ВИТАМИН А: НЕ СТИМУЛЯЦИЯ, А УПРАВЛЕНИЕ СУДЬБОЙ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КОЖИ
20.08.2026

Витамин А — больше чем «стимулятор обновления»
Ретиноиды — производные витамина А, к которым относится полностью транс-ретиноевая кислота (РК), — входят в число наиболее изученных и клинически значимых активных компонентов в дерматологии. Их способность уменьшать признаки фотостарения, ускорять обновление эпидермиса и стимулировать синтез коллагена подтверждена десятилетиями исследований.
Традиционно механизм действия ретиноидов объяснялся просто: они стимулируют деление базальных кератиноцитов — и эпидермис обновляется интенсивнее. Это объяснение было удобным, но, как выяснилось, неполным.
Новое исследование предлагает принципиально иной взгляд: РК не просто «разгоняет» клеточное деление, а выступает тонким регулятором баланса между различными популяциями стволовых клеток эпидермиса, управляя их судьбой и программируя их функциональную идентичность [1].
Два типа стволовых клеток и цель исследования
В основе нормального тканевого гомеостаза эпидермиса лежит гетерогенность его базального слоя. Кожа мышиного хвоста — классическая и хорошо изученная экспериментальная модель — содержит два морфологически и функционально различимых пула эпидермальных стволовых клеток:
- медленноделящиеся клетки (маркеры Dlx1/K10/ASS1)
- быстроделящиеся клетки (маркеры Slc1a3/K36/SLC1A3).
Первые отвечают за долгосрочное поддержание тканевого резерва, вторые — за активное обеспечение текущего клеточного обновления. Именно взаимодействие этих двух пулов поддерживает баланс между пролиферацией и дифференцировкой в коже [2, 3].
Авторы работы, опубликованной в Journal of Investigative Dermatology (2026), поставили перед собой задачу детально изучить, как именно РК влияет на поведение и соотношение этих популяций. Следует отметить, что само явление — уменьшение доли быстроделящихся зон в эпидермисе хвоста мышей на фоне витамина А — было впервые задокументировано еще в 1987 году, однако изменения на уровне отдельных стволовых клеток до этого исследования оставались практически неизученными [1].
Дизайн исследования: три уровня анализа
Исследование включало три взаимодополняющих компонента.
Во-первых, топическое нанесение РК на кожу хвоста мышей с последующим гистологическим и иммунофлуоресцентным анализом изменений клеточных популяций.
Во-вторых, линейное прослеживание (lineage tracing) с использованием трансгенных мышей линий Dlx1-CreER (для медленноделящихся клеток) и Slc1a3-CreER (для быстроделящихся), что позволило отследить не только состав популяций в конкретный момент времени, но и судьбу отдельных клеток и их потомства в динамике.
В-третьих, эксперименты на первичных кератиноцитах человека in vitro — для проверки, воспроизводятся ли обнаруженные закономерности в клетках человека.
Дополнительно была создана мышиная модель алиментарного дефицита витамина А для оценки последствий его хронической нехватки.
Результаты: перераспределение, а не разгон
Ключевой результат работы состоит в следующем: РК не просто стимулирует пролиферацию — она системно меняет соотношение пулов стволовых клеток. На фоне применения РК наблюдалась эпидермальная гиперплазия; однако при этом доля быстроделящихся клеток (K36+) достоверно снижалась, тогда как пул медленноделящихся (K10+) расширялся. При этом РК усиливала пролиферацию в обоих пулах — но одновременно смещала оба типа клеток в сторону дифференцировки, а не самообновления.
Результаты линейного прослеживания обнаружили еще более тонкий эффект: оставшиеся быстроделящиеся стволовые клетки (Slc1a3-CreER+) в базальном слое переключались на медленноделящийся путь развития (K10+ линия). Иными словами, РК меняет не только скорость деления клеток, но и саму программу их клеточной идентичности [1].
Принципиально важно, что все описанные изменения оказались обратимыми: после отмены РК соотношение популяций восстанавливалось. Это свидетельствует об адаптивном, компенсаторном характере наблюдаемых сдвигов — система регуляции стволовых клеток отвечает на ретиноидный сигнал, перестраивается, а затем возвращается к исходному состоянию.
Результаты на культуре первичных кератиноцитов человека подтвердили применимость полученных данных для человека: АТРК повышала экспрессию маркера медленноделящихся клеток (ASS1) и снижала экспрессию маркера быстроделящихся (SLC1A3). Это указывает на то, что обнаруженный механизм не является специфическим только для мышиной модели и, вероятно, актуален для кожи человека.
Модель алиментарного дефицита витамина А не привела к значимым изменениям в соотношении пулов стволовых клеток в обычных условиях. Авторы предполагают, что влияние дефицита витамина А на стволовые клетки может проявляться преимущественно в условиях повреждения или стрессорной нагрузки на кожу.
Безопасность и вопрос дозировки
РК является мощным биологически активным агентом с выраженным дозозависимым эффектом. В статье прямо отмечается, что высокие концентрации ретиноидов ассоциируются с развитием ретиноидного дерматита — воспалительной реакции, сопровождающейся покраснением, шелушением и нарушением барьерной функции кожи [1].
Тот факт, что РК одновременно усиливает пролиферацию и смещает клетки к дифференцировке, означает: при неконтролируемом применении или чрезмерно высоких дозировках регуляторный баланс может быть нарушен. Соблюдение рекомендованных концентраций и режимов применения — не просто осторожность, а необходимое условие для того, чтобы ретиноидный сигнал действовал как регулятор, а не как повреждающий фактор.
Ограничения
Авторы сами обозначают границы своей работы.
Молекулярный механизм, посредством которого РК переключает быстроделящиеся стволовые клетки на медленноделящийся путь, остается невыясненным и требует отдельного изучения.
Кроме того, результаты мышиной модели не могут быть автоматически перенесены в клиническую практику без проведения дополнительных исследований непосредственно на коже человека.
Наконец, вопрос о том, как дефицит витамина А влияет на стволовые клетки в условиях воспаления, повреждения или хронического стресса, в данной работе не рассматривался.
Практическая интерпретация
Полученные данные меняют угол зрения на механизм действия ретиноидов в коже. Они подтверждают, что эффект РК не ограничивается ускорением клеточного цикла: ретиноевая кислота регулирует тканевой гомеостаз, тонко настраивая соотношение пулов стволовых клеток с разной функциональной ролью [4, 5].
Для специалистов это означает, что клиническая эффективность ретиноидов определяется не принципом «больше значит лучше», а точным балансом между пролиферацией и дифференцировкой — а значит, концентрация, длительность курса и сочетание с другими компонентами имеют принципиальное значение. Обратимость наблюдаемых изменений дополнительно подчеркивает важность непрерывности и последовательности курсов ретиноидной терапии.
Заключение
Данное исследование [1] вносит важный вклад в понимание биологии ретиноидов на клеточном уровне. Установлено, что ретиноевая кислота является фундаментальным регулятором гетерогенности эпидермальных стволовых клеток: она перераспределяет клеточные пулы, смещает баланс в сторону дифференцировки и обратимо меняет клеточную идентичность быстроделящихся клеток. Все эти эффекты, по всей видимости, лежат в основе хорошо известных клинических свойств ретиноидов — улучшения барьерной функции, изменения текстуры кожи и ее обновления. Аналогичные изменения, воспроизведенные на кератиноцитах человека, указывают на клиническую значимость этого механизма.
Дальнейшие исследования, направленные на расшифровку молекулярных путей регуляции клеточной судьбы под влиянием РК, могут открыть новые мишени для терапии заболеваний кожи и позволят разрабатывать более точные и безопасные ретиноидные схемы.
Источники
- Dumrongphuttidecha T., Ishikawa M., Cabezas-Wallscheid N., Sada A. Retinoic acid signaling alters the balance of epidermal stem cell populations in the skin. J Invest Dermatol 2026; 146(5): 1332–1343.
- Tierney M.T., Polak L., Yang Y. et al. Vitamin A resolves lineage plasticity to orchestrate stem cell lineage choices. Science 2024; 383(6687): eadi7342.
- Cockburn K., Annusver K., Gonzalez D.G. et al. Gradual differentiation uncoupled from cell cycle exit generates heterogeneity in the epidermal stem cell layer. Nat Cell Biol 2022; 24(12) 1692–700.
- Mascré G., Dekoninck S., Drugat B. et al. Distinct contribution of stem and progenitor cells to epidermal maintenance. Nature 2012; 489(7415): 257–62.
- Szymański L., Skopek R., Palusińska M. et al. Retinoic acid and its derivatives in skin. Cells 2020; 9(12): 2660.









