Дислипидемия и коронавирусная инфекционная болезнь 2019 (COVID-19)

  • Аршед Ахмад Кучай Общество с ограниченной ответственностью «Диагностический Центр “Энерго”», 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, к. 4, Российская Федерация https://orcid.org/0000-0002-7974-9369
  • Александр Николаевич Липин Центр спасения конечностей, Городская больница № 14. 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Косинова, д. 19, Российская Федерация
  • Кирилл Ленарович Козлов Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова. 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6, Российская Федерация
  • Иван Добромиров Димов Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова. 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8, Российская Федерация
  • Никита Николаевич Груздев Центр спасения конечностей, Городская больница № 14. 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Косинова, д. 19, Российская Федерация
  • Гузель Шамиловна Кучай ИПКА Лабораториз. 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 2, Российская Федерация
  • Александр Александрович Шугаров Курский государственный медицинский университет. 305000, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 3, Российская Федерация
Ключевые слова:
COVID-19 дислипидемия инфекция воспаления COVID-19 dyslipidemia infection inflammations

Аннотация

Дислипидемия является биохимическим изменением, связанным с патологией, сопровождающей инфекцию COVID-19. Дислипидемия признана распространенным осложнением при инфекции SARS-CoV-2, оказывающим значительное влияние на тяжесть состояния и смертность пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией. Нарушения липидного профиля при ковиде разнообразны и имеют различные проявления. Обнаружена связь маркеров воспаления и реактантов острой фазы с нарушением липидного профиля при инфекции ковидом. Цель данного краткого обзора — описать измененный липидный профиль у пациентов, инфицированных COVID-19, и выявить взаимосвязь между дислипидемией, маркерами воспаления, тяжестью и заболеваемостью при SARS-CoV-2. Методология этого краткого обзора основана на анализе последних публикаций, посвященных дислипидемии при коронавирусной инфекции. Основной литературой для обзора послужили опубликованные клинические исследования и отчеты о случаях, в которых изучалось влияние данной инфекции на липидный профиль. Обзор показал, что низкий уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в дополнение к повышенному уровню холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) представляют собой наиболее распространенные изменения липидного профиля у пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией. Перекисное окисление липидов, окислительный стресс и воспаление являются предположительными патогенетическими механизмами дислипидемии при инфекции ковид. Однако результаты о состоянии триглицеридов (ТГ) при инфекции COVID-19 были неубедительными. Возможно, потребуются дальнейшие исследования для изучения липидомиметического статуса триглицеридов у пациентов, инфицированных новой коронавирусной инфекцией.

Библиографические ссылки

Sesorova I.S., Dimov I.D., Karelina N.R., Zdorikova M.A., Mirоnоv A.A. Cellular and sub-cellular mechanisms of lipid transport and transcytosis from gut to lymph during fat absorption. Tissue and Cell. 2021;72:101529.

Sesorova I.S, Karelina N.R, Kzakova T.E., Parashuraman S., Zdorikova M.A., Dimov I.D., Seliverstova E.V., Beznoussenko G.V., Mironov A.A. Structure of the enterocyte transcytosis compartments during lipid absorption. Histochem Cell Biol. 2020. https://doi.org/10.1007/s00418-020-01851-313.

Berberich A.J., Hegele R.A. A Modern Approach to Dyslipidemia. Endocrine Reviews. 2022;43(4):611–653. https://doi.org/10.1210/endrev/bnab037.

Klop B., Elte J. W. F., Cabezas M.C. Dyslipidemia in Obesity: Mechanisms and Potential Targets. Nutrients. 2013;5(4):1218–1240. https://doi.org/10.3390/nu5041218.

Pirillo A., Casula M., Olmastroni E., Norata G.D., Ca­tapano A.L. Global epidemiology of dyslipidaemias. Nature Reviews Cardiology. 2021;18(10):689–700. https://doi.org/10.1038/s41569-021-00541-4.

Cho L. A practical approach to the cholesterol guidelines and ASCVD prevention. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2020;87(5):15–20. https://doi.org/10.3949/ccjm.87.s1.02.

Patel P., Decuir J., Abrams J., Campbell A.P., Godfred-Cato S., & Belay E.D. Clinical characteristics of multisystem inflammatory syndrome in adults: a systematic review. JAMA Network Open. 2021;4(9):1–15. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.26456.

Forchette L., Sebastian W., Liu T. A comprehensive review of COVID-19 virology, vaccines, variants, and the­ra­peutics. Current Medical Science. 2021;41(6):1037–1051. https://doi.org/10.1007/s11596-021-2395-1.

Bruzzone C., Bizkarguenaga M., Gil-Redondo R., Diercks T., Arana E., García de Vicuña A., Millet O. SARS-CoV-2 infection dysregulates the metabolomic and lipidomic profiles of serum. IScience. 2020;23(10). https://doi.org/10.1016/j.isci.2020.101645.

Casari I., Manfredi M., Metharom P., Falasca M. Dissecting lipid metabolism alterations in SARS-CoV-2. Progress in Lipid Research. 2021;82:101092. https://doi.org/10.1016/j.plipres.2021.101092.

Fijen L.M., Grefhorst A., Levels J.H.M., Cohn D.M. Severe acquired hypertriglyceridemia following COVID-19. BMJ. 2021;14(11):2–5. https://doi.org/10.1136/bcr-2021-246698.

Kenes M.T., McSparron J.I., Marshall V.D., Renius K., Hyzy R.C. Propofol-Associated Hypertriglyceridemia in Coronavirus Disease 2019 Versus Noncoronavirus Disease 2019 acute respiratory distress syndrome. Critical Care Explorations. 2020;2(12):e0303. https://doi.org/10.1097/cce.0000000000000303.

Dunford E.C., Riddell M C. The metabolic implications of glucocorticoids in a high-fat diet setting and the counter-effects of exercise. Metabolites. 2016;6(4). https://doi.org/10.3390/metabo6040044.

Giles J.T., Sattar N., Gabriel S., Ridker P.M., Gay S., Warne C., Fleming T. R. Cardiovascular Safety of Tocilizumab Versus Etanercept in Rheumatoid Arthritis: A Randomized Controlled Trial. Arthritis and Rheumatology. 2020;72(1):31–40. https://doi.org/10.1002/art.41095.

Zuin M., Rigatelli G., Bilato C., Cervellati C., Zuliani G., Roncon L. Dyslipidaemia and mortality in COVID-19 patients: a meta-analysis. Oxford University Press. 2021;114(6):390–397. https://doi.org/10.1093/qjmed/hcab071.

Feingold K.R., Grunfeld C. The Effect of Inflammation and Infection on Lipids and Lipoproteins. Endotext. South Dartmouth: MDText.com, Inc. Retrieved from. 2022. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26561701.

Bellia A., Andreadi A., Giudice L., De Taddeo S., Maiorino A., D’ippolito I., Lauro D. Atherogenic dyslipidemia on admission is associated with poorer outcome in people with and without diabetes hospitalized for COVID-19. Diabetes Care. 2021;44(9):2149–2157. https://doi.org/10.2337/dc20-2838.

Chidambaram V., Kumar A., Majella M.G., Seth B., Sivakumar R.K., Voruganti D., Mehta J.L. HDL cholesterol levels and susceptibility to COVID-19. EBioMedicine. 2022;82:104166. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.104166.

Guirgis F.W., Black L.P., Henson M., Labilloy G., Smotherman C., Hopson C., Reddy S.T. A hypolipoprotein sepsis phenotype indicates reduced lipoprotein antioxidant capacity, increased endothelial dysfunction and organ failure, and worse clinical outcomes. Cri­tical Care. 2021;25(1):1–13. https://doi.org/10.1186/s13054-021-03757-5.

Zinellu A., Paliogiannis P., Fois A.G., Solidoro P., Carru C., Mangoni A.A. Cholesterol and triglyceride concentrations, COVID-19 severity, and mortality: A systematic review and meta-analysis with meta-regression. Frontiers in Public Health. 2021;9:1–14. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.705916.

Zhu Z., Yang Y., Fan L., Ye S., Lou K., Hua X., Gao G. A preliminary study on blood lipid profile in patients with COVID-19. 2020;14:1–18.

Fan J., Wang H., Ye G., Cao X., Xu X., Tan W., Zhang Y. Letter to the Editor: Low-density lipoprotein is a potential predictor of poor prognosis in patients with coronavirus disease 2019. Metabolism: Clinical and Experimental. 2020;107. https://doi.org/10.1016/j.metabol.2020.154243.

Khatchadourian C., Sisliyan C., Nguyen K., Poladian N., Tian Q., Tamjidi F., Venketaraman V. Hyperli­pidemia and obesity’s role in immune dysregulation underlying the severity of covid-19 infection. Cli­nics and Practice. 2021;11(4):694–707. https://doi.org/10.3390/clinpract11040085.

Ragab D., Salah Eldin H., Taeimah M., Khattab R., Salem R. The COVID-19 cytokine storm; what we know so far. frontiers in immunology. 2020;11(June):1–4. https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01446.

Lage S.L., Amaral E.P., Hilligan K.L., Laidlaw E., Rupert A., Namasivayan S., Sereti I. Persistent Oxidative Stress and Inflammasome Activation in CD14highCD16− Monocytes From COVID-19 Patients. Frontiers in Immunology. 2022;12(January):1–18. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.799558.

Hu X., Chen D., Wu L., He G., Ye W. Declined serum high density lipoprotein cholesterol is associated with the severity of COVID-19 infection. Clinica Chimica Acta. 2020;510:105–110. https://doi.org/10.1016/j.cca.2020.07.015.

Lau E.S., McNeill J.N., Paniagua S.M., Liu E.E., Wang J.K., Bassett I.V., Ho J.E. Sex differences in in­flammatory markers in patients hospitalized with COVID-19 infection: Insights from the MGH COVID-19 patient registry. PLoS ONE. 2021;16(4 April):1–9. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250774.

McNeill J.N., Lau E.S., Paniagua S.M., Liu E.E., Wang J.K., Bassett I.V., Ho J.E. The role of obesity in inflammatory markers in COVID-19 patients. Obesity Research & Clinical Practice. 2021;96–99.

Liu Y., Pan Y., Yin Y., Chen W., Li X. Association of dyslipidemia with the severity and mortality of coronavirus disease 2019 (COVID-19): a meta-ana­lysis. Virology Journal, 2021;18(1):1–11. https://doi.org/10.1186/s12985-021-01604-1.

Abu-Farha M., Thanaraj T.A., Qaddoumi M.G., Hashem A., Abubaker J., & Al-Mulla F. The role of lipid metabolism in COVID-19 virus infection and as a drug target. International Journal of Molecular Sciences, 2020;21(10). https://doi.org/10.3390/ijms21103544.

Garg H., Khanna P. Covid and cholesterol (C & C): Something to worry about or much ado about no­thing? Trends in Anaesthesia and Critical Care Journal. 2021;36:39–40.

Aparisi Á., Martín-Fernández M., Ybarra-Falcón C., Gil J.F., Carrasco-Moraleja M., Martínez-Paz P., Tamayo-Velasco Á. Dyslipidemia and inflammation as hallmarks of oxidative stress in COVID-19: a follow-up study. International Journal of Mole­cular Sciences. 2022;23. https://doi.org/10.3390/ijms232315350.

Feingold K.R. Lipid and Lipoprotein Levels in Patients with COVID-19 Infections. Retrieved from. 2021. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33237691.

Pincemail J., Cavalier E., Charlier C., Cheramy-­Bien J.P., Brevers E., Courtois, A., Rousseau A.F. Oxi­dative stress status in covid-19 patients hospitalized in intensive care unit for severe pneumonia. A pilot study. Antioxidants. 2021;10(2):1–12. https://doi.org/10.3390/antiox10020257.

Кучай А.А., Липин А.Н., Карелина Н.Р., Груздев Н.Н., Атмадзас К.А., Артюх Л.Ю., Смирнова О.Ю., Зайцева А.В. COVID-19 у пациентов с острой ишемией конечностей. Российские биомедицинские исследования. 2023;8(3):69–75. https://doi.org/10.56871/RBR.2023.44.71.009 Kuchay A.A., Lipin A.N., Karelina N.R., Gruzdev N.N., Atmatzas K.A., Artyukh L.Yu., Smirnowa O.Yu., Zaicheva A.V. COVID-19 in patients with acute limb ischemia. Russian Biomedical Research (St. Petersburg). 2023;8(3):69–75. (In Russian). https://doi.org/10.56871/RBR.2023.44.71.009.