Preview

Уральский медицинский журнал

Расширенный поиск

Причины лимфопении у пациентов, умерших от COVID-19

https://doi.org/10.52420/umj.25.4.35

EDN: MVELAP

Аннотация

Введение . Одним из проявлений тяжелого течения и неблагоприятного прогноза коронавирусной инфекции COVID-19 является лимфопения. Для установления причин ее развития представляется актуальным проведение исследования количества лимфоцитов в тканях легких и селезенки у пациентов, умерших от COVID-19.

Цель исследования провести сравнительный анализ количества субпопуляций лимфоцитов в легочной ткани и селезенке у пациентов с COVID-19.

Материал и методы . Проведено исследование аутопсийного материала, полученного от 17 пациентов, умерших от COVID-19. Группу сравнения составили 11 пациентов, погибших по иным причинам, не связанным с инфекционными заболеваниями. Проведено определение в легочной ткани и селезенке количества субпопуляций лимфоцитов CD3+, CD4+, CD8+ и CD20+.

Результаты . В легочной ткани пациентов с COVID-19 выявлено увеличение числа всех исследованных субпопуляций лимфоцитов. Наиболее выраженным было увеличение лимфоцитов CD4+ и CD8+, средние значения которых были выше показателей группы сравнения в 561 и 174 раза, соответственно. В селезенке у больных с COVID-19 отмечалось снижение количества субпопуляций лимфоцитов. Максимальным было уменьшение пула лимфоцитов CD8+, среднее его значение у пациентов с COVID-19 было меньше по сравнению с группой сравнения в 2,8 раза. Число лимфоцитов CD4+ было меньше по сравнению с показателями группы сравнения на 55 %, лимфоцитов CD20+ в 1,8 раза. У пациентов с COVID-19 выявлено уменьшение площади белой пульпы селезенки: медиана показателя была в 1,6 раза меньше по сравнению с группой сравнения.

Заключение . У пациентов, умерших от тяжелых форм COVID-19, отмечается накопление лимфоцитов в легочной ткани и снижение их в селезенке. Выявленное снижение площади белой пульпы селезенки у пациентов с COVID-19, свидетельствует об угнетении лимфопоэза и развитии иммуносупрессии.

Об авторах

А. Э. Евдокимова
Казанский государственный медицинский университет
Россия

Арина Эдуардовна Евдокимова – аспирант кафедры детских инфекций

Казань


Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии явных и потенциальных конфликтов интересов.



И. С. Рагинов
Казанский государственный медицинский университет; Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан; Казанский федеральный университет
Россия

Иван Сергеевич Рагинов – доктор медицинских наук, доцент кафедры общей патологии; заведующий патологоанатомическим отделением; профессор кафедры профилактической медицины, институт фундаментальной медицины и биологии

Казань


Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии явных и потенциальных конфликтов интересов.



Х. С. Хаертынов
Казанский государственный медицинский университет
Россия

Халит Саубанович Хаертынов – доктор медицинских наук, доцент кафедры детских инфекций

Казань


Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии явных и потенциальных конфликтов интересов.



В. А. Анохин
Казанский государственный медицинский университет
Россия

Владимир Алексеевич Анохин – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских инфекций

Казань


Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии явных и потенциальных конфликтов интересов.



А. Г. Овчинникова
Казанский государственный медицинский университет
Россия

Амина Гаязовна Овчинникова – кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии

Казань


Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии явных и потенциальных конфликтов интересов.



Список литературы

1. Marik PE, Iglesias J, Varon J, Kory P. A scoping review of the pathophysiology of COVID-19. International Journal of Immunopathology and Pharmacology . 2021;35:1–16. DOI: https://doi.org/10.1177/20587384211048026.

2. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet . 2020;395(10223):497–506. DOI: https://doi.org/10.1016/s01406736(20)30183-5.

3. Yang X, Yu Y, Xu J, Shu H, Liu H, Wu Y, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS‐CoV‐2 pneumonia in Wuhan, China: A single‐centered, retrospective, observational study. The Lancet Respiratory Medicine . 2020;8(5):475–481. DOI: https://doi.org/10.1016/s2213-2600(20)30079-5.

4. Cizmecioglu A, Akay Cizmecioglu H, Goktepe MH, Emsen A, Korknaz C, Esenkaya Tasbent F, et al. T-cell lymphopenia is related to COVID-19 severity. Journal of Medical Virology . 2021;93(5):2867–2874. DOI: https://doi.org/10.1002/jmv.26742.

5. Virchows Archiv . Bösmüller H, Matter M, Fend F, Tzankov A. The pulmonary pathology of COVID-19. 2021;478:137–150. DOI: https://doi.org/10.1007/s00428-021-03053-1.

6. Zayratiants OV, Malyavin AG, Samsonova MV, Chernyaev AL, Mishnev OD, Mikhaleva LM, et al. Pathomorphological changes in the lungs during COVID-19: Clinical and therapeutic parallels. Therapy . 2020;5:3546. (In Russ.). DOI: https://dx.doi.org/10.18565/therapy.2020.5.35-46.

7. Hu Ch-AA, Murphy I, Klimaj S, Reece J, Chand HS. SARS-CoV-2, inflammatory apoptosis, and cytokine storm syndrome. The Open COVID Journal . 2021;1:22–31. DOI: https://doi.org/10.2174/2666958702101010022.

8. Xu X, Chang XN, Pan HX, Su H, Huang B, Yang M, et al. Pathological changes of the spleen in ten patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) by postmortem needle autopsy. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi . 2020;49(6):576–582. DOI: https://doi.org/10.3760/cma.j.cn112151-20200401-00278.

9. Zaitsev VB, Fedorovskaya NS, Diakonov DA, Fedorovskiy AM, Dorokh LB, Koledayeva YV, et al. Morpho-functional characteristics of human spleen (an immunohistochemical study). Morphology . 2013;143(3):27–31. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.17816/morph.398615.

10. Khaertynov KhS, Anokhin VA, Burganova GR, Pevnev GO, Mavlikeev MO, Kiyasov AP, et al. Intestinal mucosal lymphocytes in neonatal sepsis. Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics . 2019;64:(4):52–59 (in Russ.). DOI: https://doi.org/10.21508/1027-4065-2019-64-4-52-59.

11. Khaertynov KhS, Anokhin VA, Burganova GR, Pevnev GO, Mavlikeev MO, Kiyasov AP, et al. Adaptive immunity in the mucous membrane of the duodenum in neonatal sepsis. Kazan Medical Journal . 2020;101(1):31–39. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.17816/KMJ2020–31.

12. Zhao Q, Meng M, Kumar R, Wu Y, Huang J, Deng Y, et al. Lymphopenia is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) infections: A systemic review and meta-analysis. International Journal of Infectious Diseases . 2020;96:131–135. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.017.

13. Alon R, Sportiello M, Kozlovski S, Kumar A, Reilly EC, Zarbock A, et al. Leukocyte trafficking to the lungs and beyond: Lessons from influenza for COVID-19. Nature Reviews Immunology . 2021;21:49–64. DOI: https://doi.org/10.1038/s41577-020-00470-2.

14. Boechat JL, Chora I, Morais A, Delgado L. The immune response to SARS-CoV-2 and COVID-19 immunopathology. Current perspectives. Pulmonology . 2021;27(5):423–437. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pulmoe.2021.03.008.

15. Frisoni P, Neri M, D’Errico S, Alfieri L, Bonuccelli D, Cingolani M, et al. Cytokine storm and histopathological findings in 60 cases of COVID-19-related death: From viral load research to immunohistochemical quantification of major players IL-1β, IL-6, IL-15 and TNF-α. Forensic Science, Medicine and Pathology . 2022;18(1):4–19. DOI: https://doi.org/10.1007/s12024-021-00414-9.

16. Poloni TE, Moretti M, Medici V, Turturici E, Belli G, Cavriani E, et al. COVID-19 Pathology in the lung, kidney, heart and brain: The different roles of T-Cells, macrophages, and microthrombosis. Cells . 2022;11(19):3124. DOI: https://doi.org/10.3390/cells11193124.

17. Menezes RG, Rizwan T, Saad Ali S, Hassan W, Khetpal A, Aqil M, et al. Postmortem findings in COVID-19 fatalities: A systematic review of current evidence. Legal Medicine . 2022;54:102001. DOI: https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2021.102001.

18. Sette A, Crotty S. Adaptive immunity to SARS-CoV-2 and COVID-19. Cell . 2021;184(4):861–880. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.01.007.

19. Vabret N, Britton GJ, Gruber C, Hegde S, Kim J, Kuksin M, et al. Immunology of COVID-19: Current state of the science. Immunity . 2020;52(6):910–941. DOI: https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.05.002.

20. Bergamaschi L, Mescia F, Turner L, Hanson AL, Kotagiri P, Dunmore BJ, et al. Longitudinal analysis reveals that delayed bystander CD8+ T cell activation and early immune pathology distinguish severe COVID-19 from mild disease. Immunity . 2021;54(6):1257–1275.e8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.05.010.

21. Evdokimova AE, Khaertynov KhS, Anokhin VA, Raginov IS. Immune dysregulation in coronavirus infection COVID-19. Journal Infectology . 2025;17(3):24–32. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.22625/20726732-2025-17-3-24-32.

22. Xiang Q, Feng Z, Diao B, Tu C, Qiao Q, Yang H, et al. SARS-CoV-2 induces lymphocytopenia by promoting inflammation and decimates secondary lymphoid organs. Frontiers in Immunoogyl . 2021;12:661052. DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.661052.

23. Guo Z, Zhang Z, Prajapati M, Li Y. Lymphopenia caused by virus infections and the mechanisms beyond. Viruses . 2021;13:1876. DOI: https://doi.org/10.3390/v13091876.

24. Ovseenko TE, Kaplunova OA, Sokolov VV. Structural organization of the spleen in the age aspect. Medical Herald of the South of Russia . 2011;4:39–43. (In Russ.). EDN: https://e-library.ru/OOKMTZ.

25. Kurra N, Woodard PI, Gandrakota N, Gandhi H, Polisetty SR, Ang SP, et al. Opportunistic Infections in COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Cureus . 2022;14(3):e23687. DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.23687.

26. Cococcia S, Lenti MV, Santacroce G, Achilli G, Borrelli de Andreis F, Di Sabatino A. Liver-spleen axis dysfunction in COVID-19. World Journal of Gastroenterology . 2021;27(35):5919–5931. DOI: https://doi.org/10.3748/wjg.v27.i35.5919.


Рецензия

Для цитирования:


Евдокимова АЭ, Рагинов ИС, Хаертынов ХС, Анохин ВА, Овчинникова АГ. Причины лимфопении у пациентов, умерших от COVID-19. Уральский медицинский журнал. 2026;25(4):35–48. https://doi.org/10.52420/umj.25.4.35. EDN: MVELAP

For citation:


Evdokimova AE, Raginov IS, Khaertynov KS, Anokhin VA, Ovchinnikova AG. Causes of Lymphopenia in Patients Died from COVID-19. Ural Medical Journal. 2026;25(4):35–48. (In Russ.) https://doi.org/10.52420/umj.25.4.35. EDN: MVELAP

Просмотров: 30

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.


ISSN 2949-4389 (Online)