Preview

Сибирский научный медицинский журнал

Расширенный поиск

Уровень антител к цитомегаловирусу и прогрессирование хронической сердечной недостаточности

https://doi.org/10.18699/SSMJ20240320

Аннотация

Настоящее исследование демонстрирует взаимосвязь титра IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ) с концентрацией провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-1β и прогнозом после госпитализации больных в связи с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности (ХСН) в течение 24 мес. наблюдения. Материал и методы. Обследовано 132 больных ХСН ишемической этиологии (возраст 59,0 [54,0; 63,5] года, медиана [нижняя квартиль; верхняя квартиль]), госпитализированных по поводу декомпенсации ХСН. Пациенты включены в исследование после стабилизации декомпенсации ХСН перед выпиской из стационара. В дальнейшем осуществлялось проспективное наблюдение за пациентами в течение 24 мес. При включении в исследование определяли в плазме концентрацию ФНО-α, ИЛ-1β, перед выпиской из стационара и через 24 мес. – титр антител IgG к ЦМВ. Результаты. Титр IgG к ЦМВ в когорте больных составил 1356 [835; 1931] ед/мл. Пациенты были распределены на тертили 1, 2 и 3 с титром антител IgG к ЦМВ менее 923, от 923 до 1811 и более 1811 ед/мл соответственно (по 44 человека в каждой группе). У лиц из группы тертиля 3 чаще регистрировался IV функциональный класс ХСН (р = 0,025), а также было больше содержание провоспалительных цитокинов (р = 0,001 для ФНО-α и р = 0,019 для ИЛ-1β), количество госпитализаций в связи с декомпенсацией ХСН, ухудшений функционального класса ХСН и летальных исходов в течение 24 мес. наблюдения, чем у пациентов тертиля 1. Заключение. При повышенном уровне IgG к ЦМВ у пациентов с ХСН отмечается увеличение концентрации провоспалительных цитокинов и риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение 24 мес. после эпизода декомпенсации ХСН по сравнению с больными, имеющими более низкое содержание антител. Активность воспалительного процесса, на который оказывает влияние ЦМВ-инфекция, на фоне иммуносупрессии у пациентов с ХСН, вероятно, является важным триггером прогрессирования сердечно-сосудистой патологии и смертности.

Об авторах

С. Н. Шилов
Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России
Россия

Шилов Сергей Николаевич, д.м.н.

630091, г. Новосибирск, Красный пр., 52



Е. Н. Березикова
Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России
Россия

Березикова Екатерина Николаевна, д.м.н.

630091, г. Новосибирск, Красный пр., 52



С. Д. Маянская
Казанский государственный медицинский университет Минздрава России
Россия

Маянская Светлана Дмитриевна, д.м.н.

420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 49



И. В. Панкова
Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России
Россия

Панкова Ирина Владимировна

630091, г. Новосибирск, Красный пр., 52



Б. Б. Пинхасов
Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России
Россия

Пинхасов Борис Борисович, д.м.н.

630091, г. Новосибирск, Красный пр., 52



А. А. Попова
Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России
Россия

Попова Анна Александровна, д.м.н.

630091, г. Новосибирск, Красный пр., 52



Д. Ж. Табдаева
Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России
Россия

Табдаева Дарья Жаргаловна

630091, г. Новосибирск, Красный пр., 52



А. Д. Вихрева
Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России
Россия

Вихрева Арина Денисовна

630091, г. Новосибирск, Красный пр., 52



Список литературы

1. Fowler K., Mucha J., Neumann M., Lewandowski W., Kaczanowska M., Grys M., Schmidt E., Natenshon A., Talarico C., Buck PO., Diaz-Decaro J. A systematic literature review of the global seroprevalence of cytomegalovirus: possible implications for treatment, screening, and vaccine development. BMC Public. Health. 2022;22(1):1659. doi: 10.1186/s12889-022-13971-7

2. Karageorgou I., Kossyvakis A., Jiménez J., Garcia I., Mentis A.A. Cytomegalovirus DNA detection in pregnant women with a high IgG avidity index: a valuable tool for diagnosing non-primary infections? J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. 2022;35(25):9399–9405. doi: 10.1080/14767058.2022.2038130

3. Limaye A.P., Kirby K.A., Rubenfeld G.D., Leisenring W.M., Bulger E.M., Neff M.J., Gibran N.S., Huang M.L., Santo Hayes T.K., Corey L., Boeckh M. Cytomegalovirus reactivation in critically ill immunocompetent patients. JAMA. 2008;300(4):413–422. doi: 10.1001/jama.300.4.413

4. Razonable R.R. Cytomegalovirus in solid organ transplant recipients: clinical updates, challenges and future directions. Curr. Pharm. Des. 2020;26(28):3497–3506. doi: 10.2174/1381612826666200531152901

5. Lee S., Affandi J., Waters S., Price P. Human cytomegalovirus infection and cardiovascular disease: current perspectives. Viral. Immunol. 2023;36(1):13–24. doi: 10.1089/vim.2022.0139

6. Yeh P.J., Wu R.C., Chiu C.T., Lai M.W., Chen C.M., Pan Y.B., Su M.Y., Kuo C.J., Lin W.R., Le P.H. Cytomegalovirus diseases of the gastrointestinal tract. Viruses. 2022;14(2):352. doi: 10.3390/v14020352

7. Hesson J., Fudge N., Grant M. Cytomegalovirus immunity, inflammation and cognitive abilities in the elderly. Viruses. 2021;13(11):2321. doi: 10.3390/v13112321

8. Chemaly R.F., Chou S., Einsele H., Griffiths P., Avery R., Razonable R.R., Mullane K.M., Kotton C., Lundgren J., Komatsu T.E., … Resistant Definitions Working Group of the Cytomegalovirus Drug Development Forum. Definitions of resistant and refractory cytomegalovirus infection and disease in transplant recipients for use in clinical trials. Clin. Infect. Dis. 2019;68(8):1420–1426. doi: 10.1093/cid/ciy696

9. Griffiths P., Reeves M. Pathogenesis of human cytomegalovirus in the immunocompromised host. Nat. Rev. Microbiol. 2021;19(12):759–773. doi: 10.1038/s41579-021-00582-z

10. Paulus W.J., Zile M.R. From systemic inflammation to myocardial fibrosis: the heart failure with preserved ejection fraction paradigm revisited. Circ. Res. 2021;128(10):1451–1467. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.318159

11. Olsson J., Wikby A., Johansson B., Löfgren S., Nilsson B.O., Ferguson F.G. Age-related change in peripheral blood T-lymphocyte subpopulations and cytomegalovirus infection in the very old: the Swedish Longitudinal OCTO Immune Study. Mech. Ageing. Dev. 2000;121(1-3):187–201. doi: 10.1016/s0047-6374(00)00210-4

12. Wikby A., Nilsson B.O., Forsey R., Thompson J., Strindhall J., Löfgren S., Ernerudh J., Pawelec G., Ferguson F., Johansson B. The immune risk phenotype is associated with IL-6 in the terminal decline stage: findings from the Swedish NONA Immune Longitudinal Study of very late life functioning. Mech. Ageing. Dev. 2006;127(8):695–704. doi: 10.1016/j.mad.2006.04.003

13. Savva G.M., Pachnio A., Kaul B., Morgan K., Huppert F.A., Brayne C., Moss P.A.; Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study. Cytomegalovirus infection is associated with increased mortality in the older population. Aging Cell. 2013;12(3):381–387. doi: 10.1111/acel.12059

14. Matheï C., Adriaensen W., Vaes B., van Pottelbergh G., Wallemacq P., Degryse J. No relation between CMV infection and mortality in the oldest old: results from the Belfrail study. Age Ageing. 2015;44(1):130–135. doi: 10.1093/ageing/afu094

15. Gkrania-Klotsas E., Langenberg C., Sharp S.J., Luben R., Khaw K.T., Wareham N.J. Seropositivity and higher immunoglobulin antibody levels against cytomegalovirus are associated with mortality in the population-based European prospective investigation of cancer-Norfolk cohort. Clin. Infect. Dis. 2013;56(10):1421–1427. doi: 10.1093/cid/cit083

16. Forte E., Zhang Z., Thorp E.B., Hummel M. Cytomegalovirus latency and reactivation: an intricate interplay with the host immune response. Front. Cell Infect. Microbiol. 2020;10:130. doi: 10.3389/fcimb.2020.00130

17. Tavenier J., Margolick J.B., Leng S.X. T-cell immunity against cytomegalovirus in HIV infection and aging: relationships with inflammation, immune activation, and frailty. Med. Microbiol. Immunol. 2019;208(3-4):289–294. doi: 10.1007/s00430-019-00591-z

18. Crooke S.N., Ovsyannikova I.G., Poland G.A., Kennedy R.B. Immunosenescence and human vaccine immune responses. Immun. Ageing. 2019;16:25. doi: 10.1186/s12979-019-0164-9

19. Moseley P., Klenerman P., Kadambari S. Indirect effects of cytomegalovirus infection: Implications for vaccine development. Rev. Med. Virol. 2023;33(1):e2405. doi: 10.1002/rmv.2405


Рецензия

Для цитирования:


Шилов С.Н., Березикова Е.Н., Маянская С.Д., Панкова И.В., Пинхасов Б.Б., Попова А.А., Табдаева Д.Ж., Вихрева А.Д. Уровень антител к цитомегаловирусу и прогрессирование хронической сердечной недостаточности. Сибирский научный медицинский журнал. 2024;44(3):183-190. https://doi.org/10.18699/SSMJ20240320

For citation:


Shilov S.N., Berezikova E.N., Mayanskaya S.D., Pankova I.V., Pinkhasov B.B., Popova A.A., Tabdaeva D.Zh., Vikhreva A.D. Cytomegalovirus antibody level and progression of chronic heart failure. Сибирский научный медицинский журнал. 2024;44(3):183-190. (In Russ.) https://doi.org/10.18699/SSMJ20240320

Просмотров: 362


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2410-2512 (Print)
ISSN 2410-2520 (Online)