Воздействие коронавирусной инфекции на мочеполовую систему человека

Доклад на тему "Воздействие коронавирусной инфекции на мочеполовую систему человека"
Author image
Iskander
Тип
Доклад
Дата загрузки
26.09.2022
Объем файла
53 Кб
Количество страниц
17
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
Бесплатно
Заказать написание авторской работы с гарантией

Введение

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирусная инфекция, стремительно охватившая большую часть земного шара, объявлена пандемией [ REF _Ref101989954 \r \h 1]. С момента первой вспышки COVID-19, произошедшей 31 декабря 2019 года в г. Ухань (Китай), по апрель 2022 года, пандемия унесла более 6 миллионов человеческих жизней [ REF _Ref101989966 \r \h 2]. Коронавирус смог за минимальный промежуток времени открыть все несовершенства существующих систем здравоохранения и указать на их слабые места. Перед мировой медициной был поставлен ряд непростых задач, требующих активного поиска решений и стратегий предотвращения распространения инфекции, снижения негативных последствий заболевания, а также немедленной модернизации устоявшихся механизмов, оказавшихся бессильными перед лицом пандемии.
 

Содержание не найдено

Литература

1. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 [Internet]. 11 March 2020. Available at: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

2. Dong E, Du H, Gardner L. An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. Lancet Infect Dis; published online Feb 19. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30120-1

3. Shchelkanov M.Yu., Popova A.Yu., Dedkov V.G., Akimkin V.G., Maleev V.V. History of investigation and current classification of coronaviruses (Nidovirales: Coronaviridae) // Russian Journal of Infection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2020, vol. 10, no. 2, pp. 221–246. DOI: 10.15789/2220-7619-HOI-1412

4. Fehr A.R., Perlman S. Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis. Methods Mol Biol. 2015;1282:1–23.

5. Nikiforov V. V., Suranova T. G., Chernobrovkina T. Ya. Et al. New Coronavirus Infection (Covid-19): Clinical and Epidemiological Aspects. The Russian Archives of Internal Medicine. 2020; 10(2): 87-93. DOI: 10.20514/2226-6704-2020-10-2-87-93

6. Nicholls J., Dong X.P., Jiang G., Peiris M. SARS: clinical virology and pathogenesis. Respirology. 2003;8(Suppl):S6–S8.

7. Letko M., Marzi A., Munster V. Functional assessment of cell entry and receptor usage for SARS-CoV-2 and other lineage B betacoronaviruses. Nat Microbiol. 2020;5:562–569.

8. Khaitovich A. B. Coronaviruses (genome structure, replication). Crimean Journal of Experimental and Clinical Medicine, 2020, v.10, No. 4, p.78-95 (In Russ.) doi: 10.37279/2224-6444-2020-10-4-78-95

9. 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):1061–1069. DOI:10.1001/jama.2020.1585

10. Wu Z., McGoogan J.M. 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;323:1239–1242.

11. Lauer S.A., Grantz K.H., Bi Q., Jones F.K., Zheng Q., Meredith H.R. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and application. Ann Intern Med. 2020;172:577–582.

12. World Health Organization. Tracking SARS-CoV-2 variants [Internet]. Last updated on 25 April 2022. Available at: https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants

13. Hoffmann M., Kleine-Weber H., Schroeder S., Kruger N., Herrler T., Erichsen S. SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease inhibitor. Cell. 2020

14. Jin P, Park H, Jung S, Kim J: Challenges in Urology during the COVID-19 Pandemic. Urol Int 2021;105:3-16. doi: 10.1159/000512880

В публикации S. Verma et al. описана экспрессия ACE2 в сперматогониях, клетках Лейдига и Сертоли. Авторы предполагают, что за счет высокой экспрессии ACE2 в яичках, во время пиковой виремии SARS-CoV-2 достигает интерстиция яичек через кровь, где клетки Лейдига могут стать одной из первых мишеней патогенного действия вируса 
За счет высокого сродства SARS-CoV-2 с ACE2-рецепторами и ренин-ангиотензиновой системе возникает дисбаланс, индуцирующий вазоконстрикцию и развитие провоспалительного эффекта, что в конечном счете приводит к повреждению эндотелия и системному нарушению микроциркуляции в различных органах