Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Форма
Межсимвольный интервал
Межстрочный интервал
стандартные настройки
обычная версия сайта
закрыть
  • Вход
  • Регистрация
  • Помощь
Выбрать БД
Простой поискРасширенный поискИстория поисков
ГлавнаяРезультаты поиска
Статья; ОбзорИскать документыПерейти к записи. 2025 Апр. 04; Т. 36, № 3: 11–16. DOI:10.29296/25877305-2025-03-02
Виды эффектов SARS-CoV-2 на организм человека: от коагулопатии до «цитокинового шторма»
Искать документыПерейти к записи[1,2]
Искать документыПерейти к записи[1]
Искать документыПерейти к записи[1,3,4,5]
Искать документыПерейти к записи[1]
Искать документыПерейти к записи[1]
Искать документыПерейти к записи[1]
Искать документыПерейти к записи[1]
Искать документыПерейти к записи[1]
Искать документыПерейти к записи[1]
Искать документыПерейти к записи[6,7]
Искать документыПерейти к записи[3,4]
Искать документыПерейти к записи[8,9]
Аффилированные организации
[1]Искать документыПерейти к записи
[2]Искать документыПерейти к записи
[3]Искать документыПерейти к записи
[4]Искать документыПерейти к записи
[5]Искать документыПерейти к записи
[6]Искать документыПерейти к записи
[7]Искать документыПерейти к записи
[8]Искать документыПерейти к записи
[9]Искать документыПерейти к записи
Аннотация
Обзор посвящен изучению клинической картины и патогенеза COVID-19, особенно в контексте взаимодействия вируса SARS-CoV-2 с ангиотензинпревращающим ферментом II, который играет ключевую роль в проникновении вируса в клетки хозяина. Подробно рассмотрены механизмы, составляющие основу «цитокинового шторма», коагулопатии и других важных аспектов тяжелых форм заболевания, включая повышенное выражение провоспалительных цитокинов и изменения в системе гемостаза. Приводится анализ последствий аномальной активации иммунной системы, приводящей к острому респираторному дистресс-синдрому, синдрому диссеминированного внутрисосудистого свертывания и полиорганной недостаточности. Также обсуждается роль антикоагулянтной терапии в профилактике и лечении тромботических осложнений. Исследование подчеркивает необходимость индивидуального подхода в лечении и предупреждении COVID-19 в зависимости от степени тяжести заболевания и других клинических параметров.
TypeError: Result of expression 'field.filter('x').forEach' [undefined] is not a function.
Литература

Zhu N., Zhang D., Wang W. et al. China Novel Coronavirus Investigating and Research Team. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020; 382 (8): 727–33. DOI: 10.1056/NEJMoa2001017.
DOI: 10.1056/NEJMoa2001017

Guo Y., Cao Q., Hong Z. et al. The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak – an update on the status. Mil Med Res. 2020; 7 (1): 11. DOI: 10.1186/s40779-020-00240-0.
DOI: 10.1186/s40779-020-00240-0

Li W., Moore M., Vasilieva N. et al. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus. Nature. 2003; 426 (6965): 450–4. DOI: 10.1038/nature02145.
DOI: 10.1038/nature02145

Zhou P., Yang X., Wang X. et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. 2020; 579 (7798): 270–3. DOI: 10.1038/s41586-020-2012-7.
DOI: 10.1038/s41586-020-2012-7

Zhang H., Li H., Lyu J. et al. Specific ACE2 expression in small intestinal enterocytes may cause gastrointestinal symptoms and injury after 2019-nCoV infection. Int J Infect Dis. 2020; 96: 19–24. DOI: 10.1016/j.ijid.2020.04.027.
DOI: 10.1016/j.ijid.2020.04.027

Wrapp D., Wang N., Corbett K. et al. Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation. Science. 2020; 367 (6483): 1260–3. DOI: 10.1126/science.abb2507.
DOI: 10.1126/science.abb2507

Zou X., Chen K., Zou J. et al. Single-cell RNA-seq data analysis on the receptor ACE2 expression reveals the potential risk of different human organs vulnerable to 2019-nCoV infection. Front Med. 2020; 14 (2): 185–92. DOI: 10.1007/s11684-020-0754-0.
DOI: 10.1007/s11684-020-0754-0

Zhang H., Penninger J., Li Y., Zhong N. et al. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as a SARS-CoV-2 receptor: molecular mechanisms and potential therapeutic target. Intensive Care Med. 2020; 46 (4): 586–90. DOI: 10.1007/s00134-020-05985-9.
DOI: 10.1007/s00134-020-05985-9

Wang E., Mao T., Klein J. et al. Diverse functional autoantibodies in patients with COVID-19. Nature. 2021; 595 (7866): 283–8. DOI: 10.1038/s41586-021-03631-y.
DOI: 10.1038/s41586-021-03631-y

Liu K., Fang Y., Deng Y. et al. Clinical characteristics of novel coronavirus cases in tertiary hospitals in Hubei Province. Chin Med J (Engl). 2020; 133 (9): 1025–31. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000744.
DOI: 10.1097/CM9.0000000000000744

Гриневич В.Б., Лазебник Л.Б., Кравчук Ю.А. и др. Поражения органов пищеварения при постковидном синдроме. Клинические рекомендации. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2022; 12: 4–68 [Grinevich V.B., Lazebnik L.B., Kravchuk Yu.A. et al. Gastrointestinal disorders in post-COVID syndrome. Clinical guidelines. Experimental and Clinical Gastroenterology. 2022; 12: 4–68 (in Russ.)]. DOI: 10.31146/1682-8658-ecg-208-12-4-68.
DOI: 10.31146/1682-8658-ecg-208-12-4-68

Smith J., Sausville E., Girish V. et al. Cigarette Smoke Exposure and Inflammatory Signaling Increase the Expression of the SARS-CoV-2 Receptor ACE2 in the Respiratory Tract. Dev Cell. 2020; 53 (5): 514–529.e3. DOI: 10.1016/j.devcel.2020.05.012.
DOI: 10.1016/j.devcel.2020.05.012

Pinto B., Oliveira A., Singh Y. et al. ACE2 Expression Is Increased in the Lungs of Patients With Comorbidities Associated With Severe COVID-19. J Infect Dis. 2020; 222 (4): 556–63. DOI: 10.1093/infdis/jiaa332.
DOI: 10.1093/infdis/jiaa332

Guan W., Ni Z., Hu Y. et al. China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020; 382 (18): 1708–20. DOI: 10.1056/NEJMoa2002032.
DOI: 10.1056/NEJMoa2002032

Shereen M., Khan S., Kazmi A. e al. COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses. J Adv Res. 2020; 24: 91–8. DOI: 10.1016/j.jare.2020.03.005.
DOI: 10.1016/j.jare.2020.03.005

Hoffmann M., Kleine-Weber H., Schroeder S. et al. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. Cell. 2020; 181 (2): 271–280.e8. DOI: 10.1016/j.cell.2020.02.052.
DOI: 10.1016/j.cell.2020.02.052

Onofrio L., Caraglia M., Facchini G. et al. Toll-like receptors and COVID-19: a two-faced story with an exciting ending. Future Sci OA. 2020; 6 (8): FSO605. DOI: 10.2144/fsoa-2020-0091.
DOI: 10.2144/fsoa-2020-0091

Lei X., Dong X., Ma R. et al. Activation and evasion of type I interferon responses by SARS-CoV-2. Nat Commun. 2020; 11 (1): 3810. DOI: 10.1038/s41467-020-17665-9.
DOI: 10.1038/s41467-020-17665-9

Park A., Iwasaki A. Type I and Type III Interferons - Induction, Signaling, Evasion, and Application to Combat COVID-19. Cell Host Microbe. 2020; 27 (6): 870–8. DOI: 10.1016/j.chom.2020.05.008.
DOI: 10.1016/j.chom.2020.05.008

Chan J., Kok K., Zhu Z. et al. Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan. Emerg Microbes Infect. 2020; 9 (1): 221–36. DOI: 10.1080/22221751.2020.1719902.
DOI: 10.1080/22221751.2020.1719902

Xia H., Cao Z., Xie X. et al. Evasion of Type I Interferon by SARS-CoV-2. Cell Rep. 2020; 33 (1): 108234. DOI: 10.1016/j.celrep.2020.108234.
DOI: 10.1016/j.celrep.2020.108234

Wang D., Hu B., Hu C. et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020; 323 (11): 1061–9. DOI: 10.1001/jama.2020.1585.
DOI: 10.1001/jama.2020.1585

Cevik M., Marcus J., Buckee C. et al. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Transmission Dynamics Should Inform Policy. Clin Infect Dis. 2021; 73 (Suppl 2): S170–S176. DOI: 10.1093/cid/ciaa1442.
DOI: 10.1093/cid/ciaa1442

Кудлай Д.А., Широбоков Я.Е., Гладунова Е.П. и др. Диагностика COVID-19. Способы и проблемы обнаружения вируса SARS-COV-2 в условиях пандемии. Врач. 2020; 31 (8): 5–10 [Kudlay D.A., Shirobokov Y.E., Gladunova E.P. et al. Diagnosis of COVID-19. Methods and problems of virus SARS-CoV-2 detection under pandemic conditions. Vrach. 2020; 31 (8): 5–10 (in Russ.)]. DOI: 10.29296/25877305-2020-08-01.
DOI: 10.29296/25877305-2020-08-01

Хабибулина М.М., Баженова О.В., Шамилов М.Д. Профессиональное выгорание у врачей после пандемии COVID-19. Врач. 2024; 35 (6): 68–72 [Khabibulina M., Bazhenova O., Shamilov M. Occupational burnout in physicians after the COVID-19 pandemic. Vrach. 2024; 35 (6): 68–72 (in Russ.)]. DOI: 10.29296/25877305-2024-06-13.
DOI: 10.29296/25877305-2024-06-13

Mehta P., McAuley D., Brown M. et al. HLH Across Speciality Collaboration, UK. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. Lancet. 2020; 395 (10229): 1033–4. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30628-0.
DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30628-0

Jamilloux Y., Henry T., Belot A. et al. Should we stimulate or suppress immune responses in COVID-19? Cytokine and anti-cytokine interventions. Autoimmun Rev. 2020; 19 (7): 102567. DOI: 10.1016/j.autrev.2020.102567.
DOI: 10.1016/j.autrev.2020.102567

Sun X., Wang T., Cai D. et al. Cytokine storm intervention in the early stages of COVID-19 pneumonia. Cytokine Growth Factor Rev. 2020; 53: 38–42. DOI: 10.1016/j.cytogfr.2020.04.002.
DOI: 10.1016/j.cytogfr.2020.04.002

Hirano T., Murakami M. COVID-19: A New Virus, but a Familiar Receptor and Cytokine Release Syndrome. Immunity. 2020; 52 (5): 731–3. DOI: 10.1016/j.immuni.2020.04.003.
DOI: 10.1016/j.immuni.2020.04.003

Eguchi S., Kawai T., Scalia R. et al. Understanding Angiotensin II Type 1 Receptor Signaling in Vascular Pathophysiology. Hypertension. 2018; 71 (5): 804–10. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.10266.
DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.10266

Murakami M., Kamimura D., Hirano T. Pleiotropy and Specificity: Insights from the Interleukin 6 Family of Cytokines. Immunity. 2019; 50 (4): 812–31. DOI: 10.1016/j.immuni.2019.03.027.
DOI: 10.1016/j.immuni.2019.03.027

Savchenko A.A., Tikhonova E., Kudryavtsev I. et al. TREC/KREC levels and T and B lymphocyte subpopulations in COVID-19 patients at different stages of the disease. Viruses. 2022; 14 (3): 646. DOI: 10.3390/v14030646.
DOI: 10.3390/v14030646

Moore J., June C.H. Cytokine release syndrome in severe COVID-19. Science. 2020; 368 (6490): 473–4. DOI: 10.1126/science.abb8925.
DOI: 10.1126/science.abb8925

Wu Z., McGoogan J. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020; 323 (13): 1239–42. DOI: 10.1001/jama.2020.2648.
DOI: 10.1001/jama.2020.2648

Gandhi R., Lynch J., Del Rio C. Mild or Moderate Covid-19. N Engl J Med. 2020; 383 (18): 1757–66. DOI: 10.1056/NEJMcp2009249.
DOI: 10.1056/NEJMcp2009249

Aggarwal S., Garcia-Telles N., Aggarwal G. et al. Clinical features, laboratory characteristics, and outcomes of patients hospitalized with coronavirus disease 2019 (COVID-19): Early report from the United States. Diagnosis (Berl). 2020; 7 (2): 91–6. DOI: 10.1515/dx-2020-0046.
DOI: 10.1515/dx-2020-0046

Ginsburg A., Klugman K. COVID-19 pneumonia and the appropriate use of antibiotics. Lancet Glob Health. 2020; 8 (12): e1453–e1454. DOI: 10.1016/S2214-109X(20)30444-7.
DOI: 10.1016/S2214-109X(20)30444-7

Schaefer I., Padera R., Solomon I. et al. In situ detection of SARS-CoV-2 in lungs and airways of patients with COVID-19. Mod Pathol. 2020; 33 (11): 2104–14. DOI: 10.1038/s41379-020-0595-z.
DOI: 10.1038/s41379-020-0595-z

Maiese A., Frati P., Del Duca F. et al. Myocardial Pathology in COVID-19-Associated Cardiac Injury: A Systematic Review. Diagnostics (Basel). 2021; 11 (9): 1647. DOI: 10.3390/diagnostics11091647.
DOI: 10.3390/diagnostics11091647

Huang C., Wang Y., Li X. et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020; 395 (10223): 497–506. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5

Kudlay D., Kofiadi I., Khaitov M. Peculiarities of the T cell immune response in COVID-19. Vaccines. 2022; 10 (2): 242. DOI: 10.3390/vaccines10020242.
DOI: 10.3390/vaccines10020242

Domingo P., Mur I., Pomar V. et al. The four horsemen of a viral Apocalypse: The pathogenesis of SARS-CoV-2 infection (COVID-19). EBioMedicine. 2020; 58: 102887. DOI: 10.1016/j.ebiom.2020.102887.
DOI: 10.1016/j.ebiom.2020.102887

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; 82 (4): 35–40 [Sirotkina O.V., Ermakov A.I., Gaykovaya L.B. et al. Microparticles of blood cells in patients with COVID-19 as a marker of hemostasis activation. Tromboz, Gemostaz i Reologia. 2020; 82 (4): 35–40 DOI: 10.25555/THR.2020.4.0943 (in Russ.)]..
DOI: 10.25555/THR.2020.4.0943 (in Russ.)]

Tang N., Li D., Wang X. et al. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. J Thromb Haemost. 2020; 18 (4): 844–7. DOI: 10.1111/jth.14768.
DOI: 10.1111/jth.14768

Fox S., Akmatbekov A., Harbert J. et al. Pulmonary and cardiac pathology in African American patients with COVID-19: an autopsy series from New Orleans. Lancet Respir Med. 2020; 8 (7): 681–6. DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30243-5.
DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30243-5

Calabrese L. Cytokine storm and the prospects for immunotherapy with COVID-19. Cleve Clin J Med. 2020; 87 (7): 389–93. DOI: 10.3949/ccjm.87a.ccc008.
DOI: 10.3949/ccjm.87a.ccc008

Conway E., Pryzdial E. Is the COVID-19 thrombotic catastrophe complement-connected? J Thromb Haemost. 2020; 18 (11): 2812–22. DOI: 10.1111/jth.15050.
DOI: 10.1111/jth.15050

Iba T., Levy J., Warkentin T. et al. Scientific and Standardization Committee on DIC, and the Scientific and Standardization Committee on Perioperative and Critical Care of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. Diagnosis and management of sepsis-induced coagulopathy and disseminated intravascular coagulation. J Thromb Haemost. 2019; 17 (11): 1989–94. DOI: 10.1111/jth.14578.
DOI: 10.1111/jth.14578

Thachil J., Tang N., Gando S. et al. ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19. J Thromb Haemost. 2020; 18 (5): 1023–6. DOI: 10.1111/jth.14810.
DOI: 10.1111/jth.14810

Бородулина Е.А., Широбоков Я.Е., Гладунова Е.П. и др. Диагностика и фармакотерапия вирус-ассоциированных поражений легких. Клиническая фармакология и терапия. 2020; 29 (3): 61–6 [Borodulina E.A., Shirobokov Y.E., Gladunova E.P. et al. Virus-associated lung disease. Klinicheskaya farmakologiya i terapiya. 2020; 29 (3): 61–6 (in Russ.)]. DOI: 10.32756/0869-5490-2020-3-61-66.
DOI: 10.32756/0869-5490-2020-3-61-66

Дополнительная информация
Язык текста: Русский
ISSN: 0236-3054
Унифицированный идентификатор ресурса для цитирования: //medj.rucml.ru/journal/45562d444f43544f522d41525449434c452d363738303637/