• Вплив перенесених паразитарних інфекцій під час вагітності на імунну систему плода (огляд літератури)
ua До змісту Повний текст статті

Вплив перенесених паразитарних інфекцій під час вагітності на імунну систему плода (огляд літератури)

Journal Health of Woman. 2023. 5(168): 42-46; doi: 10.15574/HW.2023.168.42
Нагорнюк В. Т.
Дніпровський державний медичний університет, Україна

Для цитування: Нагорнюк ВТ. (2023). Вплив перенесених паразитарних інфекцій під час вагітності на імунну систему плода (огляд літератури). Український журнал Здоров’я жінки. 5(168): 42-46; doi: 10.15574/HW.2023.168.42.
Стаття надійшла до редакції 01.08.2023 р.; прийнята до друку 20.10.2023 р.

Відомо, що перенесення інфекцій під час вагітності змінює розвиток і функціонування імунної системи плода, що призводить до неадекватної імунної відповіді на звичайні дитячі інфекції та імунізацію. Незважаючи на те, що це тема, яка розвивається і активно досліджується, паразитарні інфекції матері залишаються недостатньо вивченими. Мільйони жінок репродуктивного віку в цей час знаходяться під загрозою зараження паразитами, тоді як багато вагітних, хронічно інфікованих жінок виключені з масового введення ліків частково через брак ресурсів, а також через страх перед невідомими несприятливими наслідками розвитку плода. Незважаючи на докази, що підтверджують імуномодулюючі ефекти перенесеної паразитарної інфекції, немає чіткого розуміння механізму того, як інфекція матері перепрограмує імунітет потомства.
Мета – визначити вивчені на сьогодні механізми впливу перенесених під час вагітності паразитарних інфекцій на імунну систему плода та описати можливі ефекти цих впливів у довгостроковій перспективі на здоров’я дітей.
Висновки. Вивчення паразитарних інфекцій матері є сферою, яка швидко розвивається. Хоча рівень дитячої смертності знижується, райони з ендемічними паразитами все ще мають найвищий рівень дитячої смертності. Оскільки антипаразитарна терапія не завжди піддається лікуванню, існує критична потреба зрозуміти наслідки материнської інфекції для розвитку імунітету потомства. У зв’язку з підвищеним ризиком зміни імунітету через материнське запалення та зменшення пасивної передачі антитіл, материнські паразитарні інфекції та механізм їхньої несприятливої імуномодуляції повинні бути розкриті для поліпшення режиму вакцинації та зниження дитячої захворюваності в ендемічних регіонах.
Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: найпростіші, гельмінти, вроджені інфекції, імунітет, алергія.

ЛІТЕРАТУРА

1. Abu-Raya B, Michalski C, Sadarangani M, Lavoie PM. (2020). Maternal Immunological Adaptation During Normal Pregnancy. Frontiers in immunology. 11: 575197. https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.575197; PMid:33133091 PMCid:PMC7579415

2. Al Malki JS, Hussien NA, Al Malki F. (2021). Maternal toxoplasmosis and the risk of childhood autism: serological and molecular small-scale studies. BMC pediatrics. 21(1): 133. https://doi.org/10.1186/s12887-021-02604-4; PMid:33731054 PMCid:PMC7968291

3. Cortés-Selva D, Gibbs L, Ready A, Ekiz HA, O'Connell R, Rajwa B, Fairfax KC. (2021). Maternal schistosomiasis impairs offspring Interleukin-4 production and B cell expansion. PLoS pathogens. 17(2): e1009260. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009260; PMid:33524040 PMCid:PMC7877777

4. Figueiredo ACMG, Gomes-Filho IS, Silva RB, Pereira PPS, Mata FAFD, Lyrio AO et al. (2018). Maternal Anemia and Low Birth Weight: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 10(5): 601. https://doi.org/10.3390/nu10050601; PMid:29757207 PMCid:PMC5986481

5. Friedman JF, Olveda RM, Mirochnick MH, Bustinduy AL, Elliott AM. (2018). Praziquantel for the treatment of schistosomiasis during human pregnancy. Bulletin of the World Health Organization. 96(1): 59-65. https://doi.org/10.2471/BLT.17.198879; PMid:29403101 PMCid:PMC5791873

6. Gibbs LC, Fairfax KC. (2022). Altered Offspring Immunity in Maternal Parasitic Infections. Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950). 208(2): 221-226. https://doi.org/10.4049/jimmunol.2100708; PMid:35017211 PMCid:PMC8769501

7. Harrison MS, Thorsten VR, Dudley DJ, Parker CB, Koch MA, Hogue CJR et al. (2018). Stillbirth, Inflammatory Markers, and Obesity: Results from the Stillbirth Collaborative Research Network. American journal of perinatology. 35(11): 1071-1078. https://doi.org/10.1055/s-0038-1639340; PMid:29609190 PMCid:PMC6436964

8. Klar K, Perchermeier S, Bhattacharjee S, Harb H, Adler T, Istvanffy R et al. (2017). Chronic schistosomiasis during pregnancy epigenetically reprograms T-cell differentiation in offspring of infected mothers. European journal of immunology. 47(5): 841-847. https://doi.org/10.1002/eji.201646836; PMid:28271497

9. Lohman-Payne B, Gabriel B, Park S, Wamalwa D, Maleche-Obimbo E, Farquhar C et al. (2018). HIV-exposed uninfected infants: elevated cord blood Interleukin 8 (IL-8) is significantly associated with maternal HIV infection and systemic IL-8 in a Kenyan cohort. Clinical and translational medicine. 7(1): 26. https://doi.org/10.1186/s40169-018-0206-5; PMid:30198049 PMCid:PMC6129453

10. Makanjuola RO, Taylor-Robinson AW. (2020). Improving Accuracy of Malaria Diagnosis in Underserved Rural and Remote Endemic Areas of Sub-Saharan Africa: A Call to Develop Multiplexing Rapid Diagnostic Tests. Scientifica: 3901409. https://doi.org/10.1155/2020/3901409; PMid:32185083 PMCid:PMC7060414

11. Malhotra I, LaBeaud AD, Morris N, McKibben M, Mungai P, Muchiri E et al. (2018). Cord Blood Antiparasite Interleukin 10 as a Risk Marker for Compromised Vaccine Immunogenicity in Early Childhood. The Journal of infectious diseases. 217(9): 1426-1434. https://doi.org/10.1093/infdis/jiy047; PMid:29390149 PMCid:PMC5894090

12. Mathison BA, Pritt BS. (2018). A Systematic Overview of Zoonotic Helminth Infections in North America. Laboratory medicine. 49(4): e61-e93. https://doi.org/10.1093/labmed/lmy029; PMid:30032297

13. McClure EM, Silver RM, Kim J, Ahmed I, Kallapur M, Ghanchi N et al. (2022). Maternal infection and stillbirth: a review. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians. 35(23): 4442-4450. https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1852206; PMid:33233978

14. Msallam R, Balla J, Rathore APS, Kared H, Malleret B, Saron WAA et al. (2020). Fetal mast cells mediate postnatal allergic responses dependent on maternal IgE. Science (New York, N.Y.). 370(6519): 941-950. https://doi.org/10.1126/science.aba0864; PMid:33122426

15. Mupfasoni D, Mikhailov A, Mbabazi P, King J, Gyorkos TW, Montresor A. (2018). Estimation of the number of women of reproductive age in need of preventive chemotherapy for soil-transmitted helminth infections. PLoS neglected tropical diseases. 12(2): e0006269. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006269; PMid:29432423 PMCid:PMC5825157

16. Ness TE, Agrawal V, Bedard K, Ouellette L, Erickson TA, Hotez P, Weatherhead JE. (2020). Maternal Hookworm Infection and Its Effects on Maternal Health: A Systematic Review and Meta-Analysis. The American journal of tropical medicine and hygiene. 103(5): 1958-1968. https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0503; PMid:32840198 PMCid:PMC7646767

17. Olateru-Olagbegi OA, Omoruyi EC, Dada RA, Edem VF, Arinola OG. (2018). Serum Levels of Inflammatory Cytokines in Helminth Infested Pregnant Women and Cord Blood of their Babies in Relation to Pregnancy Outcome. Nigerian journal of physiological sciences : official publication of the Physiological Society of Nigeria. 33(1): 51-56.

18. Ondigo BN, Muok EMO, Oguso JK, Njenga SM, Kanyi HM, Ndombi EM et al. (2018). Impact of Mothers' Schistosomiasis Status During Gestation on Children's IgG Antibody Responses to Routine Vaccines 2 Years Later and Anti-Schistosome and Anti-Malarial Responses by Neonates in Western Kenya. Frontiers in immunology. 9: 1402. https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.01402; PMid:29967622 PMCid:PMC6015899

19. Pedersen JM, Mortensen EL, Meincke RH, Petersen GL, Budtz-Jørgensen E, Brunnsgaard H et al. (2019). Maternal infections during pregnancy and offspring midlife inflammation. Maternal health, neonatology and perinatology. 5: 4. https://doi.org/10.1186/s40748-019-0099-3; PMid:30923624 PMCid:PMC6421709

20. Peyron F, L'ollivier C, Mandelbrot L, Wallon M, Piarroux R, Kieffer F et al. (2019). Maternal and Congenital Toxoplasmosis: Diagnosis and Treatment Recommendations of a French Multidisciplinary Working Group. Pathogens (Basel, Switzerland). 8(1): 24. https://doi.org/10.3390/pathogens8010024; PMid:30781652 PMCid:PMC6470622

21. Santos Pd, Lorena VM, Fernandes ÉdeS, Sales IR, Nascimento WR, Gomes YdeM et al. (2016). Gestation and breastfeeding in schistosomotic mothers differently modulate the immune response of adult offspring to postnatal Schistosoma mansoni infection. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. 111(2): 83-92. https://doi.org/10.1590/0074-02760150293; PMid:26872339 PMCid:PMC4750447

22. Sapan HB, Paturusi I, Jusuf I, Patellongi I, Massi MN, Pusponegoro AD et al. (2016). Pattern of cytokine (IL-6 and IL-10) level as inflammation and anti-inflammation mediator of multiple organ dysfunction syndrome (MODS) in polytrauma. International journal of burns and trauma. 6(2): 37-43.

23. Saso A, Kampmann B. (2020). Maternal Immunization: Nature Meets Nurture. Frontiers in microbiology. 11: 1499. https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.01499; PMid:32849319 PMCid:PMC7396522

24. Tassi Yunga S, Fouda GG, Sama G, Ngu JB, Leke RGF, Taylor DW. (2018). Increased Susceptibility to Plasmodium falciparum in Infants is associated with Low, not High, Placental Malaria Parasitemia. Scientific reports. 8(1): 169. https://doi.org/10.1038/s41598-017-18574-6; PMid:29317740 PMCid:PMC5760570

25. World Health Organization. (2017). Guideline: Preventive Chemotherapy to Control Soil-Transmitted Helminth Infections in At-Risk Population Groups. Geneva: World Health Organization. PMID: 29578660.

26. Yang Y, Liu L, Liu B, Li Q, Wang Z, Fan S et al. (2018). Functional Defects of Regulatory T Cell Through Interleukin 10 Mediated Mechanism in the Induction of Gestational Diabetes Mellitus. DNA and cell biology. 37(3): 278-285. https://doi.org/10.1089/dna.2017.4005; PMid:29298097

27. Yockey LJ, Iwasaki A. (2018). Interferons and Proinflammatory Cytokines in Pregnancy and Fetal Development. Immunity. 49(3): 397-412. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2018.07.017; PMid:30231982 PMCid:PMC6152841

28. Zakama AK, Ozarslan N, Gaw SL. (2020). Placental Malaria. Current tropical medicine reports. 7(4): 162-171. https://doi.org/10.1007/s40475-020-00213-2; PMid:32953387 PMCid:PMC7493061