Предикторы тяжелого течения заболевания и высокой летальности у пациентов с COVID-19 и сахарным диабетом


Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Ряд исследований, посвященных изучению новой коронавирусной инфекции COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019), продемонстрировал наиболее тяжелое течение заболевания у пациентов с сахарным диабетом (СД). Сочетаясь с другими факторами риска, гипергликемия может потенцировать иммунные и воспалительные реакции, утяжеляя течение COVID-19 с возможным летальным исходом. Большинство из этих выводов предварительные и требуют дальнейших исследований. Высокая смертность больных COVID-19 и СД определяет актуальность анализа факторов риска неблагоприятных исходов заболевания для обоснования тактики ведения пациентов данной категории.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

М. З Иванова

Клиническая больница № 1 Управления делами Президента РФ

Москва, Россия

И. Б Журтова

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова

Email: zhin07@mail.ru
д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии 360000, Россия, Нальчик, ул. Горького, 5

С. Х Сижажева

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова

Нальчик, Россия

А. М Губачикова

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова

Нальчик, Россия

Список литературы

  1. Verity R., et al. Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis. Lancet. Infect Dis. 2020;20:669-77. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30243-7.
  2. Perez-Saez J., et al. Serology-informed estimates of SARS-CoV-2 infection fatality risk in Geneva, Switzerland. Lancet. Infect Dis. 2020;S1473-3099(20)30584-3. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30584-3.
  3. Перетимин Г. (при участии Ткачева И.). Число умерших россиян COVID-19 превысило 200 тыс. человек. РБК, 05.03.2021.
  4. Chen N., et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study Lancet 2020;395:507-13. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7.
  5. Goyal P, et al. Clinical characteristics of COVID-19 in New York City. N Engl J Med. 2020;382:2372-374. Doi.: 10.1056/NEJMc2010419.
  6. Zhang H., Penninger J.M., Li Y., et al. Angiotensinconverting enzyme 2 (ACE2) as a SARS-CoV-2 receptor: molecular mechanisms and potential therapeutic target. Int Care Med. 2020;46:586-90. Doi.: 10.1007/s00134-020-05985-9.
  7. Walls A.C., Park Y.J., Tortorici M.A., et al. Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Cell. 2020.
  8. Li W., Moore M.J., Vasilieva N., et al. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus. Nature. 2003;426:450-54. doi: 10.1038/nature02145.
  9. Liu F., Long X., Zou W., et al. Highly ACE2 Expression in Pancreas May Cause Pancreas Damage After SARS-CoV-2 Infection. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020 Aug; 18(9): 2128-2130.e2. doi: 10.1101/2020.02.28.20029181.
  10. Zheng Y.-Y., Ma Y.-T, Zhang J.-Y., Xie X. COVID-19 and the cardiovascular system. Nat Rev Cardiol. 2020;21(8):3003. doi: 10.3390/ijms21083003.
  11. Yang X., Yu Y., Xu J., et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet. Respir Med. 2020;8(5):475-81. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30079-5.
  12. Zhang J.J., Dong X., Cao Y.Y., et al. Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China. Allergy. 2020;75(7):1730-1741. doi: 10.1111/all.14238.
  13. Huang C., et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395:497-506. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
  14. Zhang W., Xu Y.Z., Liu B., et al. Pioglitazone upregulates angiotensin converting enzyme 2 expression in insulin-sensitive tissues in rats with high-fat diet induced nonalcoholic steatohepatitis. Sci World J. 2014;2014:603409. doi: 10.1155/2014/ 603409.
  15. Fernandez C., Rysa J., Almgren P., et al. Plasma levels of the proprotein convertase furin and incidence of diabetes and mortality. J Intern Med. 2018;284:377-87. doi: 10.1111/joim.12783.
  16. Chen X., Hu W., Ling J., et al. Hypertension and diabetes delay the viral clearance in COVID-19 patients (Preprint). medRxiv: 2020.2003.2022.20040774, 2020. doi: 10.1101/2020.03.22.20040774.
  17. Wu Z., McGoogan J.M. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020;323:1239-42. doi: 10.1001/jama.2020.2648.
  18. Mehta, McAuley D.F., Brown M., et al. Across Speciality Collaboration UK. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. Lancet. 2020;395(10229):1033-1034. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30628-0.
  19. Yang J., Zheng Y., Gou X., et al. Prevalence of comorbidities in the novel Wuhan coronavirus (COVID-19) infection: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect. Dis. 2020;94:91-5. doi: 10.1016/j.ijid.2020.03.017.
  20. Шестакова М.В., Мокрышева Н.Г., Дедов И.И. Сахарный диабет в условиях вирусной пандемии COVID-19: особенности течения и лечения. Сахарный диабет. 2020;23(2):132-9. doi: 10.14341/ DM12418.
  21. Channappanavar R., Perlman S. Pathogenic human coronavirus infections: causes and consequences of cytokine storm and immunopathology. Semin Immunopathol. 2017;39:529-39. doi: 10.1007/s00281-017-0629-x.
  22. Wang S., et al. Fasting blood glucose at admission is an independent predictor for 28-day mortality in patients with COVID-19 without previous diagnosis of diabetes: a multi-centre retrospective study. Diabetol. 2020;63:2102-2111. doi: 10.1007/s00125-020-05209-1.
  23. Bode B., Garrett V., Messier J., et al. Glycemic characteristics and clinical outcomes of COVID-19 patients hospitalized in the United States. J Diab Sci Technol. 2020:1-9.
  24. Xu Z., Shi L., Wang Y., et al. Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Lancet. Respir Med. 2020;8:420-22. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30076-X.
  25. Codo A.C., et al. Elevated glucose levels favor SARS-CoV-2 infection and monocyte response through a HIF-1a/glycolysis-dependent axis. Cell Metab. 2020;32:437-46.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.07.007.
  26. Zhu, et al. Association of Blood Glucose Control and Outcomes in Patients with COVID-19 and Pre-existing Type 2 Diabetes. Cell Metab. 2020;31(6):1068-1077.e3. doi: 10.1016/j.cmet.2020.04.021.
  27. Critchley J.A., et al. Glycemic control and risk of infections among people with type 1 or type 2 diabetes in a large primary care cohort study. Diab Care. 2018;41:2127-35. doi: 10.2337/dc18-0287.
  28. Wu L., Girgis C.M., Cheung N.W. COVID-19 and diabetes: insulin requirements parallel illness severity in critically unwell patients. Clin Endocrinol. 2020;93:390-93. doi: 10.1111/cen.14288.
  29. Hadjadj J., et al. Impaired type I interferon activity and inflammatory responses in severe COVID-19 patients. Sci. 2020;369:718-24. doi: 10.1126/science.abc6027.
  30. Zhou F., et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020;395:1054-62. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3.
  31. Chen I.Y., Moriyama M., Chang M.F., Ichinohe T. Severe acute respiratory syndrome coronavirus viroporin 3a activates the NLRP3 inflammasome. Front Microbiol. 2019;10:50. doi: 10.3389/fmicb.2019.00050.
  32. Tang X., et al. Comparison of hospitalized patients with ARDS caused by COVID-19 and H1N1. Chest. 2020;158:195-205. doi: 10.1016/j.chest.2020.03.032.
  33. Vaduganathan M., et al. Renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors in patients with COVID-19. N Engl J Med. 2020;382:1653-59. doi: 10.1056/NEJMsr2005760.
  34. Sestan M., et al. Virus-induced interferon-y causes insulin resistance in skeletal muscle and derails glycemic control in obesity. Immunity. 2018;49:164-77.e6. doi: 10.1016/j.immuni.2018.05.005.
  35. Zeng Z., et al. Longitudinal changes of inflammatory parameters and their correlation with disease severity and outcomes in patients with COVID-19 from Wuhan, China. Crit Care. 2020;24(1):525. doi: 10.1186/s13054-020-03255-0.
  36. Schwartz S.S., et al. The time is right for a new classification system for diabetes: rationale and implications of the ß-cell-centric classification schema. Diab Care 2016;39:179-86. doi: 10.2337/dc15-1585.
  37. Tang N., Li D., Wang X., Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. J Thromb Haemost. 2020;18:844-47. Doi: 10.1111/ jth.14768.
  38. The RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in hospitalized patients with COVID-19 - preliminary report. N Engl J Med. 20215;384(8):693-704. doi: 10.1056/NEJMoa2021436. Epub 2020 Jul 17.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах