ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ ЛЕГЕНЕВОГО ФІБРОЗУ У ПЕДІАТРИЧНИХ ПАЦІЄНТІВ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ

Автор(и)

  • Т. Крючко Полтавський державний медичний університет , Україна
  • Д. Климко Полтавський державний медичний університет , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.3.53.2024.19

Ключові слова:

діти; бронхіальна астма; легеневий фіброз; недоношені діти, вейп, мікроРНК.

Анотація

Діагностика легеневого фіброзу представляється надзвичайно актуальною проблемою, особливо в педіатричній практиці. Дані наукової літератури свідчать, що у педіатричних пацієнтів легеневий фіброз може бути ускладненням бронхіальної астми. Серед педіатричних пацієнтів на сьогоднішній день відмічається тенденція до постійного росту алергічних захворювань, зокрема бронхіальної астми. Не менш важливим аспектом являється поглиблене вивчення предикторів бронхіальної астми, до яких можна віднести дітей з глибокою недоношеністю в анамнезі. У свою чергу, недоношеність та мала вага при народженні є факторами ризику розвитку бронхолегеневої дисплазії. Численні клінічні дослідження неконтрольованого перебігу бронхіальної астми підтверджують необхідність вивчення впливу додаткових несприятливих чинників зовнішнього середовища, до яких можна віднести паління електронних систем. Незважаючи на те, що останніми роками проблема діагностики легеневого фі-
брозу у пацієнтів дорослої популяції набуває все більшої актуальності, залишається багато питань щодо доцільності вивчення даної проблеми у педіатричних пацієнтів.

Посилання

Mustafin RN. Molecular genetics of idiopathic pulmonary fibrosis. Vavilovskii Zhurnal Genet Selektsii. 2022;26(3):308-18. DOI: https://doi.org/10.18699/VJGB-22-37

Savin IA, Zenkova MA, Sen'kova AV. Pulmonary Fibrosis as a Result of Acute Lung Inflammation: Molecular Mechanisms, Relevant In Vivo Models, Prognostic and Therapeutic Approaches. Int J Mol Sci [Internet]. 2022 [cited 2024 Jun 8];23(23):14959. Available from: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/23/14959DOI:https://doi.org/10.3390/ijms232314959

Gu S, Liang J, Zhang J, Liu Z, Miao Y, Wei Y, et al. Baricitinib Attenuates Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in Mice by Inhibiting TGF-β1 Signaling Pathway. Molecules [Internet]. 2023 [cited 2024 Jun 7];28(5):2195. Available from: https://www.mdpi.com/1420-3049/28/5/2195 DOI: https://doi.org/10.3390/molecules28052195

Hariri LP, Flashner BM, Kanarek DJ, O'Donnell WJ, Soskis A, Ziehr DR, et al. E-Cigarette Use, Small Airway Fibrosis, and Constrictive Bronchiolitis. NEJM Evid [Internet]. 2022 [cited 2024 Jul 1];1(6):10.1056/evidoa2100051. Available from: https://evidence.nejm.org/doi/10.1056/evidoa2100051?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed DOI: https://doi.org/10.1056/EVIDoa2100051

Yu D, Xiang Y, Gou T, Tong R, Xu C, Chen L, et al. New therapeutic approaches against pulmonary fibrosis. Bioorg Chem [Internet]. 2023 [cited 2024 Jun 1];138:106592. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0045-2068(23)00253-5 DOI: https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2023.106592

van de Griendt EJ, Tuut MK, de Groot H, Brand PLP. Applicability of evidence from previous systematic reviews on immunotherapy in current practice of childhood asthma treatment: a GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) systematic review. BMJ Open [Internet]. 2017 [cited 2024 Jun 1];7(12):e016326. Available from: https://bmjopen.bmj.com/content/7/12/e016326.long DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016326

Onubogu U, West B. The Pattern of Comorbidities of Childhood Asthma as Seen in the Rivers State University Teaching Hospital, Nigeria. Open J Respir Dis [Internet]. 2021 [cited 2024 Jul 3];11:1-18. Available from: https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=107325 DOI: https://doi.org/10.4236/ojrd.2021.111001

Toskala E, Kennedy DW. Asthma risk factors. Int Forum Allergy Rhinol. 2015;5(1):S11-6. DOI: https://doi.org/10.1002/alr.21557

Conrad LA, Cabana MD, Rastogi D. Defining pediatric asthma: phenotypes to endotypes and beyond. Pediatr Res. 2021;90(1):45-51. DOI: https://doi.org/10.1038/s41390-020-01231-6

Bousquet J, Pfaar O, Agache I, Bedbrook A, Akdis CA, Canonica GW, et al. ARIA-EAACIcarepath ways for allergen immune therapy in respiratory allergy. Clin Transl Allergy [Internet]. 2021 [cited 2024 Jun 9];11(4):e12014. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/clt2.12014 DOI: https://doi.org/10.1002/clt2.12014

Sun T, Yu HY, Yang M, Song YF, Fu JH. Risk of asthma in preterm infants with bronchopulmonary dysplasia: a systematic review and meta-analysis. World J Pediatr. 2023;19(6):549-56. DOI: https://doi.org/10.1007/s12519-023-00701-1

Pierro M, Van Mechelen K, van Westering-Kroon E, Villamor-Martínez E, Villamor E. Endotypes of Prematurity and Phenotypes of Bronchopulmonary Dysplasia: Toward Personalized Neonatology. J Pers Med. 2022;12(5):687. DOI: https://doi.org/10.3390/jpm12050687

Gonçalves Eda S, Mezzacappa-Filho F, Severino SD, Ribeiro MÂ, Marson FA, Morcilo AM, et al. Association between clinical variables related to asthma in schoolchildren born with very low birth weight with and without bronchopulmonary dysplasia. Rev Paul Pediatr. 2016;34(3):271-80. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rpped.2015.12.005

Shin JE, Jang H, Han JH, Park J, Kim SY, Kim YH, et al. Association between bronchopulmonary dysplasia and early respiratory morbidity in children with respiratory distress syndrome: a case-control study using nationwide data. Sci Rep [Internet]. 2022 [cited 2024 Jun 8];12(1):7578. Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-022-11657-z DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-11657-z

Um-Bergström P, Hallberg J, Pourbazargan M, Berggren-Broström E, Ferrara G, Eriksson MJ, et al. Pulmonary outcomes in adults with a history of Bronchopulmonary Dysplasia differ from patients with asthma. Respir Res [Internet]. 2019 [cited 2024 Jul 9];20(1):102. Available from: https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-019-1075-1 DOI: https://doi.org/10.1186/s12931-019-1075-1

ThorpeAE, DonovanC, KimRY, Vindin H. Third-Hand Exposure to E-Cigarette Vapour Induces Pulmonary Effects in Mice. Toxics [Internet]. 2023[cited 2024 May 19];11(9):749. Available from: https://www.mdpi.com/2305-6304/11/9/749 DOI: https://doi.org/10.3390/toxics11090749

Tsentr hromads'koho zdorov’ia MOZ Ukrainy. Maizhe kozhen p'iatyi pidlitok «paryt'» e-syharety – dani doslidzhennia VOOZ [Almost every fifth teenager “vapes” e-cigarettes - WHO study] [Internet]. 2019 [tsytovano 2024 Cher 8]. Dostupno: https://phc.org.ua/news/mayzhe-kozhen-pyatiy-pidlitok-parit-e-sigareti-dani-doslidzhennya-vooz (in Ukrainian)

Auschwitz E, Almeda J, Andl CD. Mechanisms of E-Cigarette Vape-Induced Epithelial Cell Damage. Cells [Internet]. 2023 [cited 2024 Jul 1];12(21):2552. Available from: https://www.mdpi.com/2073-4409/12/21/2552 DOI: https://doi.org/10.3390/cells12212552

Tsai M, Byun MK, Shin J, Crotty Alexander LE. Effects of e-cigarettes and vaping devices on cardiac and pulmonary physiology. J Physiol. 2020;598(22):5039-62. DOI: https://doi.org/10.1113/JP279754

Wang M, Huo Z, He X, Liu F, Liang J, Wu L, et al. The Role of MiR-29 in the Mechanism of Fibrosis. Mini Rev Med Chem. 2023;23(19):1846-58. DOI: https://doi.org/10.2174/1389557523666230328125031

Budakoti M, Panwar AS, Molpa D, Singh RK, Büsselberg D, Mishra AP, et al. Micro-RNA: The darkhorse of cancer. Cell Signal [Internet]. 2021 [cited 2024 May 17];83:109995. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0898656821000838?via%3Dihub https://www.eurekaselect.com/article/130411 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cellsig.2021.109995

Liu G, Thannickal VJ. The Lung Likes the Little Fella miR-29. Am J Respir Cell Mol Biol. 2017;57(6):637-8. DOI: https://doi.org/10.1165/rcmb.2017-0266ED

Deng Z, He Y, Yang X, Shi H, Shi A, Lu L, et al. MicroRNA-29: A Crucial Player in Fibrotic Disease. Mol Diagn Ther. 2017;21(3):285-94. DOI: https://doi.org/10.1007/s40291-016-0253-9

Cushing L, Kuang P, Lü J. The role of miR-29 in pulmonary fibrosis. Biochem Cell Biol. 2015;93(2):109-18. DOI: https://doi.org/10.1139/bcb-2014-0095

Durrani-Kolarik S, Pool CA, Gray A, Heyob KM, Cismowski MJ, Pryhuber G, et al. miR-29b supplementation decreases expression of matrix proteins and improves alveolarization in mice exposed to maternal inflammation and neonatal hyperoxia. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2017;313(2):L339-49. DOI: https://doi.org/10.1152/ajplung.00273.2016

Frangogiannis N. Transforming growth factor-β in tissue fibrosis. J Exp Med [Internet]. 2020 [cited 2024 Jun 7];217(3):e20190103. Available from:https://rupress.org/jem/article/217/3/e20190103/133821/Transforming-growth-factor-in-tissue-fibrosisTGF DOI: https://doi.org/10.1084/jem.20190103

Poniatowski ŁA, Wojdasiewicz P, Gasik R, Szukiewicz D. Transforming growth factor Beta family: insight into the role of growth factors in regulation of fracture healing biology and potential clinical applications. Mediators Inflamm [Internet]. 2015 [cited 2024 Jul 9];2015:137823. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2015/137823 DOI: https://doi.org/10.1155/2015/137823

Caja L, Dituri F, Mancarella S, Caballero-Diaz D, Moustakas A, Giannelli G, et al. TGF-β and the Tissue Microenvironment: Relevance in Fibrosis and Cancer. Int J Mol Sci [Internet]. 2018 [cited 2024 May 16];19(5):1294. Available from: https://www.mdpi.com/1422-0067/19/5/1294 DOI: https://doi.org/10.3390/ijms19051294

He H, Butz A, Keet CA, Minkovitz CS, Hong X, Caruso DM,etal. Pretermbirthwithchildhoodasthma: Theroleofdegreeofprematurityandasthmadefinitions.Am J RespirCritCareMed.2015;192(4):520-3. DOI: https://doi.org/10.1164/rccm.201503-0522LE

Collaco JM, McGrath-Morrow SA. Electronic Cigarettes: Exposureand Use Among Pediatric Populations. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2018;31(2):71-7. DOI: https://doi.org/10.1089/jamp.2017.1418

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-11-13

Як цитувати

Крючко, Т., & Климко, Д. (2024). ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ ЛЕГЕНЕВОГО ФІБРОЗУ У ПЕДІАТРИЧНИХ ПАЦІЄНТІВ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(3(53), 138–142. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.3.53.2024.19