Полинейромиопатия критических состояний (обзор литературы)
https://doi.org/10.24884/2078-5658-2023-20-5-76-83
Аннотация
Нервно-мышечные расстройства чрезвычайно распространены у больных в критическом состоянии, они значительно влияют на сроки выздоровления и ограничивают качество последующей жизни. До сих пор оценка наличия таких нарушений в отделениях реанимации и интенсивной терапии представляет трудности. Представленный анализ литературы современного состояния вопросов эпидемиологии, патогенеза и патофизиологии полинейромиопатии критических состояний (ПНМКС) определяет актуальные направления диагностики и лечения этой патологии.
Об авторах
Г. П. ПлотниковРоссия
Плотников Георгий Павлович - д-р мед. наук, зав. отделением анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии
115093, Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27
тел.: +7 (499) 236–20–23
М. Р. Чуйко
Россия
Чуйко Михаил Робертович - врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии
115093, Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27
тел.: +7 (499) 236–20–23
А. Н. Кудрявцев
Россия
Кудрявцев Антон Николаевич - канд. мед. наук, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии
115093, Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27
тел.: +7 (499) 236–20–23
И. Б. Хаджиев
Россия
Хаджиев Ибрахим Бесланович - студент
117997, Москва, ул. Островитянова, д. 1
тел.: +7 (495) 434-03-29
Е. А. Ковражкина
Россия
Ковражкина Елена Анатольевна - канд. мед. наук, врач функциональной диагностики, врач – невролог, старший научный сотрудник
117513, Москва, ул. Островитянова, д. 1, стр. 10
тел.: +7 (495) 280-35-50
Список литературы
1. Андрейченко С. А., Бычинин М. В., Коршунов Д. И., Клыпа Т. В. Синдром приобретенной в ОРИТ слабости у больных с дыхательной недостаточностью // Клиническая практика. – 2021 – Т. 12, № 2. – С. 5–13. Doi: 10.17816/clinpract72074.
2. Белкин А. А. Синдром последствий интенсивной терапии (ПИТ-синдром) // Вестник интенсивной терапии имени А. И. Салтанова. – 2018. – № 2. – С. 12–23. Doi: 10.21320/1818-474X-2018-2-12-23.
3. Кондратьев С. А., Скитева Е. Н., Забродская Ю. М., Рыжкова Д. В., Кондратьева Е. А., Кондратьев А. Н. Структурно-метаболические изменения скелетных мышц у пациентов с хроническим нарушением сознания – к вопросу о полинейромиопатиях критических состояний (ПЭТ-патоморфологическое исследование) // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. – 2021 – Т. 107, № 6–7. – С. 895–910. Doi: 10.31857/S0869813921060169.
4. Осипчук А. А., Карпова М. И., Клинк Ю. П., Плоткин Л. Л., Печеркин В. Ф. Полинейропатия и миопатия критических состояний: обзор литературы // Непрерывное медицинское образование и наука. – 2018. – Т. 13, № 3. – С. 37–43.
5. Рахимов Р. Т., Лейдерман И. Н., Белкин А. А. Особенности белковоэнергетического обмена и нутритивного статуса у пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии с респираторной нейропатией // Анестезиология и реаниматология. – 2019. – № 6. – С. 20–24. Doi: 10.17116/anaesthesiology201906120.
6. Рахимов Р. Т., Лейдерман И. Н., Белкин А. А. Респираторная нейромиопатия как важный компонент полинейромиопатии критических состояний // Неотложная медицинская помощь. Журнал им. Н. В. Склифосовского. – 2020. – Т.9, № 1. – С. 108–122. Doi: 10.23934/2223-9022-2020-9-1-108-122.
7. Скитева Е. Н., Забродская Ю. М., Доброгорская Л. Н., Кондратьев С. А. Структурные изменения дистрофина в скелетной мускулатуре у пациентов с хроническим нарушением сознания // Российский нейрохирургический журнал им. профессора А. Л. Поленова. – 2022. – Т. 14, № 2. – С. 150–152.
8. Baby S., George C., Osahan N. M. Intensive care unit-acquired neuromuscular weakness: a prospective study on incidence, clinical course, and out comes // Indian J Crit Care Med. – 2021. – Vol. 25, № 9. – P. 1006–1012. Doi: 10.5005/jp-journals-10071-23975.
9. Batt J., Herridge M. S., Dos Santos C. C. From skeletal muscle weakness to functional outcomes following critical illness: a translational biology perspective // Thorax. – 2019. – Vol. 74, № 11. – P. 1091–1098. Doi: 10.1136/thoraxjnl-2016-208312.
10. Bertoni M., Piva S., Beretta A. et al. Occurrence and effects on weaning from mechanical ventilation of intensive care unit acquired and diaphragm weakness: a pilot study // Front Med (Lausanne). – 2022. – Vol. 9. – P. 930262. Doi: 10.3389/fmed.2022.930262.
11. Boelens Y. F. N., Melchers M., van Zanten A. R. H. Poor physical recovery after critical illness: incidence, features, risk factors, pathophysiology, and evidence-based therapies // Curr Opin Crit Care. – 2022. – Vol. 28, № 4. – P. 409–416. Doi: 10.1097/MCC.0000000000000955.
12. Ding M., Ren S., Dong X. et al. Diagnostic accuracy of muscle ultrasound and plasma monocyte chemoattractant protein-1 for ICU-acquired weakness in patients with sepsis // Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. – 2022. – Vol. 34, № 1. – P. 12–17. Doi: 10.3760/cma.j.cn121430-20211021-01531.
13. Eggmann S., Luder G., Verra M. L. et al. Functional ability and quality of life in critical illness survivors with intensive care unit acquired weakness: A secondary analysis of a randomised controlled trial // PLoS One. – 2020. – Vol. 15, № 3. – P. e0229725. Doi: 10.1371/journal.pone.0229725.
14. Fisse A. L., May C., Motte J. et al. New approaches to critical illness polyneuromyopathy: high-resolution neuromuscular ultrasound characteristics and cytokine profiling // Neurocrit Care. – 2021. – Vol. 35, № 1. – P. 139–152. Doi: 10.1007/s12028-020-01148-2.
15. Fuest K. E., Lanz H., Schulz J. et al. Comparison of different ultrasound methods to assess changes in muscle mass in critically ill patients // J Intensive Care Med. – 2022. – Vol. 13. – 8850666221132246. Doi: 10.1177/08850666221132246.
16. Habr B., Saliba Y., Hajal J. et al. Hydrocortisone mitigates ICU-AW by fine-tuning of muscle atrophic and hypertrophic signaling pathways in a sepsis model with limb immobilization // Life Sci. – 2020. – Vol. 261. – P. 118366. Doi: 10.1016/j.lfs.2020.118366.
17. Huang D., Zhao W., Chen Y. et al. Effect of mechanical ventilation and pulmonary rehabilitation in patients with ICU-acquired weakness: a systematic review and meta-analysis // Ann Palliat Med. – 2021. – Vol. 10, № 9. – P. 9594–9606. Doi: 10.21037/apm-21-1928.
18. Inan B., Bekircan-Kurt C. E., Ergul-Ulger Z. et al. Multimodal assessment of intensive care unit-acquired weakness in severe stroke patients // Acta Neurol Belg. – 2022. – Vol. 122, № 5. – P. 1313–1321. Doi: 10.1007/s13760-022-02009-9.
19. Inoue S., Hatakeyama J., Kondo Y. et al. Post-intensive care syndrome: its pathophysiology, prevention, and future directions // Acute Med Surg. – 2019. – Vol. 6, № 3. – P. 233–246. Doi: 10.1002/ams2.415.
20. Jones J. R. A., Griffith D. M. The 6 Ps of post-ICU recovery: application of a shared conceptual model // Curr Opin Clin Nutr Metab Care. – 2020. – Vol. 23, № 5. – P. 367–372. Doi: 10.1097/MCO.0000000000000682.
21. Kennouche D., Luneau E., Lapole T. et al. Bedside voluntary and evoked forces evaluation in intensive care unit patients: a narrative review // Crit Care. – 2021. – Vol. 25, № 1. – P. 157. Doi: 10.1186/s13054-021-03567-9.
22. Kim S. H., Shin H. J., Shin M. J. et al. Feasibility of muscle endurance testing in critically ill trauma patients: a pilot study // Healthcare (Basel). – 2022. – Vol. 11, № 1. – P. 53. Doi: 10.3390/healthcare11010053.
23. Klawitter F., Ehler J., Bajorat R. et al. Mitochondrial dysfunction in intensive care unit-acquired weakness and critical illness myopathy: a narrative review // Int J Mol Sci. – 2023. – Vol. 24, № 6. – P. 5516. Doi: 10.3390/ijms24065516.
24. Klawitter F., Oppitz M.C., Goettel N. et al. A global survey on diagnostic, therapeutic and preventive strategies in intensive care unit-acquired weakness // Medicina (Kaunas). – 2022. – Vol. 58, № 8. – P. 1068. Doi: 10.3390/medicina58081068.
25. Kny M., Fielitz J. Hidden agenda – the involvement of endoplasmic reticulum stress and unfolded protein response in inflammation-induced muscle wasting // Front Immunol. – 2022. – Vol. 13. – P. 878755. Doi: 10.3389/fimmu.2022.878755.
26. Li Z., Zhang Q., Zhang P. et al. Prevalence and risk factors for intensive care unit acquired weakness: A protocol for a systematic review and meta-analysis // Medicine (Baltimore). – 2020. – Vol. 99, № 36. – P. e22013. Doi: 10.1097/MD.0000000000022013.
27. Liu Y., Wang D., Li T. et al. Melatonin: A potential adjuvant therapy for septic myopathy // Biomed Pharmacother. – 2023. – Vol. 158. – P. 114209. Doi: 10.1016/j.biopha.2022.114209.
28. Liu Y., Wang D., Li T. et al. The role of NLRP3 inflammasome in inflammation-related skeletal muscle atrophy // Front Immunol. – 2022. – Vol. 13. – P. 1035709. Doi: 10.3389/fimmu.2022.1035709
29. Nedergaard H. K., Estrup S., Storgaard A. et al. Generalised, symmetric muscle weakness in survivors after intensive therapy // Ugeskr Laeger. – 2021. – Vol. 183, № 41. – P. V04210306.
30. Núñez-Seisdedos M. N., Lázaro-Navas I., López-González L. et al. Intensive Care Unit- acquired weakness and hospital functional mobility outcomes following invasive mechanical ventilation in patients with COVID-19: A single-centre prospective cohort study // J Intensive Care Med. – 2022. – Vol. 37, № 8. – P. 1005–1014. Doi: 10.1177/08850666221100498.
31. Panahi A., Malekmohammad M., Soleymani F. et al. The prevalence and outcome of intensive care unit acquired weakness (ICUAW) // Tanaffos. – 2020. – Vol. 19, № 3. – P. 250–255.
32. Patel S., Bear D., Patel B. et al. Clinical application of ultrasound in intensive care unit-acquired weakness // Ultraschall Med. – 2020. – Vol. 41, № 3. – P. 244–266. Doi: 10.1055/a-1038-5614.
33. Plaut T., Weiss L. Electrodiagnostic evaluation of critical illness neuropathy // Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. – 2021. – PMID: 32965941.
34. Rosa D., Negro A., Marcomini I. et al. The effects of early mobilization on acquired weakness in intensive care units: a literature review // Dimens Crit Care Nurs. – 2023. – Vol. 42, № 3. – P. 146–152. Doi: 10.1097/DCC.0000000000000575.
35. Rudra R. T., Lin D., Miller B. et al. Investigating inpatient rehabilitation outcomes of patients with intensive care unit-acquired weakness, and identifying comorbidities associated with unfavorable outcomes // PM R. – 2022. – Vol. 14, № 2. – P. 190–197. Doi: 10.1002/pmrj.12565.
36. Samuel G. S., Swee D. S. Use of testosterone replacement therapy in the rehabilitation of patients with intensive care unit-associated weakness and hospital-associated deconditioning: the Singapore General Hospital rehabilitation experience // Singapore Med J. – 2023. – Jan 19. Doi: 10.4103/singaporemedj.SMJ-2021-307.
37. Schmidt D., Piva T. C., Glaeser S. S. et al. Intensive Care Unit-acquired weakness in patients with COVID-19: occurrence and associated factors // Phys Ther. – 2022. – Vol. 102, № 5. – P. pzac028. Doi: 10.1093/ptj/pzac028.
38. Senger D., Erbguth F. Critical illness myopathy and polyneuropathy // Med Klin Intensivmed Notfmed. – 2017. – Vol. 112, № 7. – P. 589–596. Doi: 10.1007/s00063-017-0339-0.
39. Tortuyaux R., Davion J.-B., Jourdain M. Intensive care unit-acquired weakness: Questions the clinician should ask // Rev Neurol (Paris). – 2022. – Vol. 178, № 1–2. – P. 84–92. Doi: 10.1016/j.neurol.2021.12.007.
40. van Wagenberg L., Witteveen E., Wieske L. et al. Causes of mortality in ICU-Acquired weakness // J Intensive Care Med. – 2020. – Vol. 35, № 3. – P. 293–296. Doi: 10.1177/0885066617745818.
41. Vollenweider R., Manettas A. I., Häni N. et al. Passive motion of the lower extremities in sedated and ventilated patients in the ICU – a systematic review of early effects and replicability of Interventions // PLoS One. – 2022. – Vol. 17, № 5. – P. e0267255. Doi: 10.1371/journal.pone.0267255.
42. Wallner C., Huber J., Drysch M. et al. Myostatin upregulation in patients in the chronic phase of severe burn injury leads to muscle cell catabolism // European Surgical Research. – 2019. – Vol. 60, № 1–2. – P. 86–96. Doi: 10.1159/000500760.
43. Witteveen E., Sommers J., Wieske L. et al. Diagnostic accuracy of quantitative neuromuscular ultrasound for the diagnosis of intensive care unit-acquired weakness: a cross-sectional observational study // Ann Intensive Care. – 2017. – Vol. 7, № 1. – P. 40. Doi: 10.1186/s13613-017-0263-8.
44. Wu Y., Ding N., Jiang B. et al. Diagnostic tools of intensive care unit acquired weakness: a systematic review // Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. – 2018. – Vol. 30, № 12. – P. 1154–1160. Doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2018.012.011.
45. Xie Y., Liu S., Zheng H. et al. Utility of Plasma GDF-15 for diagnosis and prognosis assessment of ICU-acquired weakness in mechanically ventilated patients: prospective observational study // Biomed Res Int. – 2020. – Vol. 2020. – P. 3630568. Doi: 10.1155/2020/3630568.
46. Yuan G., Zhang J., Mou Z. et al. Acute reduction of erector spinae muscle cross-sectional area is associated with ICU-AW and worse prognosis in patients with mechanical ventilation in the ICU: A prospective observational study // Medicine (Baltimore). – 2021. – Vol. 100, № 47. – e27806. Doi: 10.1097/MD.0000000000027806.
47. Zhang W., Wu J., Gu Q. et al. Changes in muscle ultrasound for the diagnosis of intensive care unit acquired weakness in critically ill patients // Sci Rep. – 2021. – Vol. 11, № 1. – P. 18280. Doi: 10.1038/s41598-021-97680-y.
48. Zhou W., Yu L., Fan Y. et al. Effect of early mobilization combined with early nutrition on acquired weakness in critically ill patients (EMAS): A dual-center, randomized controlled trial // PLoS One. – 2022. – Vol. 17, № 5. – P. e0268599. Doi: 10.1371/journal.pone.0268599.
Рецензия
Для цитирования:
Плотников Г.П., Чуйко М.Р., Кудрявцев А.Н., Хаджиев И.Б., Ковражкина Е.А. Полинейромиопатия критических состояний (обзор литературы). Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2023;20(5):76-83. https://doi.org/10.24884/2078-5658-2023-20-5-76-83
For citation:
Plotnikov G.P., Chuiko M.R., Kudryavtsev A.N., Hadzhiev I.B., Kovrazhkina E.A. Critical illness polyneuromyopathy (literature review). Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION. 2023;20(5):76-83. (In Russ.) https://doi.org/10.24884/2078-5658-2023-20-5-76-83