ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФАКТОРА ВИЛЛЕБРАНДА КАК СПОСОБ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 Российский патент 2021 года по МПК G01N33/50 

Описание патента на изобретение RU2746520C1

Изобретение относится к медицине, а именно клинической лабораторной диагностике. Может применяться в интенсивной терапии и пульмонологии для диагностики тяжести течения инфекции SARS-CoV-2.

На данный момент известен ряд способов диагностики вируса SARS-CoV-2 на основании которых определяют тяжесть течения болезни Covid-19. Наиболее известный из них - обнаружение уникальных последовательностей вирусной РНК с помощью метода амплификации нуклеиновых кислот (полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией в реальном времени) с дальнейшим подтверждением с помощью секвенирования нуклеиновых кислот при необходимости [1]. Данный метод позволяет определить наличие РНК вируса в исследуемом материале. Недостатками данного метода является его качественное выполнение, отсутствие определенности, какие именно биологические образцы нужно собирать и в какой период заболевания, а также данный тест не отражает тяжесть течения заболевания [2].

Известен способ диагностики вируса SARS-CoV-2 и определения тяжести течения инфекции с помощью выявления антител IgM и IgG к вирусу. Данные лабораторные тесты на антитела являются косвенными тестами, так как они не обнаруживают вирус, а скорее выявляют установленную сероконверсию к предыдущей инфекции или раннюю сероконверсию к текущей инфекции [2]. Недостатками данного способа также является их качественное выполнение, большая частота получения ложных результатов и отсутствие связи с тяжестью течения заболевания [2].

Известны способы диагностики вируса SARS-CoV-2 и определения тяжести заболевания с помощью различных общеклинических лабораторных показателей, отражающих полиорганную дисфункцию (снижение уровня альбумина, повышение уровня лактатдегидрогеназы, уменьшение количества лимфоцитов, увеличение скорости оседания эритроцитов, повышение уровня D-димеров) [3]. Общим недостатком данных способов является то, что изменения данных показателей характерно для множества заболеваний и состояний. Кроме того, имеются крайне противоречивые данные по связи изменения данных показателей с тяжестью течения инфекции SARS-CoV-2 [3].

Наиболее близким к нашему способу является способ определения тяжести течения инфекции SARS-CoV-2 путем определения уровня в сыворотке пациента ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который был ранее идентифицирован как функциональный рецептор для вируса SARS-CoV-2 [4]. Дисфункция АСЕ2 приводит к аномальной активации ренин-ангиотензиновой системы и системному эндотелииту, который может быть связан с аномальной коагуляцией и сепсисом. Существенным недостатком данного метода служит существенная дороговизна определения АСЕ2 и невозможность его определять рутинно в клинических лабораториях учреждений здравоохранения.

Технической задачей, для решения которой направлено настоящее изобретение, является создание способа быстрой и точной диагностики тяжести течения инфекции SARS-CoV-2.

Задача достигается следующим образом: в способе лабораторной диагностики тяжести течения инфекции SARS-CoV-2, заключающийся в том, что у пациента с подтвержденным лабораторно диагнозом SARS-CoV-2 дополнительно определяют уровень фактора Виллебранда (ФВ) в сыворотке крови и при увеличении уровня ФВ в 1,3-1,5 раз от верхней границы нормы - диагностируют легкое течение инфекции, в 1,51-2,5 раз от верхней границы нормы - средней тяжести течение инфекции, в более 2,51 раз от верхней границы нормы - тяжелое течение инфекции.

Для решения поставленной задачи нами проведено пилотное кагортное исследование у 16 пациентов отделения анестезиологии и реанимации, из которых 6 мужчин и 10 женщин, возраст наблюдаемых 59,1 (35,0-85,0) лет, вес 94,9 (70,0-130,0) кг, рост 169,4 (163,0-181,0) см. Все пациенты были с подтвержденной инфекцией COVID-19. Диагноз COVID-19 инфекции был подтвержден методом ОТ-ПЦР и КТ органов грудной клетки, на котором были соответствующие изменения по типу матового стекла и консолидации. Забор крови проводился в первые сутки пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии. Во время забора материала для исследования у пациентов имелся умеренный или тяжелый респираторный дистресс синдром, согласно Берлинскому определению и классификации. Получены следующие результаты: у всех пациентов значительно повышена активность фактора фон Виллебранда -456,7±164,4%.

Использование данного способа подтверждается конкретными клиническими примерами:

Пример 1.

Пациент Б. 35 лет поступил в отделение анестезиологии и реанимации с клиническим диагнозом: внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония COVID-19 легкое течение ДН0-I. На КТ органов грудной клетки пациента объем поражения легочной ткани составил 23%. Коэффициент оксигенации (отношение парциального напряжения кислорода в артериальной крови к фракции кислорода на вдохе) был равен 270. Уровень фактора Виллебранда в сыворотке крови при поступлении составил 246,8% (при верхней границе нормы 169%).

Пример 2.

Пациентка Н., 71 год, поступила в отделение анестезиологии и реанимации с клиническим диагнозом: двусторонняя полисегментарная пневмония COVID-19 средней тяжести течение ДНI-II. Соп. ИБС:

атеросклеротический кардиосклероз. АГ 1, риск 4. HI. СД 2 тип. На КТ органов грудной клетки пациента объем поражения легочной ткани составил 42%. Коэффициент оксигенации (отношение парциального напряжения кислорода в артериальной крови к фракции кислорода на вдохе) был равен 165. Активность фактора Виллебранда при поступлении составила 328% при верхней границе нормы 169%.

Пример 3.

Пациент Б., 85 лет, поступил в отделение анестезиологии и реанимации с клиническим диагнозом: внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония COVID-19 тяжелое течение ДНII-III. Соп. ИБС: атеросклеротический кардиосклероз. АГ 2, риск 4. H1. На КТ органов грудной клетки пациента объем поражения легочной ткани составил 68%. Коэффициент оксигенации (отношение парциального напряжения кислорода в артериальной крови к фракции кислорода на вдохе) был равен 134. Активность фактора Виллебранда при поступлении составила 549% при верхней границе нормы 169%.

Источники информации:

1. Лабораторное тестирование случаев, подозреваемых на коронавирусную инфекцию (COVID-19) временное руководство. ВОЗ.

2. Antonio La Marca, Martina Capuzzo, Tiziana Paglia, Laura Roli, Tommaso Trenti3, Scott M. Nelson. Testing for SARS-CoV-2 (COVID-19): a systematic review and clinical guide to molecular and serological in-vitro diagnostic assays // RBMO, 2020 doi: 10.1016/j.rbmo. 2020.06.001

3. Gangqiang Guo, Lele Ye, Kan Pan, Yu Chen, Dong Xing, Kejing Yan, Zhiyuan Chen, Ning Ding, Wenshu Li, Hong Huang, Lifang Zhang, Xiaokun Li, Xiangyang Xue. New Insights of Emerging SARS-CoV-2: Epidemiology, Etiology, Clinical Features, Clinical Treatment, and Prevention// Front. Cell Dev. Biol., 22 May 2020 doi: 10.3389/fcell. 2020.00410

4. Jie Wang.Ardan M. Saguner.Jiaqi An.Yuye Ning.Yang Yan.Guoliang Li. Dysfunctional Coagulation in COVID-19: From Cellto Bedside // Adv Ther (2020) 37:3033-3039 doi: 10.1007/s12325-020-01399-7

Похожие патенты RU2746520C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) 2020
  • Марочков Алексей Викторович
  • Липницкий Артур Леонидович
  • Цопов Дмитрий Сергеевич
  • Дозорцева Ольга Владимировна
RU2745774C1
Способ лабораторной диагностики тяжести COVID-19 по определению соотношения активности фактора Виллебранда и ADAMTS-13 2022
  • Долгушина Наталия Витальевна
  • Городнова Елена Александровна
  • Кречетова Любовь Валентиновна
  • Иванец Татьяна Юрьевна
  • Безнощенко Ольга Сергеевна
  • Менжинская Ирина Владимировна
  • Романов Андрей Юрьевич
RU2774143C1
Способ выбора тактики ведения пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 с целью профилактики отдаленных тромботических осложнений 2021
  • Некаева Екатерина Сергеевна
  • Большакова Анастасия Евгеньевна
  • Преснякова Марина Владимировна
  • Малышева Екатерина Сергеевна
  • Галова Елена Анатольевна
RU2770356C1
СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ АГРЕГАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 2021
  • Старовойтов Александр Геннадьевич
  • Липницкий Артур Леонидович
RU2760095C1
Способ диагностики синдрома активации макрофагов при новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS - CoV-2 2022
  • Перепелица Светлана Александровна
  • Кузовлев Артем Николаевич
  • Голубев Аркадий Михайлович
  • Мороз Виктор Васильевич
RU2778779C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ COVID-19 У ЛИЦ С КОМОРБИДНЫМ ФОНОМ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 2023
  • Щёголева Любовь Станиславовна
  • Шашкова Елизавета Юрьевна
  • Поповская Екатерина Васильевна
  • Филиппова Оксана Евгеньевна
RU2812780C1
Способ прогноза риска летального исхода COVID-19 у пациентов молодого возраста 2023
  • Понежева Жанна Бетовна
  • Гришаева Антонина Алексеевна
  • Алимова Лилия Камильевна
  • Чанышев Михаил Дамирович
  • Бурдакова Елизавета Александровна
  • Маржохова Асият Руслановна
  • Усенко Денис Валериевич
  • Акимкин Василий Геннадьевич
RU2803002C1
Способ прогнозирования летального исхода у пациентов с тяжелой формой COVID-19 2021
  • Понежева Жанна Бетовна
  • Гришаева Антонина Алексеевна
  • Усенко Денис Валериевич
  • Горелов Александр Васильевич
  • Акимкин Василий Геннадьевич
RU2780748C1
Способ лечения COVID-19 у детей из групп риска тяжелого течения заболевания 2023
  • Самитова Эльмира Растямовна
  • Мазанкова Людмила Николаевна
  • Акимкин Василий Геннадьевич
RU2815303C1
Способ экспресс-диагностики степени тяжести пневмонии при COVID-19 2022
  • Гасанов Казим Гусейнович
  • Кчибеков Элдар Абдурагимович
  • Тхохова Елена Николаевна
  • Алиева Зарият Баймурзаевна
  • Алиев Аликади Алиевич
RU2789426C1

Реферат патента 2021 года ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФАКТОРА ВИЛЛЕБРАНДА КАК СПОСОБ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2

Изобретение относится к медицине и касается способа лабораторной диагностики тяжести течения инфекции SARS-CoV-2, где у пациента с подтвержденным лабораторно диагнозом SARS-CoV-2 дополнительно определяют уровень фактора Виллебранда (ФВ) в сыворотке крови и при увеличении уровня ФВ относительно верхней границы нормы в 1,3-1,5 раза диагностируют легкое течение инфекции, в 1,51-2,5 раза относительно верхней границы нормы - средней тяжести течение инфекции, в более 2,51 раза относительно верхней границы нормы - тяжелое течение инфекции. Изобретение обеспечивает диагностику тяжести течения инфекции SARS-CoV-2, распределение пациентов на группы с последующим дефференцированным лечением. 3 пр.

Формула изобретения RU 2 746 520 C1

Способ лабораторной диагностики тяжести течения инфекции SARS-CoV-2, отличающийся тем, что у пациента с подтвержденным лабораторно диагнозом SARS-CoV-2 дополнительно определяют уровень фактора Виллебранда (ФВ) в сыворотке крови и при увеличении уровня ФВ относительно верхней границы нормы в 1,3-1,5 раз диагностируют легкое течение инфекции, в 1,51-2,5 раз относительно верхней границы нормы - средней тяжести течение инфекции, в более 2,51 раз относительно верхней границы нормы - тяжелое течение инфекции.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2746520C1

Способ получения штамма клеток яичника китайского хомячка, продуцента рекомбинантного белка RBD вируса SARS-CoV-2, штамм клеток яичника китайского хомячка, продуцент рекомбинантного белка RBD вируса SARS-CoV-2, способ получения рекомбинантного белка RBD вируса SARS-CoV-2, тест-система для иммуноферментного анализа сыворотки или плазмы крови человека и ее применение 2020
  • Щебляков Дмитрий Викторович
  • Есмагамбетов Ильяс Булатович
  • Логунов Денис Юрьевич
  • Деркаев Артем Алексеевич
  • Симакин Павел Вячеславович
  • Ижаева Фатима Магометовна
  • Джаруллаева Алина Шахмировна
  • Зубкова Ольга Вадимовна
  • Ожаровская Татьяна Андреевна
  • Должикова Инна Вадимовна
  • Тухватулин Амир Ильдарович
  • Тухватулина Наталья Михайловна
  • Фаворская Ирина Алексеевна
  • Народицкий Борис Савельевич
  • Гинцбург Александр Леонидович
RU2723008C1
RU2020116576 A, 26.06.2020
CN111366734 A, 03.07.2020
АКСЕНОВА А.Ю
Способ изготовления электрических сопротивлений посредством осаждения слоя проводника на поверхности изолятора 1921
  • Андреев Н.Н.
  • Ландсберг Г.С.
SU19A1
Экологическая генетика
Способ восстановления спиралей из вольфрамовой проволоки для электрических ламп накаливания, наполненных газом 1924
  • Вейнрейх А.С.
  • Гладков К.К.
SU2020A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
ESCHER R
et al
Способ изготовления электрических сопротивлений посредством осаждения слоя проводника на поверхности изолятора 1921
  • Андреев Н.Н.
  • Ландсберг Г.С.
SU19A1
Способ восстановления спиралей из вольфрамовой проволоки для электрических ламп накаливания, наполненных газом 1924
  • Вейнрейх А.С.
  • Гладков К.К.
SU2020A1

RU 2 746 520 C1

Авторы

Цопов Дмитрий Сергеевич

Марочков Алексей Викторович

Липницкий Артур Леонидович

Дозорцева Ольга Васильевна

Кононков Валерий Васильевич

Даты

2021-04-14Публикация

2020-07-27Подача