Priority areas of acute sinusitis therapy

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

Acute sinusitis (AS) is an inflammatory disease of the paranasal sinuses, accompanied by nasal congestion, difficulty in nasal breathing, mucopurulent discharge from the nose and the appearance of pain in the projection of the sinuses. The main cause of this pathology is impaired drainage due to blockage of the sinus ostia with edematous mucous membrane. The main etiological role in the development of AS belongs to respiratory viruses and only 0.5-2.0% to bacterial microbiota. In the pathogenesis of the disease, in addition to swelling of the mucous membrane of the nasal cavity and sinuses, a violation of the mucociliary clearance is of great importance, in particular a change in the composition of mucus and ciliary dysfunction, which results in the appearance of thick, viscous and difficult to separate pathological secretions. This circumstance negatively affects the course of inflammation, since it activates the adhesive properties of transient microorganisms and prolongs their presence on the mucous membrane of the upper respiratory tract and contributes to a long-term recurrent course of sinusitis and even its transition to a chronic form. In this regard, one of the most important areas of treatment for all forms of AS is mucoregulatory therapy, which is achieved through a variety of pharmacological properties of carbocysteine, such as improving the rheological properties of mucus, its qualitative and quantitative composition, regeneration of epithelial cells, and regulation of the number of goblet cells. The effects provided allow to recommend the use of carbocysteine in the complex therapy of acute sinusitis.

作者简介

A. Gurov

Department of Otolaryngology named after academician B.S. Preobrazhensky, Institute of Surgery, Pirogov Russian National Research Medical University (Pirogov University); Sverzhevsky Research Clinical Institute of Otolaryngology

编辑信件的主要联系方式.
Email: alex9999@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0001-9811-8397

Dr. Sci. (Med.), Professor, Department of Otolaryngology n.a. Academician B.S. Preobrazhensky, Institute of Surgery, Department of Microbiology and Virology, Institute of Preventive Medicine, Pirogov Russian National Research Medical University; Senior Researcher, Sverzhevsky Research Clinical Institute of Otolaryngology

俄罗斯联邦, Moscow; Moscow

M. Yushkina

Department of Otolaryngology named after academician B.S. Preobrazhensky, Institute of Surgery, Pirogov Russian National Research Medical University (Pirogov University); Sverzhevsky Research Clinical Institute of Otolaryngology

Email: alex9999@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0002-9823-1047
俄罗斯联邦, Moscow; Moscow

A. Muzhichkova

Department of Otolaryngology named after academician B.S. Preobrazhensky, Institute of Surgery, Pirogov Russian National Research Medical University (Pirogov University); Sverzhevsky Research Clinical Institute of Otolaryngology

Email: alex9999@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0001-5940-9343
俄罗斯联邦, Moscow; Moscow

参考

  1. Aring A.M., Chan M.M. Acute rhinosinusitis in adults. Am Fam Physician. 2011;83(9):1057–63.
  2. Wang D.Y., Wardani R.S., Singh K., et al. A survey on the management of acute rhinosinusitis among Asian physicians. Rhinology. 2011;49:264–71.
  3. Anand V.K. Epidemiology and economic impact of rhinosinusitis. Ann Otol-Rhinol-Laryngol Suppl. 2004;193:3–5. doi: 10.1177/00034894041130s502.
  4. Янов Ю.К., Рязанцев С.В., Страчунский Л.С. и др. Практические рекомендации по антибактериальной терапии синусита: Пособие для врачей. СПб., 2002. [Yanov Yu.K., Ryazantsev S.V., Strachunsky L.S. et al. Practical recommendations for antibacterial therapy of sinusitis: A manual for doctors. St. Petersburg, 2002. (In Russ.)].
  5. Крюков А.И., Царапкин Г.Ю., Романенко С.Г. и др. Распространенность и структура заболеваний носа и околоносовых пазух среди взрослого населения мегаполиса. Российская ринология. 2017;25(1):3–6. [Krukov A.I., Tsarapkin.G.Yu., Romanenko S.G., et al. The prevalence and pattern of diseases of the nose and paranasal sinuses among the adult population of a megalopolis. Rus Rhinol. 2017;25(1):3–6. (In Russ.)]. doi: 10.17116/rosrino20172513-6.
  6. Jaume F., Valls-Mateus M., Mullol J. Common Cold and Acute Rhinosinusitis: Up-to-Date Management in 2020. Curr Allergy Asthma Rep. 2020;20(7):28. doi: 10.1007/s11882-020-00917-5.
  7. Arcimowicz M. Acute sinusitis in daily clinical practice. Otolaryngol Pol. 2021;75(4):40–50. doi: 10.5604/01.3001.0015.2378.
  8. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C., et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. Rhinology. 2020;58(Suppl. 29):1–464.
  9. Kristo A., Uhari M., Luotonen J., et al. Paranasal sinus findings in children during respiratory infection evaluated with magnetic resonance imaging. Pediatrics. 2003;111(5 Pt 1):е586–9. Doi: doi: 10.1542/peds.111.5.e586.
  10. Шевчик Е.А., Морозова С.В. Роль топической терапии в лечении пациентов с острым риносинуситом. Медицинский совет. 2017;(8):45–9. [Shevchik E.A., Morozova S.V. The role of topical therapy in the treatment of patients with acute rhinosinusitis. Med Council. 2017;(8):45–9. (In Russ.)]. doi: 10.21518/2079-701X-2017-8-45-49.
  11. Карпищенко С.А., Верещагина О.Е., Теплова Е.О. Возможности местной антибактериальной терапии в лечении острого риносинусита у детей. Медицинский совет. 2022;16(1):42–8. [Karpishchenko S.A., Vereshchagina О.Е., Teplova Е.О. Local antibiotic therapy options for treating acute rhinosinusitis in children. Med Sovet. 2022;16(1):42–8. (In Russ.)]. doi: 10.21518/2079-701X-2022-16-1-42-48.
  12. Nokso-Koivisto J., Kinnari T.J., Lindahl P., et al. Human picornavirus and coronavirus RNA in nasopharynx of children without concurrent respiratory symptoms. J Med Virol. 2002;66(3):417–20. doi: 10.1002/jmv.2161.
  13. Heikkinen T., Jarvinen A. The common cold. Lancet. 2003;361(9351):51–9. doi: 10.1016/S0140-6736(03)12162-9.
  14. Greenberg S.B. Update on rhinovirus and coronavirus infections. Semin Respir Crit Care Med. 2011;32(4):433–46. doi: 10.1055/s-0031-1283283.
  15. Chuang C.Y., Kao C.L., Huang L.M., et al. Human bocavirus as an important cause of respiratory tract infection in Taiwanese children. J Microbiol Immunol Infect. 2011;44:323–7.
  16. Falcone V., Ridder G.J., Panning M., et al. Human bocavirus DNA in paranasal sinus mucosa. Emerg Infect Dis. 2011;17(8):1564–5. doi: 10.3201/eid1708.101944.
  17. Winther B. Rhinovirus infections in the upper airway. Proc Am Thorac Soc. 2011;8(1):79–89. doi: 10.1513/pats.201006-039RN.
  18. Vareille M., Kieninger E., Edwards M.R., Regamey N. The airway epithelium: soldier in the fight against respiratory viruses. Clin Microbiol Rev. 2011;24:210–29.
  19. Braciale T.J., Sun J., Kim T.S. Regulating the adaptive immune response to respiratory virus infection. Nat Rev Immunol. 2012;12(4):295–305. doi: 10.1038/nri3166.
  20. Antunes M.B., Cohen N.A. Mucociliary clearance - a critical upper airway host defense mechanism and methods of assessment. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2007;7(1):5–10. doi: 10.1097/ACI.0b013e3280114eef.
  21. Bustamante-Marin X.M., Ostrowski L.E. Cilia and Mucociliary Clearance..Cold Spring Harb Perspect Biol. 2017;9(4):a028241. doi: 10.1101/cshperspect.a028241.
  22. Munkholm M., Mortensen J. Mucociliary clearance: pathophysiological aspects. Clin Physiol Funct Imaging. 2014;34(3):171–7. doi: 10.1111/cpf.12085.
  23. Song Y.H., Mandelkow E. The anatomy of flagellar microtubules: polarity, seam, junctions, and lattice. J Cell Biol. 1995;128(1–2)81–94.
  24. Rutland J., Griffin W.M., Cole P.J. Human ciliary beat frequency in epithelium from intrathoracic and extrathoracic airways. Am Rev Respir Dis. 1982;125(1):100–105. doi: 10.1164/arrd.1982.125.1.100.
  25. Yager J., Chen T.M., Dulfano M.J. Measurement of frequency of ciliary beats of human respiratory epithelium. Chest. 1978;73;627–33. doi: 10.1378/chest.73.5.627.
  26. Mall M.A. Role of cilia, mucus, and airway surface liquid in mucociliary dysfunction: lessons from mouse models. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2008;21(1):13–24. doi: 10.1089/jamp.2007.0659.
  27. Rapiejko P., Talik P., Jurkiewicz D. New treatment options for acute rhinosinusitis according to EPOS 2020. Otolaryngol Pol. 2021;76(1):29–39. doi: 10.5604/01.3001.0015.7094.
  28. Gwaltney J.M. Acute community acquired bacterial sinusitis: To treat or not to treat. Can Respir J. 1999;6(Suppl. A):46A–50.
  29. American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Sinusitis and Committee on Quality Improvement. Clinical practice guideline: management of sinusitis. Pediatrics. 2001;108:798–808.
  30. Mange et al. Adhesive properties of Enterobacter sakazakii to human epithelial and brain microvascular endothelial cells. BMC. Microbiology. 2006;6(58):1186–471.
  31. Kurilova A.A., Proskurina V.A., Maiskaya V.D. Inhomogeneity of Bacillus anthracis strains as related to their adhesive capacity. J Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. 2004;3:81–3.
  32. Pavez D., Perez R., Cofre J., Rodriguez J. Recomendaciones para el diagnostico y tratamiento antimicrobiano de la rhinosinusitis aguda bacterian aen pediatria [Recommendations for diagnosis and antimicrobial treatment of acute bacterial rhinosinusitis in pediatrics]. Rev Chilena Infectol. 2019;36(1):78–82. Spanish. doi: 10.4067/S0716-10182019000100078.
  33. Robblee J., Secora K.A. Debunking Myths: Sinus Headache. Curr Neurol Neurosci Rep. 2021;21(8):42. doi: 10.1007/s11910-021-01127-w.
  34. Острый синусит. Клинические рекомендации НМАО. 2024. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/313_3. [Acute sinusitis. Clinical guidelines of the NMAO. 2024. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/313_3. (In Russ.)].
  35. Ndour C.T., Ahmed K., Nakagawa T., et al. Modulating effects of mucoregulating drugs on the attachment of Haemophilus influenzae. Microb Pathog. 2001 Mar;30(3):121–7. doi: 10.1006/mpat.2000.0417.
  36. Гуров А.В., Юшкина М.А. Дифференцированный подход к терапии синдрома назальной обструкции. Медицинский совет. 2017;(16):55–9. [Gurov A.V., Yushkina M.A. The basic principle of pathogenetic therapy of purulent-inflammatory pathology of ENT organs. Med Council. 2021;(4):96–102. (In Russ.)]. doi: 10.21518/2079-701X-2021-4-96-102.
  37. Deckx L., De Sutter A.I.M., Guo L., et al. Nasal decongestants in monotherapy for the common cold. Cochrane Database Syst Rev.2016;2016(10):CD009612. Published online 2016 Oct 17. doi: 10.1002/14651858.CD009612.pub2.
  38. Свистушкин В.М., Никифорова Г.Н., Пшонкина Д.М., Карпова О.Ю. Актуальность применения мукоактивных препаратов у пациентов с воспалительной патологией лор-органов. Медицинский cовет. 2018;(20):65–9. [Svistushkin V.M., Nikiforova G.N., Pshonkina D.M., Karpovа O.Y. The relevance of the application mukoactive preparations in patients with inflammatory pathology of ent organs. Med Council. 2018;(20):65–9. (In Russ.)]. doi: 10.21518/2079-701X-2018-20-65-69.
  39. Гуров А.В., Мужичкова А.В., Юшкина М.А. Комплексный подход к лечению воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Лечебное дело. 2021;3:23–9. doi: 10.24412/2071-5315-2021-12356. [Gurov, A.V., Muzhichkova A.V., Yushkina M.A. An integrated approach to the treatment of inflammatory diseases of the upper respiratory tract. General Med. 2021;3:23–9. (In Russ.)]. doi: 10.24412/2071-5315-2021-12356.
  40. Шиленкова В.В. Кашель в практике оториноларинголога. Фармакология & Фармакотерапия. 2022;(спецвыпуск):16–22. [Shilenkova V.V. Cough in the practice of an otolaryngologist. Pharmacology & Pharmacotherapy. 2022; (special issue):16–22. (In Russ.)]. doi: 10.46393/27132129_2022_S_16.
  41. Ishibashi Y., Takayama G., Inouye Y., Taniguchi A. Carbocisteine normalizes the viscous property of mucus through regulation of fucosylated and sialylated sugar chain on airway mucins. Eur J Pharmacol. 2010;641(2–3):226–8.
  42. Maccio A., Madeddu C., Panzone F., Mantovani G. Carbocysteine: clinical experience and new perspectives in the treatment of chronic inflammatory diseases. Expert Opin Pharmacother. 2009;10(4):693–703.
  43. Yoshida M., Nakayama K., Yasuda H., et al. Carbocisteine inhibits oxidant-induced apoptosis in cultured human airway epithelial cells. Respirol. 2009;14(7):1027–34.
  44. Zhang H., Zhang C.L. Effects of high-dose N-acetylcysteine on the lung tissues of rats exposed to silica. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing ZaZhi 2011;29(7):510–3.
  45. Новиков Ю.К. Мукоцилиарный транспорт как основной механизм защиты легких. Русский медицинский журнал. 2007;15(5):357–60. [Novikov Yu.K. Mucociliary transport as main mechanism of protection of lungs. Russian Medical Journal. 2007;15(5):357–60. (In Russ)].
  46. Ishiura Y., Fujimura M., Yamamori C., et al. Effect of carbocysteine on cough reflex to capsaicin in asthmatic patients. Br J Clin Pharmacol 2003;55(6):504–10.
  47. Jartti T. Serial viral infections in infants with recurrent respiratory illnesses. Eur Respir J. 2008;32:314–20.
  48. Houtmeyers E., Gosselink R., Gayan-Ramirez G., Decramer M. Effects of drugs on mu-cus clearance. Eur Respir J. 1999;14(2):452–67.
  49. Suer E., Sayrac S., Sarinay E., et al. Variation in the attachment of Streptococcus pneumoniae to human pharyngeal epithelial cells after treatment with S-carboxymethylcysteine. J Infect Chemother. 2008;14(4):333–6.
  50. Ndour C.T., Ahmed K., Nakagawa T., et al. Modulating effects of mucoregulating drugs on the attachment of Haemophilus influenza. Microb Pathol. 2001;30(3):121–7.
  51. Ndour C.T., Ahmed K., Nakagawa T., et al. Modulating effects of mucoregulating drugs on the attachment of Haemophilus influenzae. Microb Pathog. 2001;30(3):121–7. doi: 10.1006/mpat.2000.0417.
  52. Yasuda H., Yamaya M., Sasaki T., et al. Carbocisteine inhibits rhinovirus infection in human tracheal epithelial cells. Eur Respir J. 2006;28(1):51–8.
  53. Yamaya M., Nishimura H., Shinya K., et al. Inhibitory effects of carbocisteine on type A seasonal influenza virus infection in human airway epithelial cells. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2010;299(2):160–8.
  54. Мизерницкий Ю.Л., Ермакова И.Н. Современные мукоактивные препараты в терапии острых респираторных заболеваний у детей. Consiliu mmedicum. Педиатрия. 2007;1:53–6. [MizernitskyYu.L., Ermakova I.N. The modern mucoactive drugs in therapy of acute respiratory diseases at children. Consilium medicum. Pediatr. 2007;1:53–6. (In Russ.).
  55. Majima Y., Kurono Y., Hirakawa K., et al. Efficacy of combined treatment with S-carboxymethylcysteine (carbocysteine) and clarithromycin in chronic rhinosinusitis patients without nasal polyp or with small nasal polyp. Auris Nasus Larynx. 2012;39(1):38–47.
  56. Делягин В.М., Быстрова Н.Ю. Антибактериальные и мукоактивные препараты. М., 1999. 70 с. [Deljagin V.M., Bystrova N.Yu. Antibacterial and mucoactive drugs. M., 1999. 70 p. (In Russ.)].
  57. Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов. Клинические рекомендации КР313 Острый синусит. https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/313_3 (дата обращения 25.11.2024)
  58. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Касцебене (ЛП-№(000670)-(РГ-RU) от 09.12.2022.). [Instructions for use of the medicinal product for medical use Cascebene (LP-No. (000670)-(RG-RU) dated 09.12.2022.). (In Russ.)].
  59. Селиванова Г.Б., Потешкина Н.Г. Важность выбора мукорегулятора в лечении кашля при заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей. Опыт применения и перспективы терапии карбоцистеином. Терапия. 2024;10(6):137–46. [Selivanova G.B., Poteshkina N.G. The importance of choosing a mucoregulator in the treatment of cough in case of upper and lower respiratory tract diseases. Experience of use and perspectives of carbocysteine therapy. Therapy. 2024;10(6):137–46. (In Russ.)]. doi: 10.18565/therapy.2024.6.137-146.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».