- Особливості профілю вітаміну В6 у дітей та підлітків із вазовагальними синкопе
Особливості профілю вітаміну В6 у дітей та підлітків із вазовагальними синкопе
Modern Pediatrics. Ukraine. 4(108): 61-66. doi 10.15574/SP.2020.108.61
Ковальчук Т. А.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, «м. Тернопіль»
Для цитування: Ковальчук ТА. (2020). Особливості профілю вітаміну В6 у дітей та підлітків із вазовагальними синкопе. Сучасна педіатрія. Україна. 4(108): 61–66. doi 10.15574/SP.2020.108.61
Стаття надійшла до редакції 05.01.2020 р.; прийнята до друку 29.05.2020 р.
Нещодавні наукові дослідження звертають увагу на дефіцит вітамінів групи В та їх можливий вплив на частоту і тяжкість клінічних проявів синкопе. Хоча дослідження з вивчення ролі вітаміну В6 у патоґенезі вазовагальних синкопе досі не проводилися, вплив дефіциту цього вітаміну на розвиток автономної дисфункції безсумнівний.
Мета — вивчити показники вітаміну В6 у сироватці крові дітей та підлітків із вазовагальними синкопе, оцінити можливі взаємозв'язки між концентрацією вітаміну В6 та основними клініко-лабораторними параметрами захворювання.
Матеріали та методи. Основну групу становили 30 дітей віком 8–17 років із діагнозом вазовагального синкопе, групу порівняння — 23 практично здорові дитини аналогічного віку. Визначення вітаміну В6 та гомоцистеїну в сироватці крові проводили колориметричним методом імуноферментного налізу з використанням тест-системи Monobind. Субоптимальний рівень вітаміну В6 визначали за умови, якщо його сироваткова концентрація становила 4,94–7,41 мкг/л (еквівалентно 20–30 нмоль/л), дефіцит — за його рівня <4,94 мкг/л (еквівалентно <20 нмоль/л).
Результати. Показник вітаміну В6 у групі вазовагальних синкопе становив 10,42±0,93 мкг/л та був достовірно нижчим порівняно зі здоровими респондентами — 16,11±1,15 мкг/л (р=0,0003). Поширеність субоптимального рівня вітаміну В6 дорівнювала 23,3%, дефіциту — 10,0%. Рівень гомоцистеїну був підвищений у респондентів із вазовагальними синкопе (p<0,05). Вітамін В6 корелював із середньою ЧСС за добу (r=0,42), середньою ЧСС в активний період доби (r=0,45), максимальною ЧСС за добу (r=0,41), модою (r=00,38) та середнім значенням інтервалу P0Q (r=00,48), модою інтервалу Q0T (r=00,40).
Висновки. У сироватці крові пацієнтів із вазовагальними синкопе виявлено достовірне зниження концентрації вітаміну В6. Зниження показника вітаміну В6 асоціюється зі зменшенням ЧСС, збільшенням моди та середнього значення інтервалу P0Q, моди інтервалу Q0T. Отримані результати підтверджують опосередкований вплив вітаміну В6 на розвиток автономної дисфункції та важливість визначення вітаміну В6 усім дітям та підліткам із вазовагальним синкопе.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду батьків, дітей.
Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: вазовагальні синкопе, вітамін В6, діти.
ЛІТЕРАТУРА
1. Acar Arslan E, Arslan E, Serin M, Turan O. (2015). P2 – 2736: Vitamin B12 deficiency and neurologic findings: Retrospective analysis of 124 patients European Journal of Paediatric Neurology. 19 (1): 95. https://doi.org/10.1016/S1090-3798(15)30315-9
2. Albersen M, Bosma M, Jans JJ, Hofstede FC, van Hasselt PM, de Sainvan der Velden MG, Visser G, Verhoeven-Duif NM. (2015). Vitamin B6 in plasma and cerebrospinal fluid of children. PloS one. 10 (3): e0120972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120972; PMid:25760040 PMCid:PMC4356616
3. Altun H, Sahin N, Belge Kurutas E, Gungor O. (2018). Homocysteine, Pyridoxine, Folate and Vitamin B12 Levels in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Psychiatr Danub. 30 (3): 310–316. https://doi.org/10.24869/psyd.2018.310; PMid:30267523
4. Anderson JB, Willis M, Lancaster H et al. (2016). The Evaluation and Management of Pediatric Syncope. Pediatric Neurology. 55: 6–13. https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2015.10.018; PMid:26706050
5. Benditt DG, van Dijk JG, Krishnappa D et al. (2020). Neurohormones in the Pathophysiology of Vasovagal Syncope in Adults. Front. Cardiovasc. Med. 7: 76. https://doi.org/10.3389/fcvm.2020.00076; PMid:32478097 PMCid:PMC7232538
6. Blitshteyn S. (2017). Vitamin B1 deficiency in patients with postural tachycardia syndrome (POTS), Neurological Research. 39 (8): 685–688. https://doi.org/10.1080/01616412.2017.1331895; PMid:28531358
7. Brignole M, Moya A, Lange FJ et al. (2018). ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. European Heart Journal. 39 (21):1883–1948. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy210; PMid:29860370
8. Brown MJ, Beier K. (2020). Vitamin B6 Deficiency (Pyridoxine). StatPearls. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470579.
9. Dakshinamurti K, Dakshinamurti S, Czubryt MP. (2017). Vitamin B6: Effects of Deficiency, and Metabolic and Therapeutic Functions. Hand-book of Famine, Starvation, and Nutrient Deprivation. Eds Preedy V, Patel V. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40007-5_81-1
10. Deac OM, Mills JL, Shane B et al. (2015). Tryptophan catabolism and vitamin B-6 status are affected by gender and lifestyle factors in healthy young adults. The Journal of nutrition. 145 (4): 701–707. https://doi.org/10.3945/jn.114.203091; PMid:25833774 PMCid:PMC4381767
11. Echaniz-Laguna A, Mourot-Cottet R, Noel E, Chanson JB. (2018). Regressive pyridoxine-induced sensory neuronopathy in a patient with homocystinuria. BMJ Case Rep. pii: bcr-2018–225059. https://doi.org/10.1136/bcr-2018-225059; PMid:29954767 PMCid:PMC6040505
12. Fakhrzadeh H, Ghotbi S, Pourebrahim R et al. (2006). Total plasma homocysteine, folate, and vitamin b12 status in healthy Iranian adults: the Tehran homocysteine survey (2003–2004) / a cross — sectional population based study. BMC Public Health. 6: 29. https://doi.org/10.1186/1471-2458-6-29; PMid:16472406 PMCid:PMC1403764
13. Ganjehei L, Massumi A, Razavi M, Wilson JM. (2012). Orthostatic hypotension as a manifestation of vitamin B12 deficiency. Texas Heart Institute Journal. 39 (5): 722–723.
14. Ghaznain M, Donnelly TM, Halpenny L. (2017). 019 Tilt Table Test Outcome in the Diagnosis and Prevalence of Syncope in Patients with Vitamin D and Vitamin B12 Deficiency. Age and Ageing. 46 (3): 13–59. https://doi.org/10.1093/ageing/afx144.60
15. Gulacti U, Lok U, Hatipoglu S et al. (2014). Assessment of vitamin B12 and folic acid deficiency in emergency department as a cause of acute presentation of dizziness. Acta Medica Mediterranea. 30: 771–774.
16. Jardine DL, Wieling W, Brignole M et al. (2018). The pathophysiology of the vasovagal response. Heart rhythm. 15 (6): 921–929. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2017.12.013; PMid:29246828 PMCid:PMC5984661
17. Johnstone DL, Al-Shekaili HH, Tarailo-Graovac M et al. (2019). PLPHP deficiency: clinical, genetic, biochemical, and mechanistic insights. Brain. 142 (3): 542–559. https://doi.org/10.1093/brain/awy346; PMid:30668673 PMCid:PMC6391652
18. Kjeldby IK, Fosnes GS, Ligaarden SC et al. (2013). Vitamin B6 deficiency and diseases in elderly people — a study in nursing homes. BMC Geriatr. 13: 13. https://doi.org/10.1186/1471-2318-13-13; PMid:23394203 PMCid:PMC3579689
19. Lee DH, Lee KM, Yoon JM et al. (2016). P wave dispersion on 12-lead electrocardiography in adolescents with neurocardiogenic syncope. Korean J Pediatr. 59 (11): 451—455. https://doi.org/10.3345/kjp.2016.59.11.451; PMid:27895693 PMCid:PMC5118505
20. Li Y, He B, Li H et al. (2018). Plasma homocysteine level in children with postural tachycardia syndrome. Front Pediatr. 6: 375. https://doi.org/10.3389/fped.2018.00375; PMid:30560108 PMCid:PMC6287046
21. Марушко ТВ. (2017). Синкопальні стани у дітей. Дитячий лікар. 5—6 (56—57): 11—18.
22. Meki B, Zubeyde FD, Fikri D et al. (2019). Prolonged QT dispersion is associated with pediatric syncope. The Turkish Journal of Pediatrics. 61 (1): 85—91. https://doi.org/10.24953/turkjped.2019.01.013; PMid:31559726
23. Oner T, Guven B, Tavli V et al. (2014). Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (POTS) and Vitamin B12 Deficiency in Adolescents. Pediatrics. 133 (1): 138—142. https://doi.org/10.1542/peds.2012-3427; PMid:24366986
24. Parati G, Stergiou G, O'Brien E et al. (2014). European Society of Hypertension practice guidelines for ambulatory blood pressure monitoring. J Hypertens. 32 (7): 1359—1366.
25. Pektas A, Koken R, Koca HB. (2018). Serum vitamin B-12 in children presenting with vasovagal syncope. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 27: 176—181.
26. Stover PJ, Field MS. (2015). Vitamin B-6. Adv Nutr. 6 (1): 132—133. https://doi.org/10.3945/an.113.005207; PMid:25593152 PMCid:PMC4288272
27. Stryjewski PJ, Kuczaj A, Braczkowski R et al. (2015). The clinical course of presyncope in the differential diagnosis of syncope. Russian Journal of Cardiology. 9 (125): 55—58. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2015-9-55-58
28. Tanaka H, Fujita Y, Takenaka Y et al. (2009). Japanese clinical guidelines for juvenile orthostatic dysregulation version 1. Pediatr Int. 51: 169—179. https://doi.org/10.1111/j.1442-200X.2008.02783.x; PMid:19371306
29. Ueland PM, Ulvik A, Rios-Avila L et al. (2015). Direct and Functional Biomarkers of Vitamin B6 Status. Annu Rev Nutr. 35: 33—70. https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-071714-034330; PMid:25974692 PMCid:PMC5988249
30. Wilson MP, Plecko B, Mills PB, Clayton PT. (2019). Disorders affecting vitamin B6 metabolism. J. Inherit. Metab. Dis. 42 (4): 629—646. https://doi.org/10.1002/jimd.12060; PMid:30671974
31. Wilson MP, Plecko B, Mills PB, Clayton PT. (2019). Disorders affecting vitamin B6 metabolism. J Inherit Metab Dis. 42: 629—646. https://doi.org/10.1002/jimd.12060; PMid:30671974
32. Zhong J, Trevisi L, Urch B et al. (2017). B-vitamin Supplementation Mitigates Effects of Fine Particles on Cardiac Autonomic Dysfunction and Inflammation: A Pilot Human Intervention Trial. Scientific reports. 7: 45322. https://doi.org/10.1038/srep45322; PMid:28367952 PMCid:PMC5377246
33. Zou R, Wang S, Zhu L et al. (2017). Calgary score and modified Calgary score in the differential diagnosis between neurally mediated syncope and epilepsy in children. Neurol Sci. 38 (1): 143—149. https://doi.org/10.1007/s10072-016-2740-5; PMid:27747448
