• Клінічний випадок тромбозу вен печінки в дитини з COVID-19
ua До змісту Повний текст статті

Клінічний випадок тромбозу вен печінки в дитини з COVID-19

Modern Pediatrics. Ukraine. (2022). 3(123): 94-99. doi 10.15574/SP.2022.123.94
Боярчук О. Р.1, Никитюк С. О.1, Борис З. Я.2, Левенець С. С.1, Шило О. Р.2
1Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
2КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня», Україна

Для цитування: Боярчук ОР, Никитюк СО, Борис ЗЯ, Левенець СС, Шило ОР. (2022). Клінічний випадок тромбозу вен печінки в дитини з COVID-19. Сучасна педіатрія. Україна. 3(123): 94-99. doi 10.15574/SP.2022.123.94.
Стаття надійшла до редакції 08.01.2022 р., прийнята до друку 19.04.2022 р.

Схильність до характерна для SARS-CoV-2-інфекції, оскільки саме тромбозапалення є однією з провідних ланок патогенезу COVID-19 та причиною життєзагрозливих станів та смерті.
Наведено клінічний випадок в дівчинки віком 1 рік 9 місяців із COVID-19, який відповідав критеріям MIS-C. Дівчинку госпіталізовано до лікарні в першу добу хвороби зі скаргами на повторне блювання, підвищення температури тіла до 38,5-39°С, виражену слабкість, відмову від їжі та пиття, незначне покашлювання. Тяжкість зумовлена гіпертермічним та інтоксикаційним синдромами. Відмічено прояви гострого фарингіту. У перші доби виявлено лейкоцитоз із нейтрофільозом, помірну лімфопенію, підвищений рівень С-реактивного протеїну, гіпоальбумінемію, прискорення швидкості осідання еритроцитів. На момент госпіталізації встановлено, що швидкий антигенний тест та полімеразна ланцюгова реакція на SARS-CoV-2 негативні. За даними ультразвукового дослідження органів черевної порожнини виявлено мікротромбоз вен печінки із запальними змінами судин, незначну кількість вільної рідини в ділянці органів малого таза. За даними ехокардіографії встановлено наявність рідини в порожнині перикарда. Рівень D-димера був підвищеним до 943 нг/мл. У подальшому COVID-19 підтверджено серологічним методом.
Отже, тромбози вен внутрішніх органів, незважаючи на їх рідкість у дитячому віці, можуть зустрічатися при COVID-19 і MIS-C та вказують на тромбозапалення, що потребує настороженості щодо можливого їх розвитку й проведення правильного діагностичного алгоритму. Визначення рівня D-димера та планове ультразвукове дослідження органів черевної порожнини дає змогу своєчасно діагностувати тромботичні події в судинах внутрішніх органів у пацієнтів із COVID-19 та проводити адекватне лікування.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. На проведення досліджень отримано інформовану згоду батьків дитини.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: COVID-19, тромбоз вен печінки, тромбозапалення, мультисистемний запальний синдром (MIS-C).
ЛІТЕРАТУРА

1. Ashkenazi-Hoffnung L, Shmueli E, Ehrlich S et al. (2021, Dec). Long COVID in Children: Observations From a Designated Pediatric Clinic. Pediatr Infect Dis J. 40 (12): e509-e511. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000003285; PMid:34371507 PMCid:PMC8575093

2. Boyarchuk O, Predyk L, Yuryk I. (2021). COVID-19 in patients with juvenile idiopathic arthritis: frequency and severity. Reumatologia. 59 (3): 197-199. https://doi.org/10.5114/reum.2021.107590; PMid:34538947 PMCid:PMC8436806

3. CDC. (2020). Emergency preparedness and response: health alert network. Centers for Disease Control and Prevention. URL: https://emergency.cdc.gov/han/2020/han00432.asp.

4. Colmenero I, Santonja C, Alonso-Riaño M et al. (2020). SARS-CoV-2 endothelial infection causes COVID-19 chilblains: histopathological, immunohistochemical and ultrastructural study of seven paediatric cases. Br J Dermatol. 183: 729-737. https://doi.org/10.1111/bjd.19327; PMid:32562567 PMCid:PMC7323219

5. Domínguez-Rodríguez S, Villaverde S, Sanz-Santaeufemia FJ et al. (2021). A Bayesian Model to Predict COVID-19 Severity in Children. Pediatr Infect Dis J. 40 (8): e287-e293. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000003204; PMid:34250967

6. Ekdahl KN, Teramura Y, Asif S et al. (2015). Thromboinflammation in Therapeutic Medicine. Adv Exp Med Biol. 865: 3-17. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18603-0_1; PMid:26306440

7. Giacomet V, Barcellini L, Stracuzzi M et al. (2020). Gastrointestinal Symptoms in Severe COVID-19 Children. Pediatr Infect Dis J. 39 (10): e317-e320. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000002843; PMid:32932333

8. Henderson LA, Canna SW, Friedman KG et al. (2021). American College of Rheumatology Clinical Guidance for Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Associated With SARS-CoV-2 and Hyperinflammation in Pediatric COVID-19: Version 2. Arthritis Rheumatol. 73 (4): e13-e29. https://doi.org/10.1002/art.41616; PMid:33277976 PMCid:PMC8559788

9. Hoang A, Chorath K, Moreira A et al. (2020). COVID-19 in 7780 pediatric patients: a systematic review. Clinical Medicine. 24: 100433. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100433; PMid:32766542 PMCid:PMC7318942

10. Kanmaniraja D, Kurian J, Holder J et al. (2021). Review of COVID-19, part 1: Abdominal manifestations in adults and multisystem inflammatory syndrome in children. Clin Imaging. 80: 88-110. https://doi.org/10.1016/j.clinimag.2021.06.025; PMid:34298343 PMCid:PMC8223038

11. Lai CC, Ko WC, Chen CJ et al. (2021). COVID-19 vaccines and thrombosis with thrombocytopenia syndrome. Expert Rev Vaccines. 20 (8): 1027-1035. https://doi.org/10.1080/14760584.2021.1949294; PMid:34176415

12. Perry RJ, Tamborska A, Singh B et al. (2021). Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study. Lancet. 398 (10306): 1147-1156. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01608-1

13. Royal College of Paediatrics and Child Health. (2020). Guidance: paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with COVID-19. URL: https://www.rcpch.ac.uk/resources/guidance-paediatric-multisystem-inflammatory-syndrome-temporally-associated-covid-19-pims.

14. Sancho-Shimizu V, Brodin P, Cobat A et al. (2021). SARS-CoV-2-related MIS-C: A key to the viral and genetic causes of Kawasaki disease? J Exp Med. 218 (6): e20210446. https://doi.org/10.1084/jem.20210446; PMid:33904890 PMCid:PMC8080850

15. Schulman S, Hu Y, Konstantinides S. (2020). Venous Thromboembolism in COVID-19. Thromb Haemost. 120 (12): 1642-1653. https://doi.org/10.1055/s-0040-1718532; PMid:33099284 PMCid:PMC7869046

16. Toptan T, Ciesek S, Hoehl S. (2021). Pediatrics and COVID-19. Adv Exp Med Biol. 1318: 197-208. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63761-3_12; PMid:33973180

17. Varga Z, Flammer AJ, Steiger P et al. (2020). Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. Lancet. 395 (10234): 1417-1418. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30937-5

18. Whitworth H, Sartain SE, Kumar R et al. (2021). Rate of thrombosis in children and adolescents hospitalized with COVID-19 or MIS-C. Blood. 138 (2): 190-198. https://doi.org/10.1182/blood.2020010218; PMid:33895804 PMCid:PMC8079262

19. World Health Organization. (2020). Multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents with COVID-19. URL: https://www.who.int/publications/i/item/multisystem-inflammatory-syndrome-in-children-and-adolescents-with-covid-19.

20. Zaffanello M, Piacentini G, Nosetti L, Ganzarolli S, Franchini M. (2021). Thrombotic risk in children with COVID-19 infection: A systematic review of the literature. Thromb Res. 205: 92-98. https://doi.org/10.1016/j.thromres.2021.07.011; PMid:34293539 PMCid:PMC8284063

21. Zhang L, Feng X, Zhang D et al. (2020). Deep Vein Thrombosis in Hospitalized Patients With COVID-19 in Wuhan, China: Prevalence, Risk Factors, and Outcome. Circulation. 42 (2):