Preview

ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ

Расширенный поиск

Редкие инфекции перинатального периода

https://doi.org/10.22627/2072-8107-2024-23-3-45-54

Аннотация

Врожденные вирусные инфекции — одна из актуальных проблем современной неонатологии. Виремия, как одна из стадий инфекционного процесса, обуславливает антенатальное гематогенное инфицирование плода с высоким риском поражения различных органов и систем. Наиболее частыми проявлениями врожденных вирусных инфекций являются: задержка внутриутробного развития (ЗВУР), микро- или макроцефалия, гидроцефалия, гепатоспленомегалия, пневмония, костные поражения, экзантема и гематологические отклонения. Несмотря на неспецифичность клинических проявлений, выявление этиологического фактора нередко является необходимым этапом для определения дальнейшей тактики ведения новорожденного. Материалы и методы: проведен обзор наиболее актуальной отечественной и зарубежной литературы о вирусе лимфоцитарного хориоменингита (ЛХМВ) и вирусе Зика. Результаты: врожденные инфекции, обусловленные ЛХМВ и вирусом Зика, обладают сходными клиническими проявлениями. Лабораторные и инструментальные методы исследования позволяют провести дифференциальную диагностику, определить прогноз и тактику ведения пациента.

Об авторах

А. А. Фадеева
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
Россия

Фадеева Анастасия Андреевна, ординатор кафедры госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина,

Москва.



Е. А. Саркисян
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
Россия

Саркисян Егине Альбертовна, к.м.н, доцент кафедры госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина,

Москва.



О. В. Молочкова
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
Россия

Молочкова Оксана Вадимовна, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней у детей,

Москва.



Н. Ю. Егорова
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
Россия

Егорова Наталья Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней у детей,

Москва.



А. А. Комарова
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
Россия

Комарова Анна Анатольевна, ординатор кафедры инфекционных болезней у детей,

Москва.



Д. М. Мущерова
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
Россия

Мущерова Диана Максимовна, студент 6 курса педиатрического факультета,

Москва.



А. П. Хохлова
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
Россия

Хохлова Анастасия Павловна, студент 6 курса педиатрического факультета,

Москва.



О. И. Саватеева
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
Россия

Саватеева Ольга Ильинична, ординатор кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина,

Москва.



П. В. Шумилов
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
Россия

Шумилов Петр Валентинович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина,

Москва.



Список литературы

1. Caly L, Porter AF, Chua J, Collet JP, Drudoice JD, Catton MG et al. Lymphocytic Choriomeningitis Virus Infection, Australia. Emerg Infect Dis. 2022 Aug; 28(8):1713—1715. DOI: 10.3201/eid2808.220119

2. Mehl C, Wylezich C, Geiger C, Schauerte N, Mätz-Rensing K, Nesseler A et al. Reemergence of Lymphocytic Choriomeningitis Mammarenavirus, Germany. Emerg Infect Dis. 2023 Mar; 29(3):631—634. DOI: 10.3201/eid2903.221822

3. Fornůsková A, Hiadlovská Z, Macholán M, Piálek J, de Bellocq JG. New Perspective on the Geographic Distribution and Evolution of Lymphocytic Choriomeningitis Virus, Central Europe. Emerg Infect Dis. 2021 Oct; 27(10):2638—2647. DOI: 10.3201/eid2710.210224

4. Castellar A, Guevara M, Rodas JD, Londoño AF, Arroyave E, Díaz FJ et al. First evidence of lymphocytic choriomeningitis virus (Arenavirus) infection in Mus musculus rodents captured in the urban area of the municipality of Sincelejo, Sucre, Colombia. Biomedica. 2017 Apr 1; 37(0):75—85. Spanish. DOI: 10.7705/biomedica.v37i2.3226

5. Vilibic-Cavlek T, Savic V, Ferenc T, Mrzljak A, Barbic L, Bogdanic M et al. Lymphocytic Choriomeningitis-Emerging Trends of a Neglected Virus: A Narrative Review. Trop Med Infect Dis. 2021 May 25; 6(2):88. DOI: 10.3390/tropicalmed6020088

6. Armstrong C, Lillie RD. Experimental lymphocytic choriomeningitis of monkeys and mice produced by a virus encountered in studies of the 1933 St. Louis encephalitis epidemic. Public Health Rep. 1934; 49:1019—1027 DOI: 10.2307/4581290

7. Komrower GM, Williams BL, Stones PB. Lymphocytic choriomeningitis in the newborn; probable transplacental infection. Lancet. 1955. DOI: 10.1016/s0140-6736(55)91066-7

8. Wilson MR, Peters CJ. Diseases of the central nervous system caused by lymphocytic choriomeningitis virus and other arenaviruses. Handb Clin Neurol. 2014; 123:671—81. DOI: 10.1016/B978-0-444-53488-0.00033-X

9. Schmidt S, Bonilla WV, Reiter A, Stemeseder F, Kleissner T, Oeler D et al. Live-attenuated lymphocytic choriomeningitis virus-based vaccines for active immunotherapy of HPV16-positive cancer. Oncoimmunology. 2020 Sep 15; 9(1):1809960. DOI: 10.1080/2162402X.2020.1809960

10. Taylor Sawyer, Christine A. Gleason Avery's Diseases of the Newborn. 11th Edition — March 20, 2023.

11. Tevaearai F., Moser L., Pomar L Prenatal Diagnosis of Congenital Lymphocytic Choriomeningitis Virus Infection: A Case Report. Viruses. 2022; 14:2586. DOI: 10.3390/v14112586

12. Liu Z, Li L, Wang D, Zhang L, Liang X, Wang Z et al. Molecular detection and phylogenetic analysis of lymphocytic choriomeningitis virus in ticks in Jilin Province, northeastern China. J Vet Med Sci. 2023 Mar 28; 85(3):393—398. DOI: 10.1292/jvms.22-0441

13. Lavergne A, de Thoisy B, Tirera S, Donato D, Bouchier C, Catzeflis F et al. Identification of lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus in house mouse (Mus musculus, Rodentia) in French Guiana. Infect Genet Evol. 2016 Jan; 37:225—30. DOI: 10.1016/j.meegid.2015.11.023

14. N'Dilimabaka N., Berthet N, Rougeron V, Mangombi JB, Durand P, Maganga GD et al. Evidence of lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) in Domestic mice in Gabon: risk of emergence of LCMV encephalitis in Central Africa. J Virol. 2015 Jan 15; 89(2):1456—60. DOI: 10.1128/JVI.01009-14

15. Vilibic-Cavlek T, Oreski T, Korva M, Kolaric B, Stevanovic V, Zidovec-Lepej S et al. Prevalence and Risk Factors for Lymphocytic Choriomeningitis Virus Infection in Continental Croatian Regions. Trop. Med. Infect. Dis. 2021; 6:67. DOI: 10.3390/tropicalmed6020067

16. Alburkat H, Jääskeläinen AJ, Barakat AM, Hasony HJ, Sironen T, Al-Hello H et al. Lymphocytic Choriomeningitis Virus Infections and Seroprevalence, Southern Iraq. Emerg Infect Dis. 2020 Dec; 26(12):3002—3006. DOI: 10.3201/eid2612.201792

17. Ushijima Y, Abe H, Ozeki T, Ondo GN, Mbadinga MJVM, Bikangui R et al. Identification of potential novel hosts and the risk of infection with lymphocytic choriomeningitis virus in humans in Gabon, Central Africa. Int J Infect Dis. 2021 Apr; 105:452—459. DOI: 10.1016/j.ijid.2021.02.105

18. Ferenc T, Vujica M, Mrzljak A, Vilibic-Cavlek T. Lymphocytic choriomeningitis virus: An under-recognized congenital teratogen. World J Clin Cases. 2022 Sep 6; 10(25):8922—8931. DOI: 10.12998/wjcc.v10.i25.8922

19. Pankovics P, Nagy A, Nyul Z, Juhász A, Takáts K, Boros Á et al. Human cases of lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) infections in Hungary. Arch Virol. 2023 Oct 19; 168(11):275. DOI: 10.1007/s00705-023-05905-4

20. Knust B, Ströher U, Edison L, Albariño CG, Lovejoy J, Armeanu E et al. Lymphocytic choriomeningitis virus in employees and mice at multipremises feeder-rodent operation, United States, 2012. Emerg Infect Dis. 2014 Feb; 20(2):240—7. DOI: 10.3201/eid2002.130860

21. Bakkers MJG, Moon-Walker A, Herlo R, Brusic V, Stubbs SH, Hastie KM et al. CD164 is a host factor for lymphocytic choriomeningitis virus entry. Proc Natl Acad Sci USA. 2022 Mar 8; 119(10):e2119676119. DOI: 10.1073/pnas.2119676119

22. Liu J, Knopp KA, Rackaityte E, Wang CY, Laurie MT, Sunshine S et al. Genome-Wide Knockout Screen Identifies Human Sialomucin CD164 as an Essential Entry Factor for Lymphocytic Choriomeningitis Virus. mBio. 2022 Jun 28;13(3):e0020522. DOI: 10.1128/mbio.00205-22

23. Anderson JL, Levy PT, Leonard KB, Smyser CD, Tychsen L, Cole FS. Congenital lymphocytic choriomeningitis virus: when to consider the diagnosis. J Child Neurol. 2014 Jun; 29(6):837—42. DOI: 10.1177/0883073813486295

24. Plume JM, Todd D, Bonthius DJ. Viral Strain Determines Disease Symptoms, Pathology, and Immune Response in Neonatal Rats with Lymphocytic Choriomeningitis Virus Infection. Viruses. 2019 Jun 14; 11(6):552. DOI: 10.3390/v11060552

25. Dyal J, Gandhi S, Cossaboom CM, Leach A, Patel K, Golden M et al. Lymphocytic Choriomeningitis Virus in Person Living with HIV, Connecticut, USA, 2021. Emerg Infect Dis. 2023 Sep; 29(9):1886—1889. DOI: 10.3201/eid2909.230087

26. Enninga EAL, Theiler RN. Lymphocytic Choriomeningitis Virus Infection Demonstrates Higher Replicative Capacity and Decreased Antiviral Response in the First-Trimester Placenta. J Immunol Res. 2019; DOI: 10.1155/2019/7375217

27. Delaine M, Weingertner AS, Nougairede A, Lepiller Q, Fafi-Kremer S, Favre R et al. Microcephaly Caused by Lymphocytic Choriomeningitis Virus. Emerg Infect Dis. 2017 Sep; 23(9):1548—1550. DOI: 10.3201/eid2309.170775

28. Ansari N, Demmler-Harrison G, Coats DK, Paysse EA. Severe congenital chorioretinitis caused by congenital lymphocytic choriomeningitis virus infection. Am J Ophthalmol Case Rep. 2021 Apr 17; 22:101094. DOI: 10.1016/j.ajoc.2021.101094

29. Kimberlin DW, Barnett ED, Lynfield R, Sawyer MH. American Academy of Pediatrics. [summaries of infectious diseases] Red Book: 2021 Report of the Committee on Infectious Diseases. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics: 2021:854—861.

30. Giraldo MI, Gonzalez-Orozco M, Rajsbaum R. Pathogenesis of Zika Virus Infection. Annu Rev Pathol. 2023 Jan 24; 18:181—203. DOI: 10.1146/annurev-pathmechdis-031521-034739

31. Казачинская Е.И., Волкова Н.В., Иванова А.В. Стратегии исследования патогенности вируса Зика. Проблемы особо опасных инфекций. 2018; 4:6—14. DOI: 10.21055/0370-1069-2018-4-6-14

32. Dick GW, Kitchen SF, Haddow AJ. Zika virus. I. Isolations and serological specificity. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1952. DOI: 10.1016/0035-9203(52)90042-4

33. Bhardwaj U, Pandey N, Rastogi M, Singh SK. Gist of Zika Virus pathogenesis. Virology. 2021 Aug; 560:86-95. DOI: 10.1016/j.virol.2021.04.008

34. Li K, Ji Q, Jiang S, Zhang N. Advancement in the Development of Therapeutics Against Zika Virus Infection. Front Cell Infect Microbiol. 2022 Jul 8; 12:946957. DOI: 10.3389/fcimb.2022.946957

35. Pielnaa P, Al-Saadawe M, Saro A, Dama MF, Zhou M, Huang Y et al. Zika virus-spread, epidemiology, genome, transmission cycle, clinical manifestation, associated challenges, vaccine and antiviral drug development. Virology. 2020 Apr; 543:34—42. DOI: 10.1016/j.virol.2020.01.015

36. Mwaliko C, Nyaruaba R, Zhao L, Atoni E, Karungu S, Mwau M et al. Zika virus pathogenesis and current therapeutic advances. Pathog Glob Health. 2021 Feb; 115(1):21—39. DOI: 10.1080/20477724.2020.1845005

37. Valentine G, Marquez L, Pammi M. Zika Virus-Associated Microcephaly and Eye Lesions in the Newborn. J Pediatric Infect Dis Soc. 2016 Sep; 5(3):323—8. DOI: 10.1093/jpids/piw037

38. Christian KM, Song H, Ming GL. Pathophysiology and Mechanisms of Zika Virus Infection in the Nervous System. Annu Rev Neurosci. 2019 Jul 8; 42:249—269. DOI: 10.1146/annurev-neuro-080317-062231

39. Crisanto-López IE, Jesús PL, López-Quecho J, Flores-Alonso JC. Congenital Zika syndrome. Bol Med Hosp Infant Mex. 2023; 80(1):3—14. English. DOI: 10.24875/BMHIM.22000110

40. Sriburin P, Sittikul P, Kosoltanapiwat N, Sirinam S, Arunsodsai W, Sirivichayakul C et al. Incidence of Zika Virus Infection from a Dengue Epidemiological Study of Children in Ratchaburi Province, Thailand. Viruses. 2021 Sep 10; 13(9):1802. DOI: 10.3390/v13091802

41. Ferraris P, Yssel H, Missé D. Zika virus infection: an update. Microbes Infect. 2019 Oct-Nov; 21(8—9):353—360. DOI: 10.1016/j.micinf.2019.04.005

42. Доброхотова Ю.Э., Боровкова Е.И. Вирус Зика: новый фактор внутриутробного инфицирования плода. Consilium Medicum. 2017; 19(6): 57—61. DOI: 10.26442/2075-1753_19.6.57-61

43. Mrzljak A, Novak R, Pandak N, Tabain I, Franusic L, Barbic L et al. Emerging and neglected zoonoses in transplant population. World J Transplant. 2020; 10: 47—63 DOI: 10.5500/wjt.v10.i3.47

44. Hills SL, Morrison A, Stuck S, Sandhu K, Mason KL, Stanek D et al. Case Series of Laboratory-Associated Zika Virus Disease, United States, 2016—2019. Emerg Infect Dis. 2021 May; 27(5):1296—1300. DOI: 10.3201/eid2705.203602

45. Zhao Z, Li Q, Ashraf U, Yang M, Zhu W, Gu J et al Zika virus causes placental pyroptosis and associated adverse fetal outcomes by activating GSDME. Elife. 2022 Aug 16; 11:e73792. DOI: 10.7554/eLife.73792

46. Pletnev AG, Maximova OA, Liu G, Kenney H, Nagata BM, Zagorodnyaya T et al. Epididymal epithelium propels early sexual transmission of Zika virus in the absence of interferon signaling. Nature Communications. 2021. DOI:10.1038/s41467-021-22729-5

47. Komarasamy TV, Adnan NAA, James W, Balasubramaniam VRMT. Zika Virus Neuropathogenesis: The Different Brain Cells, Host Factors and Mechanisms Involved. Front Immunol. 2022 Mar 16; 13:773191. DOI: 10.3389/fimmu.2022.773191

48. Mumtaz N, Koedam M, van Leeuwen JPTM, Koopmans MPG, van der Eerden BCJ, Rockx B. Zika virus infects human osteoclasts and blocks differentiation and bone resorption. Emerg Microbes Infect. 2022 Dec; 11(1):1621—1634. DOI: 10.1080/22221751.2022.2086069

49. Volpe J.J., Inder T.E., Darras B.T., de Vries L.S., du Plessis A.J., Neil J.J. et al. (2018). Volpe's Neurology of the Newborn. Elsevier. DOI: 10.1016/C2010-0-68825-0

50. Leon KE, Khalid MM, Flynn RA, Fontaine KA, Nguyen TT, Kumar GR et al. Nuclear accumulation of host transcripts during Zika Virus Infection. PLoS Pathog. 2023 Jan 5; 19(1):e1011070. DOI: 10.1371/journal.ppat.1011070

51. Ades AE, Soriano-Arandes A, Alarcon A, Bonfante F, Thorne C, Peckham CS et al. Vertical transmission of Zika virus and its outcomes: a Bayesian synthesis of prospective studies. Lancet Infect Dis. 2021 Apr; 21(4):537—545. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30432-1

52. Cachay R, Schwalb A, Watanabe T, Guzman D, Jaenisch T, Guillén-Pinto D et al. Case Report: Multiorgan Involvement with Congenital Zika Syndrome. Am J Trop Med Hyg. 2020 Oct; 103(4):1656—1659. DOI: 10.4269/ajtmh.20-0421

53. Старцева Т.В., Каншина Н.Н., Третьякова М.В., Бицадзе В.О., Хизроева Д.Х., Радецкая Л.С. et al. Беременность и вирус Зика. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2020; 14(2):229—238. DOI: 10.17749/2313-7347.116


Рецензия

Для цитирования:


Фадеева А.А., Саркисян Е.А., Молочкова О.В., Егорова Н.Ю., Комарова А.А., Мущерова Д.М., Хохлова А.П., Саватеева О.И., Шумилов П.В. Редкие инфекции перинатального периода. ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ. 2024;23(3):45-54. https://doi.org/10.22627/2072-8107-2024-23-3-45-54

For citation:


Fadeeva А.А., Sarkisyan H.A., Molochkova O.V., Egorova N.Yu., Komarova А.А., Mushcherova D.M., Khokhlova A.P., Savateeva O.I., Shumilov P.V. Rare perinatal infections. CHILDREN INFECTIONS. 2024;23(3):45-54. (In Russ.) https://doi.org/10.22627/2072-8107-2024-23-3-45-54

Просмотров: 264


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


ISSN 2072-8107 (Print)
ISSN 2618-8139 (Online)