Термическая гелий-кислородная смесь в лечебном алгоритме больных с COVID-19

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Обоснование. В представленной работе речь пойдет о новой технологии применения термического гелия и кислорода (t-Не/О2 ) в лечении больных с вирусным заболеванием СOVID-19 на этапе развития жизнеугрожающего синдрома дыхательной недостаточности.

Цель — изучить безопасность и эффективность ингаляционной терапии t-Не/О2 в лечении острой дыхательной недостаточности пациентов с СOVID-19 на фоне стандартной терапии.

Материалы и методы. В одноцентровое рандомизированное проспективное исследование было включено 70 пациентов с COVID-19. Пациенты были разделены на две группы: в первой (n = 38) в стандартный протокол лечения COVID-19 была включена терапия t-Не/О2 ; во второй (n = 32) проводилась стандартная терапия в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава России для больных с COVID. В первой группе соотношение мужчины/женщины — 18/20, а во второй — 18/14. Средний возраст пациентов в исследовании составлял 53,5 года (43 года — мужчины; 62 года — женщины), в первой группе — 56 лет (42 и 64 года соответственно), во второй — 52 года (43 и 66 лет). У всех пациентов имелись КТ-признаки поражения легких по типу «матового стекла», участки консолидации. Тест РНК коронавируса SARS-CoV-2 положительный в первой группе у 30 пациентов, во второй — у 28. Пациенты сопоставимы по полу, возрасту, индексу массы тела (ИМТ), площади поражения легочной паренхимы, лабораторным данным. Всеми пациентами было подписано информированное добровольное согласие на участие в исследовании.

Результаты. Вследствие применения термической гелий-кислородной смеси на фоне стандартной терапии ни у одного пациента объективных побочных эффектов, связанных с процедурой, не выявлено. У всех пациентов обнаружены следующие изменения: повышение pО2 /FiO2, SpO2 и уровня лимфоцитов, снижение концентрации С-реактивного белка, восстановление уровней Д-димера, ферритина. Эти признаки статистически значимо изменились в первой группе в течение 3 сут, тогда как во второй группе — на 7–10-е сут терапии. Элиминация вируса SARS-CoV-2 в первой группе происходила в течение 48–72 ч от момента начала ингаляции, что подтверждалось методом ПЦР, а во второй — в течение 72–168 ч.

Заключение. Включение ингаляций термической газовой смеси гелия с кислородом (t-Не/О2 ) в стандартную терапию пациентов, переносящих инфекционное заболевание, вызванное SARS-CоV-2, c КТ-признаками пневмонии (КТ2, КТ3), с острой дыхательной недостаточностью улучшает газообмен, способствует ускорению элиминации вируса и опосредованно повышает противовоспалительный эффект.

Об авторах

Людмила Владимировна Шогенова

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации

Автор, ответственный за переписку.
Email: luda_shog@list.ru
ORCID iD: 0000-0001-9285-9303
SPIN-код: 6210-7482

к.м.н., доцент кафедры

Россия, 105077, Москва, ул. 11-я Парковая, д. 32, корп. 4

Сергей Сергеевич Петриков

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы

Email: petrikovss@sklif.mos.ru
ORCID iD: 0000-0003-3292-8789

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

Россия, 129090 г. Москва, Большая Сухаревская площадь, 3

Сергей Владимирович Журавель

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы

Email: zhsergey5@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-9992-9260
SPIN-код: 5338-0571

д.м.н.

Россия, 129090 г.Москва, Большая Сухаревская площадь, 3.

Павел Викторович Гаврилов

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы

Email: likesport10@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9640-201X
SPIN-код: 8290-5602

м.н.с.

Россия, 129090 г Москва, Большая Сухаревская площадь, 3.

Ирина Игоревна Уткина

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы

Email: irishka_utkina@list.ru
ORCID iD: 0000-0002-5685-4916
SPIN-код: 8105-7338

к.м.н.

Россия, 129090 г.Москва, Большая Сухаревская площадь, 3.

Сергей Дмитриевич Варфоломеев

Институт физико-химических основ функционирования сетей нейронов и искусственного интеллекта Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук; Химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

Email: sdvarf@bk.ru
ORCID iD: 0000-0003-2793-0710
SPIN-код: 7873-3673

д.х.н., профессор, член-корреспондент РАН

Россия, 119991 Москва, Ленинские горы, 1, стр. 11Б;, 119334 г. Москва, ул. Косыгина, 4;, 119991 г. Москва, Ленинские горы, 1, стр. 11Б

Анна Монолитовна Рябоконь

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук; Химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

Email: amryabokon@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-9043-9129
SPIN-код: 7322-5643

к.х.н., с.н.с.

Россия, 119991 г. Москва, Ленинские горы, 1, стр. 11Б; 119991 Москва,Ленинские горы, 1, стр. 11Б;, 119334 г. Москва, ул. Косыгина, 4

Александр Андреевич Панин

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТЕХИННОВАЦИИ»

Email: panin.alexander2009@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0114-4976

д.э.н.

Россия, 123001, г. Москва, Благовещенский пер., 3-1

Александр Григорьевич Чучалин

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации

Email: pulmomoskva@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6808-5528
SPIN-код: 7742-2054

д.м.н., профессор, академик РАН

Россия, 117997, г. Москва, ул. Островитянова, 1

Список литературы

  1. Hui DS, Azhar EI, Madani TA, et al. The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health — The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Int J Infect Dis. 2020;91:264–266. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.01.009
  2. who.int [internet] WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 — 11 March 2020 [updated 2020 Mar 11; cited 2020 Oct 17]. Available from: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
  3. mail.ru [интернет] Коронавирус COVID-19 [доступ от 17.10.2020]. Available from: https://news.mail.ru/story/incident/coronavirus/
  4. tass.ru [интернет] Эксперт Минздрава: в реанимации умирают более 76% пациентов с коронавирусом на ИВЛ [доступ от 17.10.2020]. Available from: https://tass.ru/obschestvo/9642091
  5. Kapitza P. Liquefaction of helium by an adiabatic method without pre-cooling with liquid hydrogen. Nature. 1934;133:708–709. doi: https://doi.org/10.1038/133708a0
  6. Kapitza P. The liquefaction of helium by an adiabatic method. Proceedings of the Royal Society. 1934;147(860):189–211.
  7. Варфоломеев С.Д., Панин А.А., Цыбенова С.Б., и др. Протеом термического гелиокса. Высокотемпературный гелиокс не вызывает разрушение клеток дыхательной системы человека // Терапевтический архив. — 2020. — Т. 92. — № 6. — С. 69–72. [Varfolomeev SD, Panin AA, Tsybenova SB, et al Thermal heliox proteome. High-temperature heliox does not cause destruction of human respiratory system cells. Terapevticheskii Arkhiv. 2020;92(6):69–72 (In Russ.)] doi: https://doi.org/10.26442/00403660.2020.06.000769
  8. Куценко М.А. Острая дыхательная недостаточность у больных с обострением хронической обструктивной болезни легких и ее лечение кислородно-гелиевой смесью: Дис. ... канд. мед. наук. — М., 2000. [Kuzenko M.A. Acute respiratory failure in patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease and its treatment with an oxygen-helium mixture. dissertation] Moscow; 2000. (In Russ).] Available from: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_271311 (accessed: 22.09.2020).
  9. Шогенова Л.В. Эффективность терапии гелиоксом больных обструктивными болезнями легких при острой дыхательной недостаточности. Дис. ... канд. мед. наук. — Москва; 2003. [Shogenova L.V. The effectiveness of heliox therapy in patients with obstructive pulmonary disease in acute respiratory failure [dissertation]. Moscow; 2000. (In Russ.)]. Available from: https://www.dissercat.com/content/effektivnost-terapii-gelioksom-bolnykh-obstruktivnymi-boleznyami-legkikh-pri-ostroi-dykhatel. (accessed: 22.09.2020).
  10. Kim T, Chuchalin A, Martynov M, et al. Efficacy and safety of thermic helium-oxygen (t-He/O2) mixture in reducing hypoxemia in acute ischemic stroke Patients. European Respiratory Journal. 2009;54(Suppl63):PA2284. doi: https://doi.org/10.1183/13993003.congress-2019.PA2284
  11. Чучалин А.Г., Гусев У.И., Мартынов М.Ю., и др. Дыхательная недостаточность в остром периоде церебрального инсульта: факторы риска и механизмы развития // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова — 2020. — Т. 120. — № 4. — С. 7–16. [Chuchalin AG, Gusev UI, Martynov MYu, et al. Respiratory failure in the acute period of cerebral stroke: risk factors and mechanisms of development. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2020;120(7):7–16 (In Russ.)] doi: https://doi.org/10.17116/jnevro20201200717
  12. Патент РФ на изобретение № 2019135959/ 08.11.2019. Бюл. № 21. Шугинин И.О., Панин А.А., Чучалин А.Г., Петрухин В.А., Шидловская Н.В., Лысенко С.Н. «Способ лечения беременных с фетоплацентарной недостаточностью. [Patent RUS № 2019135959/ 08.11.2019. Byul. № 21 Shuginin IO, Panin AA, Chuchalin AG, Petrukhin VA., Shidlovskaya NV., Lysenko SN. Method for the treatment of pregnant women with placental insufficiency (In Russ.)] Available from: https://patenton.ru/patent/RU2324486C212.08.2020
  13. Варфоломеев С.Д., Панин А.А., Цыбенова С.Б., и др. Кинетическая модель развития острой инфекции в организме человека. Критические условия, механизмы управления, термогелиокс // Известия Академии наук. Серия химическая. — 2020. — № 6. — С. 1179–1184. [Varfolomeev S.D., Panin A.A., Ryabokon A.M., et al. Kinetic model of development of acute viral infection in the human body. Critical conditions, control mechanisms, “Thermoheliox”. Russian Chemical Bulletin. 2020;6:1179–1184. (In Russ.)]
  14. Pastorino B., Touret F, Gilles M, et al. Evaluation of heating and chemical protocols for inactivating SARS-CoV-2. BioRxiv. 2020. doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.11.036855
  15. Lin J, Huang W, Wen M, et al. Containing the Spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Meteorological Factors and Control Strategies. Science of the Total Environment. 2020:744:140935. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140935

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Дизайн исследования в параллельных группах

Скачать (250KB)
3. Рис. 2. Динамика pО2/FiO2 в группах сравнения (*p < 0,05)

Скачать (151KB)
4. Рис. 3. Динамика SpO2 в группах сравнения (*p < 0,05)

Скачать (111KB)
5. Рис. 4. Динамика потребности в проведении респираторной поддержки в группах сравнения (*p < 0,05)

Скачать (167KB)
6. Рис. 5. Динамика количества положительных ПЦР-тестов в группах сравнения (*p < 0,05)

Скачать (124KB)
7. Рис. 6. Динамика показателя Д-димера в группах сравнения (*p < 0,05)

Скачать (116KB)
8. Рис. 7. Динамика показателя СРБ в группах сравнения (*p < 0,05)

Скачать (112KB)
9. Рис. 8. Динамика показателя ферритина в группах сравнения (*p < 0,05)

Скачать (123KB)
10. Рис. 9. Динамика показателя лимфоцитов в группах сравнения (*p < 0,05)

Скачать (111KB)

© Издательство "Педиатръ", 2020

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).