Preview

Вестник анестезиологии и реаниматологии

Расширенный поиск

Персистирующее критическое состояние у новорожденных

https://doi.org/10.21292/2078-5658-2022-19-2-74-83

Полный текст:

Аннотация

Проблема персистирующего критического состояния (ПКС) у новорожденных детей практически не изучена. Эпидемиология данного патологического состояния у новорожденных точно не установлена, однако известно, что ПКС считается предиктором неблагоприятного исхода при любой патологии и протекает более тяжело, нежели у взрослых и детей. Отдаленные исходы ПКС у выживших новорожденных ассоциированы с последующей астенией, когнитивными расстройствами, синдромом хронической усталости, высокой частотой инвалидизации, сложными физиологическими отклонениями и хронической дисфункцией органов, после которых они редко восстанавливаются.
Ключевыми компонентами терапии ПКС у новорожденных являются нутритивная, респираторная и гемодинамическая поддержки. Фи- зиология новорожденного отличается от взрослого пациента, поэтому инотропная терапия у таких пациентов требует особых подходов. В последние несколько лет в дополнение к допамину, добутамину и адреналину у новорожденных в качестве средств гемодинамической поддержки используют милринон, норадреналин, вазопрессин, левосимендан. Клинический потенциал этих препаратов у новорожденных все еще находится в стадии изучения, однако некоторые данные свидетельствуют об их преимуществах, которые можно использовать при ПКС.

Об авторах

А. В. Голомидов
Кузбасская областная клиническая больница им. С. В. Беляева
Россия

Голомидов Александр Владимирович, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по педиатрии, врач – анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации № 2

Тел.: +7 (3842) 39–63–96

650000, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 22



Е. В. Григорьев
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
Россия

Григорьев Евгений Валерьевич, доктор медицинских наук, профессор РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе

Тел.: +7 (384) 264–27–18

г. Кемерово, Сосновый б-р, д. 6



В. Г. Мозес
Кемеровский государственный университет
Россия

Мозес Вадим Гельевич, доктор медицинских наук, профессор, директор медицинского института

Тел.: +7 (384) 273–28–39

650000, г. Кемерово, Красная, д. 6



К. Б. Мозес
Кемеровский государственный университет
Россия

Мозес Кира Борисовна, ассистент кафедры поликлинической терапии и сестринского дела с курсом ДПО

Тел.: +7 (384) 273–28–39

650000, г. Кемерово, Красная, д. 6



Список литературы

1. Григорьев Е. В., Шукевич Д. Л., Плотников Г. П. и др. Неудачи интенсивного лечения полиорганной недостаточности: патофизиология и потребность в персонификации (обзор литературы) // Вестник интенсивной терапии им. А. И. Салтанова. – 2019. – № 2. – C. 48–57. doi: 10.21320/1818-474X-2019-2-48-57.

2. Сергеева В. А., Александрович Ю. С., Шабалов Н. П. и др. Влияние фетального воспалительного ответа на тяжесть течения раннего неонатального периода у новорожденных с внутриутробным инфицированием // Человек и его здоровье. – 2011. – № 1. – С. 80‒88.

3. Сергеева В. А., Шабалов Н. П., Александрович Ю. С. и др. Взгляд на проблему респираторных нарушений у новорожденных с позиции синдрома фетального воспалительного ответа // Человек и его здоровье. – 2010. – № 2. – С. 125–130.

4. Сергеева В. А., Шабалов Н. П., Александрович Ю. С. и др. Предопределяет ли фетальный воспалительный ответ осложненное течение раннего неонатального периода? // Сибирский медицинский журнал. (Иркутск). – 2010. – № 2. – С. 75–80.

5. Старостина Л. С., Яблокова Е. А. Особенности функционирования пищеварительной системы у детей раннего возраста: коррекция наиболее частых расстройств // РМЖ. – 2017. – № 19. – C. 1335–1340.

6. Aguiar F. P., Westphal G. A., Dadam M. M. et al. Characteristics and predictors of chronic critical illness in the intensive care unit // Rev. Bras. Ter. Intensiva. – 2019. – № 31 (4). – P. 511–520. doi: 10.5935/0103-507X.20190088.

7. Assimakopoulos S. F., Triantos C., Thomopoulos K. et al. Gut-origin sepsis in the critically ill patient: pathophysiology and treatment // Infection. – 2018. – Vol. 46, № 6. – Р. 751–760. doi: 10.1007/s15010-018-1178-5.

8. Bagshaw S. M., Stelfox H. T., McDermid R. C. et al. Association between frailty and short- and long-term outcomes among critically ill patients: a multicentre prospective cohort study // CMAJ. – 2014. – Vol. 186, № 2. – Р. 95–102. doi: 10.1503/cmaj.130639.

9. Barrington K. J., Finer N., Pennaforte T. et al. Nitric oxide for respiratory failure in infants born at or near term // Cochrane Database Syst Rev. – 2017. – Vol. 1, № 1. – CD000399. doi: 10.1002/14651858.CD000399.pub3.

10. Bechard L. J., Staffa S. J., Zurakowski D. et al. Time to achieve delivery of nutrition targets is associated with clinical outcomes in critically ill children // Am. J. Clin. Nutr. – 2021. – № 28. – P. 244. doi: 10.1093/ajcn/nqab244.

11. Belletti A., Benedetto U., Biondi-Zoccai G. et al. The effect of vasoactive drugs on mortality in patients with severe sepsis and septic shock. A network meta-analysis of randomized trials // J. Crit. Care. – 2017. – № 37. – P. 91–98. doi: 10.1016/j.jcrc.2016.08.010.

12. Blauvelt D. G., Abada E. N., Oishi P. et al. Advances in extracorporeal membrane oxygenator design for artificial placenta technology // Artif. Organs. – 2021. – № 45 (3). – P. 205–221. doi: 10.1111/aor.13827.

13. Broman M., Lindfors M., Norberg A. et al. Low serum selenium is associated with the severity of organ failure in critically ill children // Clin. Nutr. – 2018. – Vol. 37, № 4. – P. 1399–1405. doi: 10.1016/j.clnu.2017.06.014.

14. Budniok T., ElSayed Y., Louis D. Effect of vasopressin on systemic and pulmonary hemodynamics in neonates // Am. J. Perinatol. – 2021. – Vol. 38, № 12. – P. 1330–1334. doi: 10.1055/s-0040-1712999.

15. Burkhardt B. E., Rücker G., Stiller B. Prophylactic milrinone for the prevention of low cardiac output syndrome and mortality in children undergoing surgery for congenital heart disease // Cochrane Database Syst Rev. – 2015. – № 3. – CD009515. doi: 10.1002/14651858.CD009515.pub2.

16. Cao X., Liao X. L., He X. L. et al. Predictors of long-term mortality and health related quality of life for elderly patients with sepsis // Sichuan Da XueXue Bao Yi Xue Ban. – 2018. – № 49. – Р. 140–144.

17. Carson S. S. Definitions and epidemiology of the chronically critically ill // Respir. Care. – 2012. – Vol. 57, № 6. – P. 848–856. doi: 10.4187/respcare.01736.PMID: 22663962.

18. Chang W., Xie J. F., Xu J. Y. et al. Effect of levosimendan on mortality in severe sepsis and septic shock: a meta-analysis of randomised trials // BMJ Open. – 2018. – Vol. 8, № 3. – P. 019338. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019338.

19. Cheng L., Yan J., Han S. et al. Comparative efficacy of vasoactive medications in patients with septic shock: a network meta-analysis of randomized controlled trials // Crit. Care. – 2019. – Vol. 23, № 1. – P. 168. doi: 10.1186/s13054-019-2427-4.

20. Demirkiran H., Kilic M., Tomak Y. et al. Evaluation of the incidence, characteristics, and outcomes of pediatric chronic critical illness // PLoS One. – 2021. – Vol. 16, № 5. – Р. e0248883. doi: 10.1371/journal.pone.0248883.

21. Dempsey E., Rabe H. The use of cardiotonic drugs in neonates // Сlin. Perinatol. – 2019. – Vol. 46, № 2. – Р. 273–290. doi: 10.1016/j.clp.2019.02.010.

22. Efron P. A., Mohr A. M., Bihorac A. et al. Persistent inflammation, immunosuppression, and catabolism and the development of chronic critical illness after surgery // Surgery. – 2018. – Vol. 164, № 2. – P. 178–184. doi: 10.1016/j.surg.2018.04.011.

23. Fenner B. P., Darden D. B., Kelly L. S. et al. Immunological endotyping of chronic critical illness after severe sepsis // Front Med. (Lausanne). – 2021. – № 7. – P. 616694. doi: 10.3389/fmed.2020.616694.

24. Girard K., Raffin T. A. The chronically critically ill: to save or let die? // Respir. Care. – 1985. – № 30. – P. 339–347.

25. Gorga S. M., Carlton E. F., Kohne J. G. et al. Consensus acute kidney injury criteria integration identifies children at risk for long-term kidney dysfunction after multiple organ dysfunction syndrome // Pediatr. Nephrol. – 2021. – № 36 (6). – P. 1637–1646. doi: 10.1007/s00467-020-04865-0.

26. Holloway A. J., Spaeder M. C., Basu S. Association of timing of tracheostomy on clinical outcomes in PICU patients // Pediatr. Crit. Care Med. – 2015. – № 16. – P. 52–58. doi: 10.1097/PCC.0000000000000336.

27. Joynt C., Cheung P. Y. Cardiovascular supportive therapies for neonates with asphyxia – a literature review of pre-clinical and clinical studies // Front. Pediatr. – 2018. – № 6. – P. 363. doi: 10.3389/fped.2018.00363.

28. Joynt C., Cheung P. Y. Treating hypotension in preterm neonates with vasoactive medications // Front. Pediatr. – 2018. – № 6. – P. 86. doi: 10.3389/fped.2018.00086.

29. Kahn J. M., Le T., Angus D. C. et al. The epidemiology of chronic critical illness in the United States // Crit. Care Med. – 2015. – Vol. 43. – № 2. – P. 282–287. doi: 10.1097/CCM.0000000000000710.

30. Kim F., Polin R. A., Hooven T. A. Neonatal sepsis // BMJ. – 2020. – № 371. – P. 3672. doi: 10.1136/bmj.m3672.

31. Kirkland B. W., Wilkes J., Bailly D. K. et al. Extracorporeal membrane oxygenation for pediatric respiratory failure: risk factors associated with center volume and mortality // Pediatr. Crit. Care Med. – 2016. – № 17 (8). – P. 779–788. doi: 10.1097/PCC.0000000000000775.

32. Lee G., Kaiser J. R., Moffett B. S. et al. Efficacy of low-dose epinephrine continuous infusion in neonatal intensive care unit patients // J. Pediatr. Pharmacol. Ther. – 2021. – Vol. 26, № 1. – P. 51–55. doi: 10.5863/1551-6776-26.1.51.

33. Loftus T. J., Filiberto A. C., Ozrazgat-Baslanti T. et al. Cardiovascular and renal disease in chronic critical illness // J. Clin. Med. – 2021. – Vol. 10. № 8. – P. 1601. doi: 10.3390/jcm10081601.

34. Loftus T. J., Mira J. C., Ozrazgat-Baslanti T. et al. Sepsis and Critical Illness Research Center investigators: Protocols and standard operating procedures for a prospective cohort study of sepsis in critically ill surgical patients // BMJ Open. – 2017. – № 7. – P. 015136. doi: 10.1136/bmjopen-2016-015136.

35. Lone N. I., Walsh T. S. Prolonged mechanical ventilation in critically ill patients: epidemiology, outcomes and modelling the potential cost consequences of establishing a regional weaning unit // Crit. Care. – 2011. – Vol. 15, № 2. – P. 102. doi: 10.1186/cc10117.

36. MacIntyre N. R., Epstein S. K., Carson S. et al. Management of patients requiring prolonged mechanical ventilation: report of a NAMDRC consensus conference // Chest. – 2005. – Vol. 128, № 6. – P. 3937–3954. doi: 10.1378/chest.128.6.3937.

37. Marino L. V., Valla F. V., Beattie R. M. et al. Micronutrient status during paediatric critical illness: A scoping review // Clin. Nutr. – 2020. – Vol. 39, № 12. – P. 3571–3593. doi: 10.1016/j.clnu.2020.04.015.

38. Masarwa R., Paret G., Perlman A. et al. Role of vasopressin and terlipressin in refractory shock compared to conventional therapy in the neonatal and pediatric population: a systematic review, meta-analysis, and trial sequential analysis // Crit. Care. – 2017. – Vol. 21. – P. 1. doi: 10.1186/s13054-016-1589-6.

39. McNally J. D., Nama N., O'Hearn K. et al. Vitamin D deficiency in critically ill children: a systematic review and meta-analysis // Crit. Care. – 2017. – Vol. 21, № 1. – P. 287. doi: 10.1186/s13054-017-1875-y.

40. Mizuno T., Gist K. M., Gao Z. et al. Developmental pharmacokinetics and age-appropriate dosing design of milrinone in neonates and infants with acute kidney injury following cardiac surgery // Clin. Pharmacokinet. – 2019. – Vol. 58, № 6. – P. 793–803. doi: 10.1007/s40262-018-0729-3.

41. Muraskas J., Astrug L., Amin S. FIRS: Neonatal considerations // Semin. Fetal. Neonatal. Med. – 2020. – № 25 (4). – P. 101142. doi: 10.1016/j.siny.2020.101142.

42. Oami T., Chihade D. B., Coopersmith C. M. The microbiome and nutrition in critical illness // Curr. Opin. Crit. Care. – 2019. – Vol. 25, № 2. – P. 145–149. doi: 10.1097/MCC.0000000000000582.

43. Papazian L., Aubron C., Brochard L. et al. Formal guidelines: management of acute respiratory distress syndrome // Ann. Intens. Care. – 2019. – Vol. 9, № 1. – P. 69. doi: 10.1186/s13613-019-0540-9.

44. Papp Z., Agostoni P., Alvarez J. et al. Levosimendan efficacy and safety: 20 years of SIMDAX in clinical use // J. Cardiovasc Pharmacol. – 2020. – Vol. 76, № 1. – P. 4–22. doi: 10.1097/FJC.0000000000000859.

45. Peterson-Carmichael S. L., Cheifetz I. M. The chronically critically ill patient: pediatric considerations // Respir. Care. – 2012. – № 57 (6). – P. 993–1002. doi: 10.4187/respcare.

46. Poisson K., Lin J. J., Chen A. et al. Case 2: respiratory failure and multiple organ system dysfunction in a 7-day-old infant // Pediatr. Rev. – 2019. – Vol. 40, № 11. – P. 593–595. doi: 10.1542/pir.2017-0102.

47. Rahiman S., Kowalski R., Kwok S. Y. et al. Milrinone acts as a vasodilator but not an inotrope in children after cardiac surgery-insights from wave intensity analysis // Crit. Care Med. – 2020. – Vol. 48, № 11. – P. 1071–1078. doi: 10.1097/CCM.0000000000004622.

48. Ramanathan K., Tan C. S., Rycus P. et al. Extracorporeal membrane oxygenation for severe adenoviral pneumonia in neonatal, pediatric, and adult patients // Pediatr. Crit. Care Med. – 2019. – № 20 (11). – P. 1078–1084. doi: 10.1097/PCC.0000000000002047.

49. Rizk M. Y., Lapointe A., Lefebvre F. et al. Norepinephrine infusion improves haemodynamics in the preterm infants during septic shock // Acta Paediatr. – 2018. – Vol. 107, № 3. – P. 408–413. doi: 10.1111/apa.14112.

50. Rosenthal M. D., Kamel A. Y., Rosenthal C. M. et al. Chronic critical illness: application of what we know // Nutr. Clin. Pract. – 2018. – Vol. 33, № 1. – P. 39–45. doi: 10.1002/ncp.10024.

51. Shapiro M. C., Henderson C. M., Hutton N. et al. Defining pediatric chronic critical illness for clinical care, research, and policy // Hosp. Pediatr. – 2017. – Vol. 7, № 4. – P. 236–244. doi: 10.1542/hpeds.2016-0107.

52. Shivanna B., Gowda S., Welty S. E. et al. Prostanoids and their analogues for the treatment of pulmonary hypertension in neonates // Cochrane Database Syst Rev. – 2019. – Vol. 10, № 10. – CD012963. doi: 10.1002/14651858.CD012963.pub2.

53. Sison S. M., Sivakumar G. K., Caufield-Noll C. et al. Mortality outcomes of patients on chronic mechanical ventilation in different care settings: A systematic review // Heliyon. – 2021. – Vol. 7, № 2. – P. 06230. doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e06230.

54. Skurupii D. A., Sonnyk E. G., Sizonenko V. M. Multiorgan failure syndrome in newborns: role of social and anatomico-functional features (literature review) // Wiad Lek. – 2018. – Vol. 71, № 3. – P. 777–780.

55. Stortz J. A., Mira J. C., Raymond S. L. et al. Benchmarking clinical outcomes and the immunocatabolic phenotype of chronic critical illness after sepsis in surgical intensive care unit patients // J. Trauma Acute Care Surg. – 2018. – Vol. 84, № 2. – P. 342–349. doi: 10.1097/TA.0000000000001758.

56. Temsah M. H., Abouammoh N., Al-Eyadhy A. et al. Predictors and direct cost estimation of long stays in pediatric intensive care units in Saudi Arabia: a mixed methods study // Risk ManagHealthc Policy. – 2021. – № 14. – P. 2625–2636. doi: 10.2147/RMHP.S311100.

57. Troch R., Schwartz J., Boss R. Slow and steady: a systematic review of icu care models relevant to pediatric chronic critical illness // J. Pediatr. Intens. Care. – 2020. – Vol. 9, № 4. – P. 233–240. doi: 10.1055/s-0040-1713160.

58. Valla F. V., Bost M., Roche S. et al. Multiple micronutrient plasma level changes are related to oxidative stress intensity in critically ill children // Pediatr. Crit. Care Med. – 2018. – Vol. 19, № 9. – P. 455–463. doi: 10.1097/PCC.0000000000001626.

59. Wang X., Li B., Ma Y. et al. Effect of NO inhalation on ECMO use rate and mortality in infants born at or near term with respiratory failure // Medicine (Baltimore). – 2019. – Vol. 98, № 41. – P. 17139. doi: 10.1097/MD.0000000000017139.

60. Wynn J. L., Kelly M. S., Benjamin D. K. et al. Timing of multiorgan dysfunction among hospitalized infants with fatal fulminant sepsis // Am. J. Perinatol. – 2017. – Vol. 34, № 7. – P. 633–639. doi: 10.1055/s-0036-1597130.

61. Zhang W. F., Chen D. M., Wu L. Q. et al. Clinical effect of continuous blood purification in treatment of multiple organ dysfunction syndrome in neonates // Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. – 2020. – Vol. 22, № 1. – P. 31–36. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2020.01.007.

62. Zimmerman J. J., Banks R., Berg R. A. et al. Critical illness factors associated with long-term mortality and health-related quality of life morbidity following community-acquired pediatric septic shock // Crit. Care Med. – 2020. – Vol. 48, № 3. – P. 319–328. doi: 10.1097/CCM.0000000000004122.


Рецензия

Для цитирования:


Голомидов А.В., Григорьев Е.В., Мозес В.Г., Мозес К.Б. Персистирующее критическое состояние у новорожденных. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2022;19(2):74-83. https://doi.org/10.21292/2078-5658-2022-19-2-74-83

For citation:


Golomidov A.V., Grigoriev E.V., Moses V.G., Moses K.B. Persistent Critical Illness in Newborns. Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION. 2022;19(2):74-83. (In Russ.) https://doi.org/10.21292/2078-5658-2022-19-2-74-83

Просмотров: 122


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2078-5658 (Print)
ISSN 2541-8653 (Online)