Аутоиммунные поражения спинного мозга, ассоциированные с новой коронавирусной инфекцией
https://doi.org/10.14412/2074-2711-2022-1S-21-28
Аннотация
Поражение спинного мозга, согласно различным источникам, является нередким осложнением новой коронавирусной инфекции. В статье описаны различные варианты патологии спинного мозга при COVID-19, их потенциальные механизмы развития, подходы к лечению и исходы заболевания. Подробно рассмотрены три пациента, которые наблюдались в «Научном центре неврологии» и представляют наиболее интересные случаи классического поперечного миелита, миелита с преимущественным вовлечением боковых и задних канатиков и продольного распространенного миелита, ассоциированного с антителами к миелиновому олигодендроцитарному гликопротеину (MOG). Данные клинические наблюдения демонстрируют важность ранней диагностики и подбора адекватной терапии для благоприятного исхода заболевания.
Об авторах
А. О. КозловаРоссия
125367, Москва, Волоколамское шоссе, 80
Д. Д. Елисеева
Россия
125367, Москва, Волоколамское шоссе, 80
Т. О. Симанив
Россия
125367, Москва, Волоколамское шоссе, 80
В. В. Брюхов
Россия
125367, Москва, Волоколамское шоссе, 80
Е. В. Байдина
Россия
125367, Москва, Волоколамское шоссе, 80
М. Н. Захарова
Россия
Мария Николаевна Захарова
125367, Москва, Волоколамское шоссе, 80
Список литературы
1. Al-Salihi KA, Khalaf JM. The emerging SARS-CoV, MERS-CoV, and SARS-CoV-2: An insight into the viruses zoonotic aspects. Vet World. 2021 Jan;14(1):190-9. doi: 10.14202/ vetworld.2021.190-199. Epub 2021 Jan 23.
2. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020 Feb 15; 395(10223):497-506. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5. Epub 2020 Jan 24.
3. Inciardi RM, Lupi L, Zaccone G, et al. Cardiac Involvement in a Patient With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. 2020 Jul 1;5(7):819-824. doi: 10.1001/jamacardio.2020.1096
4. Zoghi G, Moosavy SH, Yavarian S, et al. Gastrointestinal implications in COVID-19. BMC Infect Dis. 2021 Nov 4;21(1):1135. doi: 10.1186/s12879-021-06824-y
5. Gomez-Mesa JE, Galindo-Coral S, Montes MC, Munoz Martin AJ. Thrombosis and Coagulopathy in COVID-19. Curr Probl Cardiol. 2021 Mar;46(3):100742. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2020.100742. Epub 2020 Nov 2.
6. Sachdeva M, Gianotti R, Shah M, et al. Cutaneous manifestations of COVID-19: Report of three cases and a review of literature. J Dermatol Sci. 2020 May;98(2):75-81. doi: 10.1016/j.jdermsci.2020.04.011. Epub 2020 Apr 29.
7. Seah I, Agrawal R. Can the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Affect the Eyes? A Review of Coronaviruses and Ocular Implications in Humans and Animals. Ocul Immunol Inflamm. 2020 Apr 2;28(3):391-5. doi: 10.1080/09273948.2020.1738501. Epub 2020 Mar 16.
8. Espindola OM, Gomes YCP, Brandao CO, et al. Inflammatory Cytokine Patterns Associated with Neurological Diseases in Coronavirus Disease 2019. Ann Neurol. 2021 May;89(5):1041-5. doi: 10.1002/ana.26041. Epub 2021 Feb 24.
9. Bernard-Valnet R, Perriot S, Canales M, et al. Encephalopathies Associated With Severe COVID-19 Present Neurovascular Unit Alterations Without Evidence for Strong Neuroinflammation. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2021 Jun 16;8(5):e1029. doi: 10.1212/NXI.0000000000001029
10. Moody R, Wilson K, Flanagan KL, et al. Adaptive Immunity and the Risk of Autoreactivity in COVID-19. Int J Mol Sci. 2021 Aug 20;22(16):8965. doi: 10.3390/ijms22168965
11. Guan W, Ni Z, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020 Apr 30;382(18): 1708-20. doi: 10.1056/NEJMoa2002032. Epub 2020 Feb 28.
12. Chou SH-Y, Beghi E, Helbok R, et al. Global Incidence of Neurological Manifestations Among Patients Hospitalized With COVID-19 – A Report for the GCSNeuroCOVID Consortium and the ENERGY Consortium. JAMA Netw Open. 2021 May 3; 4(5):e2112131. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.12131
13. Rifino N, Censori B, Agazzi E, et al. Neurologic manifestations in 1760 COVID-19 patients admitted to Papa Giovanni XXIII Hospital, Bergamo, Italy. J Neurol. 2021 Jul; 268(7):2331-8. doi: 10.1007/s00415-020-10251-5. Epub 2020 Oct 7.
14. Mehandru S, Merad M. Pathological sequelae of long-haul COVID. Nat Immunol. 2022 Feb;23(2):194-202. doi: 10.1038/s41590-021-01104-y. Epub 2022 Feb 1.
15. Song E, Zhang C, Israelow B, et al. Neuroinvasion of SARS-CoV-2 in human and mouse brain. BioRxiv Prepr Serv Biol. 2020. doi: 10.1101/2020.06.25.169946
16. Sanclemente-Alaman I, MorenoJimenez L, Benito-Martin MS, et al. Experimental Models for the Study of Central Nervous System Infection by SARS-CoV-2. Front Immunol. 2020 Aug 28;11:2163. doi: 10.3389/fimmu.2020.02163.eCollection 2020.
17. Гусев ЕИ, Мартынов МЮ, Бойко АН и др. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) и поражение нервной системы: механизмы неврологических расстройств, клинические проявления, организация неврологической помощи. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020; 120(6):7-16. doi: 10.17116/jnevro20201200617 [Gusev EI, Martynov MYu, Boyko AN, et al. Novel coronavirus infection (COVID-19) and nervous system involvement: pathogenesis, clinical manifestations, organization of neurological care. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova. 2020;120(6):7-16. doi: 10.17116/jnevro20201200617 (In Russ.)].
18. Hu J, Jolkkonen J, Zhao C. Neurotropism of SARS-CoV-2 and its neuropathological alterations: Similarities with other coronaviruses. Neurosci Biobehav Rev. 2020 Dec;119: 184-93. doi: 10.1016/j.neubiorev.2020.10.012. Epub 2020 Oct 19.
19. Blackburn KM, Wang C. Post-infectious neurological disorders. Ther Adv Neurol Disord. 2020 Aug 30;13:1756286420952901. doi: 10.1177/1756286420952901. eCollection 2020.
20. Zhao K, Huang J, Dai D, et al. Acute myelitis after SARS-CoV-2 infection: a case report. MedRxiv. 2020:2020.03.16.20035105. doi: 10.1101/2020.03.16.20035105
21. Saberi A, Ghayeghran A, Hatamian H, et al. COVID-19-associated Myelitis, Para/Po Infectious or Infectious Myelitis. J Neurol Sci. 2020;6:21. doi: 10.32598/CJNS.6.21.1
22. Sarma D, Bilello LA. A Case Report of Acute Transverse Myelitis Following Novel Coronavirus Infection. Clin Pract Cases Emerg Med. 2020 Aug;4(3):321-3. doi: 10.5811/cpcem.2020.5.47937
23. Novi G, Rossi T, Pedemonte E, et al. Acute disseminated encephalomyelitis after SARS-CoV-2 infection. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020 Jun 1;7(5):e797. doi: 10.1212/NXI.0000000000000797. Print 2020 Sep.
24. Abdelhady M, Elsotouhy A, Vattoth S. Acute Flaccid Myelitis in COVID-19. BJR Case Rep. 2020 Jul 24;6(3):20200098. doi: 10.1259/bjrcr.20200098
25. Sotoca J, Rodriguez-Alvarez Y. COVID-19- associated acute necrotizing myelitis. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020 Jun 10; 7(5):e803. doi: 10.1212/NXI.0000000000000803. Print 2020 Sep.
26. Zanin L, Saraceno G, Panciani PP, et al. SARS-CoV-2 can induce brain and spine demyelinating lesions. Acta Neurochir (Wien). 2020 Jul;162(7):1491-4. doi: 10.1007/s00701-020-04374-x. Epub 2020 May 4.
27. Huang HY, Shah LM, McNally JS, et al. COVID-19-Associated Myelitis Involving the Dorsal and Lateral White Matter Tracts: A Case Series and Review of the Literature. AJNR Am J Neuroradiol. 2021 Oct;42(10):1912-7. doi: 10.3174/ajnr.A7256. Epub 2021 Aug 19.
28. Sampogna G, Tessitore N, Bianconi T, et al. Spinal cord dysfunction after COVID-19 infection. Spinal Cord Ser Cases. 2020 Sep 30;6(1): 92. doi: 10.1038/s41394-020-00341-x
29. Shaw VC, Chander G, Puttanna A. Neuromyelitis optica spectrum disorder secondary to COVID-19. Br J Hosp Med. 2020 Sep 2; 81(9):1-3. doi: 10.12968/hmed.2020.0401. Epub 2020 Sep 5.
30. Batum M, Kisabay Ak A, Mavioglu H. COVID-19 infection-induced neuromyelitis optica: a case report. Int J Neurosci. 2020 Dec 30; 1-7. doi: 10.1080/00207454.2020.1860036. Online ahead of print.
31. Zhou S, Jones-Lopez EC, Soneji DJ, Azevedo CJ, Patel VR. Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody-Associated Optic Neuritis and Myelitis in COVID-19. J Neuroophthalmol. 2020 Sep;40(3):398-402. doi: 10.1097/WNO.0000000000001049
32. Garg RK, Paliwal VK, Gupta A. Spinal cord involvement in COVID-19: A review. J Spinal Cord Med. 2021 Mar 11;1-15. doi: 10.1080/10790268.2021.1888022. Online ahead of print.
33. West TW, Hess C, Cree BAC. Acute transverse myelitis: demyelinating, inflammatory, and infectious myelopathies. Semin Neurol. 2012 Apr;32(2):97-113. doi: 10.1055/s-0032-1322586. Epub 2012 Sep 8.
34. Marx A, Glass JD, Sutter RW. Differential diagnosis of acute flaccid paralysis and its role in poliomyelitis surveillance. Epidemiol Rev. 2000;22(2):298-316. doi: 10.1093/oxfordjournals.epirev.a018041
35. Roman GC, Gracia F, Torres A, et al. Acute Transverse Myelitis (ATM):Clinical Review of 43 Patients With COVID-19-Associated ATM and 3 Post-Vaccination ATM Serious Adverse Events With the ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine (AZD1222). Front Immunol. 2021 Apr 26;12: 653786. doi: 10.3389/fimmu.2021.653786. eCollection 2021.
36. Ахмеджанова ЛТ, Воскресенская ОН, Исайкин АИ и др. Острый рассеянный энцефаломиелит и миелит на фоне новой коронавирусной инфекции COVID-19. Клиническое наблюдение. Терапевтический архив. 2021;93(11):1375-80. doi: 10.26442/00403660.2021.11.201168 [Akhmedzhanova LT, Voskresenskaia ON, Isaikin AI, et al. Acute disseminated encephalomyelitis and myelitis associated with new coronavirus infection COVID-19. Case report. Terapevticheskii arkhiv. 2021;93:1375-80. doi: 10.26442/00403660.2021.11.201168 (In Russ.)].
37. Royston M, Kielhorn A, Weycker D, et al. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder: Clinical Burden and Cost of Relapses and Disease-Related Care in US Clinical Practice. Neurol Ther. 2021 Dec;10(2):767-83. doi: 10.1007/s40120-021-00253-4. Epub 2021 May 27.
38. Epstein SE, Levin S, Onomichi K, et al. Myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) antibody-mediated disease: The difficulty of predicting relapses. Mult Scler Relat Disord. 2021 Nov;56:103229. doi: 10.1016/j.msard. 2021.103229. Epub 2021 Aug 28.
39. Kranz PG, Amrhein TJ. Imaging Approach to Myelopathy: Acute, Subacute, and Chronic. Radiol Clin North Am. 2019;57:257-79. doi: 10.1016/j.rcl.2018.09.006
40. Umehara F, Nose H, Saito M, et al. Abnormalities of spinal magnetic resonance images implicate clinical variability in human T-cell lymphotropic virus type I-associated myelopathy. J Neurovirol. 2007 Jun;13(3): 260-7. doi: 10.1080/13550280701258431
41. Cobo-Calvo A, Sepulveda M, Rollot F, et al. Evaluation of treatment response in adults with relapsing MOG-Ab-associated disease. J Neuroinflamm. 2019 Jul 2;16(1):134. doi: 10.1186/s12974-019-1525-1
Рецензия
Для цитирования:
Козлова АО, Елисеева ДД, Симанив ТО, Брюхов ВВ, Байдина ЕВ, Захарова МН. Аутоиммунные поражения спинного мозга, ассоциированные с новой коронавирусной инфекцией. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2022;14(1S):21-28. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2022-1S-21-28
For citation:
Kozlova AO, Eliseeva DD, Simaniv TO, Bryukhov VV, Baidina EV, Zakharova MN. Autoimmune spinal cord lesions associated with novel coronavirus infection. Nevrologiya, neiropsikhiatriya, psikhosomatika = Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2022;14(1S):21-28. (In Russ.) https://doi.org/10.14412/2074-2711-2022-1S-21-28