<?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="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Annals of the Russian academy of medical sciences</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Annals of the Russian academy of medical sciences</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Российской академии медицинских наук</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0869-6047</issn><issn publication-format="electronic">2414-3545</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">"Paediatrician" Publishers LLC</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">18093</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.15690/vramn18093</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>PEDIATRICS: CURRENT ISSUES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">The role of <italic>CYP3A4</italic> polymorphic variants in the development of increased epithelial permeability in children with cow milk allergy: results of the observational cross-sectional study</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Роль полиморфных вариантов <italic>CYP3A4</italic> в развитии синдрома повышенной эпителиальной проницаемости у детей с аллергией к белкам коровьего молока: результаты обсервационного кросс-секционного исследования</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2106-2572</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">9256-8805</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Prikhodchenko</surname><given-names>Nelly G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Приходченко</surname><given-names>Нелли Григорьевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>MD, PhD, Assistant Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., доцент</p></bio><email>prikhodchenko_n@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2668-8483</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">1153-0896</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shumatova</surname><given-names>Tatyana A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шуматова</surname><given-names>Татьяна Александровна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>MD, PhD, Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., профессор</p></bio><email>shumatov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6327-7187</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">2644-2110</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Grigorian</surname><given-names>Lamara A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Григорян</surname><given-names>Ламара Артуриксовна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>MD, PhD</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.м.н.</p></bio><email>lamara-grig@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Pacific State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Тихоокеанский государственный медицинский университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2026-05-16" publication-format="electronic"><day>16</day><month>05</month><year>2026</year></pub-date><volume>81</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>52</fpage><lpage>59</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-06-02"><day>02</day><month>06</month><year>2025</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-03-21"><day>21</day><month>03</month><year>2026</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2026, "Paediatrician" Publishers LLC</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2026, Издательство "Педиатръ"</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">"Paediatrician" Publishers LLC</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Издательство "Педиатръ"</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2026-11-16"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/about/submissions</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/view/18093">https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/view/18093</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Background. </bold>The continuing increase in the prevalence and severity of allergic diseases determines the relevance of the search for new approaches to their treatment and prevention. One of the leading areas is the study of the epithelial permeability role, including disorders in the cytochrome system that contribute to the formation of increased epithelial permeability and the development of allergies. <bold>Aims</bold> — to determine the role of the CYP3A4 gene polymorphism (rs2740574) in the development of increased epithelial permeability in children with food allergy to cow’s milk (CMA). <bold>Methods.</bold> Observational cross-sectional study of infants with a verified diagnosis of food allergy to cow’s milk (main group, n = 30). The study period was from 01.12.2023 to 30.12.2024. The target indicator of the study was the CYP3A4*1B polymorphism (rs2740574; c.-392C&gt;T) of the CYP3A4 gene (rs2740574) in children with CMA in blood lymphocytes and the level of cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) in the serum. Additional indicators were the intestinal permeability marker zonulin in the blood serum and feces. Statistical analysis of the results - the difference in the distributions of polymorphic variants between the samples using Fisher’s exact test. Pairwise comparison of genotype and allele frequencies in the groups of patients and healthy people was performed using the chi-square test for contingency tables with Yates’ correction for continuity. The data of the variables are presented as the median and quartiles (Me (Q<sub>1</sub>; Q<sub>3</sub>)), the nonparametric Mann–Whitney test (U) was calculated to compare quantitative indicators. Differences are significant at p &lt; 0.05. Correlation analysis was performed to determine linear relationships between quantitative and between quantitative and qualitative binary indicators. <bold>Results.</bold> A statistically significant increase in the frequency of the pathological allele G in patients of the main group by 2.47 times was obtained (χ<sup>2</sup> = 6.173; p = 0.001). Serum zonulin levels did not show statistically significant differences in patients with CMA compared to the group of healthy children (U = 0.065), but were statistically significantly higher in the group of children with skin manifestations of CMA compared to patients with isolated gastrointestinal manifestations (144.33 ng/ml (Q<sub>1</sub>–Q<sub>3</sub>: 126.32–151.78) and 118.78 ng/ml (Q<sub>1</sub>–Q<sub>3</sub>: 108.67–136.24) respectively; p &lt; 0.05). The fecal zonulin level in our study was significantly 1.9 times higher than in the group of healthy children, U = 0.0025, regardless of the clinical phenotype of CMA (1.39 ng/ml (Q<sub>1</sub>–Q<sub>3</sub>: 1.18–1.61) and 1.45 ng/ml (Q<sub>1</sub>–Q<sub>3</sub>: 1.14–1.58) respectively; p &gt; 0.05). There were no statistically significant (p = 0.071) differences in the CYP3A4 content in the serum of PA patients (Me = 0.18 ng/ml; Q<sub>1</sub>–Q<sub>3</sub>: 0.13–0.33) and children in the control group (Me = 0.17 ng/ml; Q<sub>1</sub>–Q<sub>3</sub>: 0.12–0.20). The conducted correlation analysis showed a significant association of the 392G allele of the CYP3A41B gene with changes in the level of all determined indicators. <bold>Conclusions. </bold>The results indicate the contribution of cytochrome system disorders in children with increased epithelial permeability. Understanding the molecular mechanism responsible for epithelial barrier defects is important in developing new treatments for food allergies and allergopathology.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Обоснование. </bold>Продолжающийся рост распространенности и тяжести аллергических заболеваний обусловливает актуальность поиска новых подходов к их лечению и профилактике. Одним из ведущих направлений является изучение роли эпителиальной проницаемости, в том числе нарушений в системе цитохрома, способствующих формированию повышенной эпителиальной проницаемости и развитию аллергии. <bold>Цель исследования</bold> — определить роль полиморфизма гена CYP3A4 (rs2740574) в развитии повышенной эпителиальной проницаемости у детей с пищевой аллергией к белкам коровьего молока (ПА к БКМ). <bold>Методы.</bold> Обсервационное кросс-секционное сравнительное исследование детей грудного возраста с верифицированным диагнозом «пищевая аллергия к БКМ» (основная группа, n = 30). Период исследования — с 1 декабря 2023 по 30 декабря 2024 г. Целевой показатель исследования — полиморфизм CYP3A4*1B (rs2740574; c.-392C&gt;T) гена CYP3A4 (rs2740574) у детей с ПА к БКМ в лимфоцитах периферической крови и уровень цитохрома P450 3A4 (CYP3A4) в сыворотке крови. Дополнительными показателями являлись маркер проницаемости кишечника зонулин в сыворотке крови и копрофильтрате. Статистический анализ результатов — различие распределений полиморфных вариантов между выборками с использованием точного критерия Фишера. Попарное сравнение частот генотипов и аллелей в группах больных и здоровых производили по критерию хи-квадрат для таблиц сопряженности с поправкой Йейтса на непрерывность. Данные переменных представлены в виде медианы и квартилей (Me (Q<sub>1</sub>; Q<sub>3</sub>)), непараметрический тест Манна–Уитни (U) рассчитывали для сравнения количественных показателей. Различия значимы при p &lt; 0,05. Для определения линейных связей между количественными и количественными и качественными бинарными показателями проводился корреляционный анализ. <bold>Результаты.</bold> При сравнении распределения генотипов полиморфизма CYP3A4 (rs2740574) было получено статистически значимое увеличение частоты встречаемости патологического аллеля G у пациентов основной группы в 2,47 раза (χ<sup>2</sup> = 6,173; р = 0,001). Сывороточный уровень зонулина не показал статистически достоверных отличий у пациентов с ПА к БКМ по сравнению с группой здоровых детей (U = 0,065), но был статистически значимо выше в группе детей с кожными проявлениями ПА к БКМ по сравнению с пациентами с изолированными гастроинтестинальными проявления (144,33 нг/мл (Q<sub>1</sub>–Q<sub>3</sub>: 126,32–151,78) и 118,78 нг/мл (Q<sub>1</sub>–Q<sub>3</sub>: 108,67–136,24) соответственно; p &lt; 0,05). Фекальный уровень зонулина в нашем исследовании был достоверно в 1,9 раза выше, чем в группе здоровых детей, U = 0,0025, независимо от клинического фенотипа ПА к БКМ (1,39 нг/мл (Q<sub>1</sub>–Q<sub>3</sub>: 1,18–1,61) и 1,45 нг/мл (Q<sub>1</sub>–Q<sub>3</sub>: 1,14–1,58) соответственно; р &gt; 0,05). Статистически значимых (p = 0,071) отличий в содержании CYP3A4 в сыворотке у пациентов ПА к БКМ (Me = 0,18 нг/мл; Q<sub>1</sub>–Q<sub>3</sub>: 0,13–0,33) и детей контрольной группы (Me = 0,17 нг/мл; Q<sub>1</sub>–Q<sub>3</sub>: 0,12–0,20) не было. Проведенный корреляционный анализ показал значимую ассоциацию аллеля 392G гена CYP3A41B с изменением уровня всех определяемых показателей. <bold>Заключение. </bold>Результаты исследования свидетельствуют о вкладе нарушений в системе цитохрома и его генетической регуляции у детей с повышенной эпителиальной проницаемостью. Понимание молекулярного механизма, ответственного за дефекты эпителиального барьера, важно при разработке новых методов лечения пищевой аллергии и аллергопатологии.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>cytochrome P-450 CYP3A</kwd><kwd>gene polymorphism</kwd><kwd>permeability</kwd><kwd>zonulin</kwd><kwd>cow milk allergy</kwd><kwd>children</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>цитохром P-450 CYP3A</kwd><kwd>полиморфизм генов</kwd><kwd>проницаемость</kwd><kwd>зонулин</kwd><kwd>пищевая аллергия к белкам коровьего молока</kwd><kwd>дети</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Ревякина В.А. Проблема пищевой аллергии на современном этапе // Вопросы питания. — 2020. — Т. 89. — № 4. — С. 186–192. [Revyakina VA. The problem of food allergy at the present stage. Nutrition Issues. 2020;89(4):186–192. (In Russ.)] doi: https://doi.org/10.24411/0042-8833-2020-10052</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Meyer R, Fox AT, Chebar Lozinsky A, et al. Non-IgE-mediated gastrointestinal allergies-Do they have a place in a new model of the Allergic March. Pediatr Allergy Immunol. 2019;30(2):149–158. doi: https://doi.org/10.1111/pai.13000</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Yang L, Fu J, Zhou Y. Research Progress in Atopic March. Front Immunol. 2020;11:1907. doi: https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01907</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Ибрагимова З.З., Гаджиева С.М., Абдурашидова Л.М., и др. Патологическая физиология пищевой аллергии у детей // International Journal of Medicine and Psychology. — 2023. — Т. 6. — № 1. — С. 160–166. [Ibragimova ZZ, Gadzhieva SM, Abdurashidova LM, et al. Pathological physiology of food allergy in children. International Journal of Medicine and Psychology. 2023;6(1);160–166 (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Niewiem M, Grzybowska-Chlebowczyk U. Assessment of Selected Intestinal Permeability Markers in Children with Food Allergy Depending on the Type and Severity of Clinical Symptoms. Nutrients. 2022;14(20):4385. doi: https://doi.org/10.3390/nu14204385</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Sochaczewska D, Ziętek M, Dołęgowska B, et al. Implications of Indirect Biomarkers of Intestinal Permeability in the Stools of Newborns and Infants with Perinatal Risk Factors for Intestinal Colonization Disorders and Infant Feeding Patterns. Nutrients. 2022;14(11):2224. doi: https://doi.org/10.3390/nu14112224</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Приходченко Н.Г., Шуматова Т.А., Коваленко Д.В., и др. Оценка диагностической значимости зонулина как маркера состоятельности кишечного барьера у детей с пищевой аллергией // Современные проблемы науки и образования. — 2020. — № 5. — С. 87. [Prikhodchenko NG, Shumatova TA, Kovalenko DV, et al. Evaluation of the diagnostic significance of zonulin as a marker of intestinal barrier integrity in children with food allergies. Modern Problems of Science and Education. 2020;5:87. (In Russ.)] https://doi.org/10.17513/spno.30095</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Kolyva S, Triga M, Kritikou D, et al. The effect of feeding patterns on serum zonulin levels in infants at 3–4 months of age. Eur J Pediatr. 2021;180(11):3273–3278. doi: https://doi.org/10.1007/s00431-021-04102-2</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Koksal BT, Zengin HY, Ozbek OY. Assessment of Mucosa-Associated Epithelial Chemokine, Thymus-Expressed Chemokine, Periostin and Zonulin Levels in Infants With Atopic Dermatitis. Indian J Dermatol. 2022;67(3):312. doi: https://doi.org/10.4103/ijd.ijd_834_21</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Приходченко Н.Г., Самаль Т.Н., Украинцев С.Е., и др. Ступенчатая диетотерапия аллергии к белкам коровьего молока: новая стратегия безопасной смены этапов // Вопросы детской диетологии. — 2021. — Т. 19. — № 2. — С. 14–22. [Prikhodchenko NG, Samal’ TN, Ukraintsev SYe, et al. Sequential diet therapy for cow’s milk allergy: a new strategy for safe change of the stages. Voprosy detskoy diyetologii. 2021;19(2):14–22. (In Russ.)] doi: https://doi.org/10.20953/1727-5784-2021-2-14-22</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Yamaide F, Oniki N, Fikri B, et al. Cord blood zonulin is associated with high-level sensitization to food allergen and food allergy development. Allergol Int. 2023;73(2):338–339. doi: https://doi.org/10.1016/j.alit.2023.10.005</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Chang WC, Hung SI, Carleton BC, et al. An update on CYP2C9 polymorphisms and phenytoin metabolism: implications for adverse effects. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2020;16(8):723–734. doi: https://doi.org/10.1080/17425255.2020.1780209</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Makaro A, Kasprzak Z, Jaczynska M, et al. Role of Cytochromes P450 in Intestinal Barrier Function: Possible Involvement in the Pathogenesis of Leaky Gut Syndrome. Dig Dis Sci. 2025;70(4):1293- 1304. doi: https://doi.org/10.1007/s10620-025-08873-8</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Wang CW, Preclaro IAC, Lin WH, et al. An Updated Review of Genetic Associations With Severe Adverse Drug Reactions: Translation and Implementation of Pharmacogenomic Testing in Clinical Practice. Front Pharmacol. 2022;13:886377. doi: https://doi.org/10.3389/fphar.2022.886377</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Waring RH. Cytochrome P450: genotype to phenotype. Xenobiotica. 2020;50(1):9–18. doi: https://doi.org/10.1080/00498254.2019.164891</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Пищевая аллергия: клинические рекомендации. — М.: Минздрав России, 2025. [Food Allergy: Clinical Guidelines. Moscow: Ministry of Health of the Russian Federation; 2025. (In Russ.)]. Available from: https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/994_1 (accessed: 03.04.2026).</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Fiocchi A, Bognanni A, Brożek J, Ebisawa M, et al. World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy (DRACMA) Guidelines update - I - Plan and definitions. World Allergy Organ J. 2022;15(1):100609. doi: https://doi.org/10.1016/j.waojou.2021.100609</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Fasano A. All disease begins in the (leaky) gut: role of zonulin-mediated gut permeability in the pathogenesis of some chronic inflammatory diseases. F1000Res. 2020;9:F1000 Faculty Rev-69. doi: https://doi.org/10.12688/f1000research.20510.1</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Zanger UM, Schwab M. Cytochrome P450 enzymes in metabolism: regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. Pharmacol Ther. 2013;138(1):103–141. doi: https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2012.12.007</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
