21.10.2022 Views

3-22

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vol. 20, № 3. 2022 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ 17

антиген [55]. Действительно, в структуре шипа (S)

SARS-CoV-2 был ранее выделен уникальный суперантиген-подобный

мотив, имеющий сходство с SEB [56].

Показана связь определенного HLA I фенотипа с экспансией

TRBV11-2 и развитием тяжелого MIS-C [57].

Рост субпопуляции Vβ21.3+Т-клеток отмечен у 75%

детей с MIS-C и ни у одного с COVID-19 [58]. Все

эти факты свидетельствуют, что триггером развития

MIS-C может служить суперантиген-подобный

мотив SARS-CoV-2, вызывающий у детей транзиторную

экспансию субпопуляции Т-клеток с одним из

вариантов гена TRBV (TRBV11-2 при тяжелом или

TRBV-28 при легком течении MIS-C), ограниченную

определенным HLA I фенотипом. Не исключено, что

у большинства детей с MIS-C важным условием его

развития являлась S1 антигенемия как следствие

очага SARS-CoV-2 инфекции в желудочно-кишечном

тракте [59].

Скрипченко Н.В.

http://orcid.org/0000-0001-8927-3176

Алексеева Л.А.

http://orcid.org/0000-0002-7594-1978

Железникова Г.Ф.

http://orcid.org/0000-0001-8927-3184

Вильниц А.А.

http://orcid.org/0000-0001-7965-7002

Скрипченко Е.Ю.

http://orcid.org/0000-0002-8789-4750

Бессонова Т.В.

http://orcid.org/0000-0002-9690-0729

Жирков А.А.

http://orcid.org/0000-0001-6111-3816

Литература

1. Antony P., Vijayan R. Role of SARS-CoV-2 and ACE2 variations

in COVID-19 // Biomed J. — 2021. — Vol. 44 (3). — P. 235–244.

DOI: 10.1016/j.bj.2021.04.006

2. Rajapakse N., Dixit D. Human and novel coronavirus infections

in children: a review // Paediatr Int Child Health. — 2021, Feb. —

Vol. 41 (1). — P. 36–55. DOI: 10.1080/20469047.2020.1781356

3. Torbati E., Krause K., Ussher J. The immune response to SARS-

CoV-2 and variants of concern // Viruses. — 2021. — Vol. 13 (10). —

P. 1911. DOI: 10.3390/v13101911

4. Насонов ЕЛ. Иммунопатология и иммунофармакотерапия коронавирусной

болезни 2019 (COVID-19): фокус на интерлейкин 6 //

Научно-практическая ревматология. — 2020. — № 58 (3). — С.

245–261. DOI: 10.14412 / 1995- 4484-2020-245- 261

5. Алексеева Е.И., Тепаев Р.Ф., Шилькрот И.Ю., Дворяковская

Т.М., Сурков А.Г., Криулин И.А. COVID-19-индуцированный

«цитокиновый шторм» — особая форма синдрома активации макрофагов

// Вестник РАМН. — 2021. — № 76 (1). — С. 51–66.

DOI: https://doi.org/10.15690/vramn1410

6. Любавина Н.А., Сальцев С.Г., Меньков Н.В., Тюрикова Л.В.,

Пластинина С.С., Шония М.Л., Туличев А.А., Милютина М.Ю., Макарова

Е.В. Иммунологические подходы к лечению новой коронавирусной

инфекции (обзор) // Современные технологии в медицине. —

2021. — № 13 (3). — С. 81–101. DOI: 10.17691/stm2021.13.3.09

7. Cui X., Zhao Z., Zhang T., Guo W., Guo W., Zheng J., Zhang J.,

Dong C., Na R., Zheng L., Li W., Liu Z., Ma J., Wang J., He S., Xu Y.,

Si P., Shen Y., Cai C. A systematic review and meta-analysis of children

with coronavirus disease 2019 (COVID-19) // J Med Virol. — 2021. —

Vol. 93 (2). — P. 1057–1069. DOI: 10.1002/jmv.26398

8. Усков А.Н., Лобзин Ю.В., Рычкова С.В., Бабаченко И.В.,

Федоров В.В., Улуханова Л.У., Починяева Л.М. Течение новой коронавирусной

инфекции у детей: некоторые аспекты мониторинга

заболеваемости и анализа летальности // Журнал инфектологии. —

2020. — Т. 12, № 3. — С. 12–20. DOI: 10.22625/2072-6732-2020-

12-3-12-20

9. Лобзин Ю.В., Вильниц А.А., Костик М.М., Бехтерева М.К.,

Усков А.Н., Скрипченко Н.В., Бабаченко И.В., Иванов Д.О., Александрович

Ю.С., Константинова Ю.Е., Дондурей Е.А., Конев А.И.,

Карасев В.В. Педиатрический мультисистемный воспалительный

синдром, ассоциированный с новой коронавирусной инфекцией:

нерешенные проблемы // Журнал инфектологии. — 2021. — № 13

(1). — С. 13–20. DOI: 10.22625/2072-6732-2021-13-1-13-20

10. Ganesh B., Rajakumar T., Malathi M., Manikandan N.,

Nagaraj J., Santhakumar A., Elangovan A., Malik Y. Epidemiology

and pathobiology of SARS-CoV-2 (COVID-19) in comparison with

SARS, MERS: an updated overview of current knowledge and future

perspectives // Clin Epidemiol Glob Health. — 2021. — Vol. 10. —

P. 100694. DOI: 10.1016/j.cegh.2020.100694

11. Wang K., Chen W., Zhang Z., Deng Y., Lian J., Du P., Wei D.,

Zhang Y., Sun X., Gong L., Yang X., He L., Zhang L., Yang Z., Geng J.,

Chen R., Zhang H., Wang B., Zhu Y., Nan G., Jiang J., Li L., Wu J.,

Lin P., Huang W., Xie L., Zheng Z., Zhang K., Miao J., Cui H., Huang M.,

Zhang J., Fu L., Yang X., Zhao Z., Sun S., Gu H., Wang Z., Wang C., Lu Y.,

Liu Y., Wang Q., Bian H., Zhu P., Chen Z. CD147-spike protein is a

novel route for SARS-CoV-2 infection to host cells // Signal Transduct

Target Ther. — 2020. — Vol. 5 (1). — P. 283.

DOI: 10.1038/s41392-020-00426-x

12. Radzikowska U., Ding M., Tan G., Zhakparov D., Peng Y.,

Wawrzyniak P., Wang M., Li S., Morita H., Altunbulakli C., Reiger M.,

Neumann A., Lunjani N., Traidl-Hoffmann C., Nadeau K., O'Mahony L.,

Akdis C., Sokolowska M. Distribution of ACE2, CD147, CD26, and

other SARS-CoV-2 associated molecules in tissues and immune cells

in health and in asthma, COPD, obesity, hypertension, and COVID-19

risk factors // Allergy. — 2020. — Vol. 75 (11). — P. 2829–2845.

DOI: 10.1111/all.14429

13. Loske J., Röhmel J., Lukassen S., Stricker S., Magalhães

V., Liebig J., Chua R., Thürmann L., Messingschlager M.,

Seegebarth A., Timmermann B., Klages S., Ralser M., Sawitzki B.,

Sander L., Corman V., Conrad C., Laudi S., Binder M., Trump S., Eils R.,

Mall M., Lehmann I. Pre-activated antiviral innate immunity in the

upper airways controls early SARS-CoV-2 infection in children //

Nat Biotechnol. — 2021, Aug 18. DOI: 10.1038/s41587-021-01037-9

14. Tan L., Komarasamy T., Balasubramaniam V. Hyperinflammatory

immune response and COVID-19: a double edged sword // Front.

Immunol. — 2021. — Vol. 12. — P. 742941.

DOI: 10.3389/fimmu.2021.742941

15. Костинов М.П., Маркелова Е.В., Свитич О.А., Полищук В.Б.

Иммунные механизмы SARSCoV-2 и потенциальные препараты для

профилактики и лечения COVID-19 // Пульмонология. — 2020. —

Т. 30, № 5. — С. 700–708. DOI: 10.18093/0869-0189-2020-30-5-

700-708

16. Ramasamy S., Subbian S. Critical determinants of cytokine

storm and type I interferon response in COVID-19 pathogenesis //

Clin Microbiol Rev. — 2021. — Vol. 34 (3). — P. e00299–20.

DOI: 10.1128/CMR.00299-20

17. Costagliola G., Spada E., Consolini R. Age-related differences in

the immune response could contribute to determine the spectrum of

severity of COVID-19 // Immun Inflamm Dis. — 2021. — Vol. 9 (2). —

P. 331–339. DOI: 10.1002/iid3.404

18. Румянцев А.Г. Гуморальный и клеточный ответ на SARS-

CoV-2 у больных COVID-19 // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского.

— 2021. — Т. 100, № 2. — С. 17–21. DOI: 10.24110/0031-

403X-2021-100-2-17-21

19. Velavan T., Meyer C. Mild versus severe COVID-19: laboratory

markers // Int J Infect Dis. — 2020. — Vol. 95. — P. 304–307.

DOI: 10.1016/j.ijid.2020.04.061

20. Liu L., Wei Q., Lin Q., Fang J., Wang H., Kwok H., Tang H.,

Nishiura K., Peng J., Tan Z., Wu T., Cheung K.W., Chan K.H., Alvarez X.,

Qin C., Lackner A., Perlman S., Yuen K.Y., Chen Z. Anti-spike IgG

causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses

during acute SARS-CoV infection // JC I Insight. — 2019. — Vol. 4

(4). — P. e123158. DOI: 10.1172/jci.insight.123158

21. Zhou Y., Fu B., Zheng X., Wang D., Zhao C., Qi Y., Sun R., Tian Z.,

Xu X., Wei H. Pathogenic T cells and inflammatory monocytes in severe

pulmonary syndrome patients of a new coronavirus // Natl Sci Rev. —

2020. — Vol. 7 (6). — P. 998–1002. DOI: 10.1101/2020.02.12.945576

22. Carsetti R., Zaffina S., Mortari E., Terreri S., Corrente F., Capponi

C., Palomba P., Mirabella M., Cascioli S., Palange P., Cuccaro I., Milito

C., Zumla A., Maeurer M., Camisa V., Vinci M., Santoro A., Cimini E.,

Marchioni L., Nicastri E., Palmieri F., Agrati C., Ippolito G., Porzio O.,

Concato C., Muda A., Raponi M., Quintarelli C., Quinti I., Locatelli

F. Different innate and adaptive immune responses to SARS-CoV-2

infection of asymptomatic, mild, and severe cases // Front Immunol.

— 2020. — Vol. 11. — P. 610300. DOI: 10.3389/fimmu.2020.610300

23. Cervia C., Nilsson J., Zurbuchen Y., Valaperti A., Schreiner J.,

Raeber M.E., Adamo S., Hasler S., Probst-Müller E., Boyman O.,

Wolfensberger A., Zinkernagel A.S., Weigang S., Kochs G.,

Emmenegger M., De Cecco E., Aguzzi A., Bosshard P.P., Bächli E.,

Rudiger A. Systemic and mucosal antibody responses specific to

SARS-CoV-2 during mild versus severe COVID-19 // Journal of Allergy

and Clinical Immunology. — 2021. — Vol. 147 (2). — P. 545–557.e9.

DOI: 10.1016/j.jaci.2020.10.040

24. Ballow M., Haga C. Why do some people develop serious

COVID-19 disease after infection, while others only exhibit mild

symptoms? // J Allergy Clin Immunol Pract. — 2021. — Vol. 9 (4). —

P. 1442–1448. DOI: 10.1016/j.jaip.2021.01.012

25. Bartsch Y., Wang C., Zohar T., Fischinger S., Atyeo C.,

Burke J., Kang J., Edlow A., Fasan A., Baden L., Nilles E., Woolley A.,

Karlson E., Hopke A., Irimia D., Fischer E., Ryan E., Charles R.,

Julg B., Lauffenburger D., Yonker L., Alter G. Humoral signatures

of protective and pathological SARS-CoV-2 infection in children //

Nat Med. — 2021. — Vol. 27 (3). — P. 454–462.

DOI: 10.1038/s41591-021-01263-3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!