. Roles of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oxidase in angiogenesis: isoformspecific effects. Antioxidants, 2017, vol. 6, no. 2: 40. doi: 10.3390/antiox6020040</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>31. Watzlawick R., Kenngott E.E., Liu F.D., Schwab J.M., Hamann A. Anti-inflammatory effects of IL-27 in zymosan-induced peritonitis: inhibition of neutrophil recruitment partially explained by impaired mobilization from bone marrow and reduced chemokine levels. PLoS ONE, 2015, vol. 10, no. 9: 0137651. doi: 10.1371/journal.pone.0137651</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>32. Winkler M.S., Rissiek A., Priefler M., Schwedhelm E., Robbe L., Bauer A., Zahrte C., Zoellner C., Kluge S., Nierhaus A. Human leucocyte antigen (HLA-DR) gene expression is reduced in sepsis and correlates with impaired TNFα response: a diagnostic tool for immunosuppression? PLoS ONE, 2017, vol. 12, no. 8: e0182427. doi: 10.1371/journal.pone.0182427</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>33. Yamanishi Y., Karasuyama H. Basophils and mast cells in immunity and inflammation. Semin. Immunopathol., 2016, vol. 38, iss. 5, pp. 535–537. doi: 10.1007/s00281-016-0582-0</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>34. Ziegler-Heitbrock L. Monocyte subsets in man and other species. Cell. Immunol., 2014, vol. 289, iss. 1–2, pp. 135–139. doi: 10.1016/j.cellimm.2014.03.019</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
