Зависимость тяжести течения СOVID-19 от вирусной нагрузки у госпитализированных пациентов
https://doi.org/10.18705/2782-3806-2023-3-4-59-65
Аннотация
Клиническая манифестация COVID-19 варьируется у разных пациентов от бессимптомного течения до тяжелой полиорганной недостаточности. Причины такой вариабельности до конца не известны. Целью данного исследования явился анализ тяжести течения COVID-19 у госпитализированных пациентов в зависимости от исходной вирусной нагрузки SARS-CoV-2. В исследование были включены 156 пациентов 18 лет и старше. При проведении исследований методом РВ-ПЦР вирусная нагрузка оценивалась по результатам Ct (пороговое значение цикла амплификации). Результат считался положительным, когда значения Ct при определении целевых генов были < 40, и отрицательными, когда Ct были ≥ 40. В ходе исследования были выделены 3 группы по 52 человека в каждой с различными траекториями течения заболевания: 1 — легкое, 2 — среднетяжелое, 3 — тяжелое/летальный исход. Значения медианы порога цикла Ct при поступлении пациентов группы 3 в стационар были значительно ниже, что указывает на более высокие исходные уровни вирусной РНК у пациентов с более тяжелым течением заболевания. Эта закономерность сохранялась в течение 28-дневного периода, и именно в этой 3 группе на протяжении всего времени определялись более высокие уровни вирусной РНК по сравнению с другими траекториями течения заболевания. Таким образом, показано влияние исходной вирусной нагрузки SARS-CoV-2 и ее динамики в период госпитализации на тяжесть течения COVID-19. Данный параметр может выступать прогностическим маркером для оценки клинического состояния пациентов в ходе лечения.
Об авторах
М. В. ГолодяеваРоссия
Голодяева Мария Владимировна - старший биолог централизованной диагностической лаборатории; магистрант по направлению подготовки 06.04.01 Биология
ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург, 197341
Е. В. Лабинцева
Россия
Лабинцева Елена Владимировна - заведующий централизованной диагностической лабораторией
Мурманск
Список литературы
1. Majumder J, Minko T. Recent Developments on Therapeutic and Diagnostic Approaches for COVID-19. AAPS J. 2021;23(1):14. DOI: 10.1208/s12248-020-00532-2.
2. Petrosillo N, Viceconte G, Ergonul O, et al. COVID-19, SARS and MERS: are they closely related? Clin Microbiol Infect. 2020;26(6):729–34. DOI: 10.1016/j.cmi.2020.03.026.
3. Wu F, Zhao S, Yu B, et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature. 2020;579(7798):265–269. DOI: 10.1038/s41586-020-2008-3.
4. Mackey K, Ayers CK, Kondo KK, et al. Racial and Ethnic Disparities in COVID-19-Related Infections, Hospitalizations, and Deaths: A Systematic Review. Ann Intern Med. 2021;174(3):362–373. DOI: 10.7326/M20-6306.
5. Ozonoff A, Schaenman J, Jayavelu ND, et al. Phenotypes of disease severity in a cohort of hospitalized COVID-19 patients: Results from the IMPACC study. EBioMedicine. 2022;83: 104208. DOI: 10.1016/j.ebiom.2022.104208.
6. Safiabadi Tali SH, LeBlanc JJ, Sadiq Z, et al. Tools and Techniques for Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)/COVID-19 Detection. Clin Microbiol Rev. 2021;34(3): e00228–20. DOI: 10.1128/CMR.00228-20.
7. Rai P, Kumar BK, Deekshit VK, et al. Detection technologies and recent developments in the diagnosis of COVID-19 infection. Appl Microbiol Biotechnol. 2021;105(2):441–455. DOI: 10.1007/s00253-020-11061-5.
8. Jin X, Duan Y, Bao T, et al. The values of coagulation function in COVID-19 patients. PLoS One. 2020;15(№10): e0241329. DOI: 10.1371/journal.pone.0241329.
9. KarimiShahri M, Niazkar HR, Rad F. COVID-19 and hematology findings based on the current evidences: A puzzle with many missing pieces. Int. J. Lab. Hematol. 2021;43(№ 2):160–168. DOI: 10.1111/ijlh.13412.
10. Сироткина О.В., Ермаков А.И., Гайковая Л.Б. и др. Микрочастицы клеток крови у больных COVID-19 как маркер активации системы гемостаза. Тромбоз, гемостаз и реология. 2020;4: 35–40. DOI: 10.25555/THR.2020.4.0943.
11. Сироткина О.В., Ермаков А.И., Жиленкова Ю.И. и др. Динамика образования микровезикул клеток крови у больных COVID-19 на разных стадиях заболевания. Профилактическая и клиническая медицина. 2021;4(81):68–74. DOI: 10.47843/2074-9120_2021_4_68
12. Сироткина О.В., Улитина А.С., Кулабухова Д.Г. и др. Корреляция лабораторных маркеров активации системы гемостаза с концентрацией и размером внеклеточных микрочастиц плазмы крови у пациентов с COVID-19. Ученые записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 2022;29(1):28– 36. DOI: 10.24884/1607-4181-2022-29-1-28-36.
13. Kudryavtsev I, Kalinina O, Bezrukikh V, et al. The Significance of Phenotyping and Quantification of Plasma Extracellular Vesicles Levels Using High-Sensitivity Flow Cytometry during COVID-19 Treatment. Viruses. 2021; 13:767. DOI: 10.3390/v13050767.
14. Song KH, Kim DM, Lee H, et al. Dynamics of viral load and anti-SARS-CoV-2 antibodies in patients with positive RT-PCR results after recovery from COVID-19. Korean J Intern Med. 2021;36(1):11–14. DOI: 10.3904/kjim.2020.325.
15. Serrano-Cumplido A, Ruiz Garcia A, Segura-Fragoso A, et al. Application of the PCR number of cycle threshold value (Ct) in COVID-19. Semergen. 2021;47(5):337–341. In Spanish. DOI: 10.1016/j.semerg.2021.05.003.
Рецензия
Для цитирования:
Голодяева М.В., Лабинцева Е.В. Зависимость тяжести течения СOVID-19 от вирусной нагрузки у госпитализированных пациентов. Российский журнал персонализированной медицины. 2023;3(4):59-65. https://doi.org/10.18705/2782-3806-2023-3-4-59-65
For citation:
Golodyaeva M.V., Labintсeva E.V. Dependence of the severity of the course of COVID-19 on viral load in hospitalized patients. Russian Journal for Personalized Medicine. 2023;3(4):59-65. (In Russ.) https://doi.org/10.18705/2782-3806-2023-3-4-59-65