БИОМАРКЕРЫ ПРИ БЛАГОПРИЯТНОМ И НЕБЛАГОПРИЯТНОМ ТЕЧЕНИИ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА, АСТЕНИЧЕСКИЙ ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Аннотация
Цель: для определения прогностической значимости содержания белка S-100, активности системы ПОЛ-АОС у пациентов с постковидным синдромом изучить их содержание в сыворотке крови при благоприятном и неблагоприятном течении заболевания, а также разработать программу реабилитации пациентов с постковидным астеническим синдромом на основании выявленных патогенетических факторов неблагоприятного течения постковидного синдрома. Материалы и методы. На базе НИИ олимпийского спорта УралГУФК, кафедры спортивной медицины и физической реабилитации, ОКБ № 3, ООО «СОНАР», ООО «Центр нейромышечной стабилизации, санатория «Сосновая горка», Челябинского областного центра реабилитации обследованы 200 пациентов молодого возраста с постковидным синдромом. На первом этапе нашего исследования было проведено клинико-биохимическое исследование 80 пациентов молодого возраста для выявления биохимических маркеров благоприятного и неблагоприятного течения постковидного синдрома. На втором этапе исследования проанализирована эффективность предложенных комплексов реабилитации у 120 человек молодого возраста (от 18–44 лет) с клиникой астенического постковидного синдрома (60 человек, на регулярной основе занимающихся физической культурой, и 60 человек, ведущих малоподвижный образ жизни, не занимающихся спортом). Результаты. Проанализировав особенности проявлений постковидного синдрома и биохимические данные, обследованных разделили на группы с благоприятным и неблагоприятным течением постковидного синдрома. Установлено достоверное увеличение уровня белка S-100 в сыворотке крови по сравнению с контрольной группой как в остром периоде, так и в периоде реконвалесценции. При неблагоприятном течении постковидного синдрома содержание белка S-100 и всех категорий липопероксидов в динамике нарастает, а показатели антиоксидантной активности сыворотки крови снижаются. При благоприятном течении после реабилитации содержание белка S-100 и всех категорий липопероксидов в сыворотке крови снижается, а антиокислительная активность сыворотки повышается. Результаты реабилитации значительно лучше у обследованных на регулярной основе занимающихся физической культурой, чем у пациентов, ведущих малоподвижный образ жизни. Эффективность лечебно-реабилитационного комплекса в виде снижения общей астении наибольшая в группе Б, дополнительно к физической реабилитации, получавшей «Карбоник»-терапию и ПРОСПЕКТУ по 2 табл. 2 раза в день в течение месяца. Заключение. Отмечена большая значимость в прогнозировании развития постковидного синдрома белка S-100 и состояния системы ПОЛ-АОС, что можно использовать в построении программы реабилитации. Результаты реабилитации значительно лучше у обследованных на регулярной основе занимающихся физической культурой. Эффективность реабилитации значительно повышается при использовании препарата модифицированных аффинно очищенных антител к мозгоспецифическому белку S-100 – ПРОСПЕКТА и тренировок на дыхательном тренажере 5-го поколения «КАРБОНИК», способствующем повышению антиокислительной активности сыворотки крови.
Литература
2. Бурчинський, С.Г. Астенический синдром и цереброваскулярная патология: возможности патогенетической фармакотерапии / С.Г. Бурчинський // Междунар. неврол. журнал. – 2014. – Т. 7 (69). – С. 69–74.
3. Влияние карбоник-терапии при панических расстройствах на церебральную гемодинамику / И.В. Николаева, Д.Б. Сумная, В.А. Садова и др. // Мануальная терапия. – 2020. – № 1–2. – С. 13–20.
4. Дефицит электролитов на фоне новой коронавирусной инфекции и постковидного астенического синдрома / Е.Ю. Эбзеева, О.Д. Остроумова, И.Ф.Кроткова и др. // Рус. мед. журнал. Мед. обозрение. – 2021. – Т. 5, № 5. – С. 245–251.
5. Диагностическое и прогностическое значение нейронспецифичной энолазы и белка s-100 при вирусных энцефалитах у детей / Л.А. Алексеева, Н.В. Скрипченко, Т.В. Бессонова и др. // Журнал инфектологии. – 2023. – Т. 15, № 2. – С. 105–113.
6. Значение повреждения гематоэнцефалического барьера в остром периоде черепно-мозговых и сочетанных травм / В.А. Садова, В.Ю. Шкаредных, Д.Б. Сумная и др. // Аллергология и иммунология. – 2015. – Т. 16, № 3. – С. 302–304.
7. Иммунобиохимические показатели в ранней диагностике хронической ишемии головного мозга / Е.В. Нечунаева, Г.И. Шумахер, Е.Н. Воробьёва и др. // Бюл. сибир. медицины. – 2011. – № 2. – Р. 142–146.
8. Малевич, Р.М. Многофакторность патогенеза постковидного синдрома / Р.М. Малевич // Проблемы подготовки научных и научно-педагогических кадров: опыт и перспективы: сб. науч. тр. молодых ученых УралГУФК. – Вып. 20 / под ред. к.п.н., доцента Е.Б. Малетиной. – Челябинск: УралГУФК, 2023. – С. 131–135.
9. Малевич, Р.М. Патогенетические механизмы и клинические особенности развития постковидного синдрома / Р.М. Малевич // Проблемы подготовки научных и научно-педагогических кадров: опыт и перспективы: сб. науч. тр. молодых ученых УралГУФК. Вып. 19 / под ред. к.п.н., доцента Е.Б. Малетиной. – Челябинск: УралГУФК, 2022. – С. 125–128.
10. Малевич, Р.М. Постковидная реабилитация / Р.М. Малевич, Д.Б. Сумная // Инновационные методы в неврологии и ортопедии для детей и взрослых: сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф. (г. Махачкала, 3 авг. 2024 г.) / под ред. проф. Д.Б. Сумной. – Челябинск: Урал-ГУФК, 2024. – С. 139–149.
11. Малевич, Р.М. Степень поражения легких в остром периоде заболевания, формирование фиброза легких как последствие перенесенной короновирусной инфекции и их влияние на результаты реабилитации / Р.М. Малевич, Д.Б. Сумная // Проблемы подготовки научных и научно-педагогических кадров: опыт и перспективы: сб. науч. тр. молодых ученых Урал-ГУФК. Вып. 21 / под ред. к.п.н., доцента Е.Б. Малетиной. – Челябинск: УралГУФК, 2024. – С. 82–87.
12. Муравьев, Ю.В. Кальций-связывающие белки при ревматических заболеваниях / Ю.В. Муравьев, В.В. Лебедева // Науч.-практ. ревматология. – 2012. – № 50 (1). – С. 60–64.
13. Немедикаментозные методы восстановления спортивной работоспособности / И.В. Николаева, Д.Б. Сумная, М.В. Кулешова и др. // Материалы VI Междунар. конгресса VITA REHAB WEEK (г. Екатеринбург, сент. 2023 г.) / под ред. Е.В. Быкова, А.А. Фёдорова. – Челябинск: УралГУФК, 2023. – С. 135–147.
14. Особенности реабилитации спортсменов на фоне постковидного синдрома / Ф.Х. Галимов, А.С. Тонкачев, И.И. Каскинова и др. // Междунар. журнал приклад. и фундамент. исследований. – 2022. – № 8. – С. 32–39.
15. Оценка циркадности для прогноза исхода вегетативного состояния / А.А. Белкин, Е.В. Алексеева, А.М. Алашеев и др. // Consilium Medicum. – 2017. – № 19 (2). – С. 19–23.
16. Роль аутоиммунных механизмов в повреждающем действии церебральной ишемии / Т.П. Клюшник, Л.В. Стаховская, В.В. Шерстнев и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2001. – № 1. – С. 46–54.
17. Роль белка S100 в патогенезе болевых синдромов / Ю.В. Симхес, С.М. Карпов, В.А. Батурин, И.А. Вышлова // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2016. – № 8 (4). – С. 62–64.
18. Симонова, Н.А. Коагулопатия как звено патогенеза развития осложнений при COVID-19 (краткий обзор) / Н.А. Симонова, Н.П. Петрушкина // Педиатр. вестник Южного Урала. – 2022. – № 2. – С. 62–68.
19. Скрипченко, Н.В. Нейронспецифическая энолаза и белок S-100 – биомаркеры повреждений головного мозга. Состояние вопроса и клиническое применение / Н.В. Скрипченко, А.С. Широкова // Нейрохирургия и неврология детского возраста. – 2016. – Т. 4, № 50. – С. 16–25.
20. Специфические маркеры повреждения мозга (белок S-100 и нейроспецифическая энолаза) при тяжелой черепно-мозговой травме / Ю.Г. Шанько, Н.И. Нечипуренко, А.Н. Наледько и др. // Экстренная медицина. – 2013. – № 1 (5). – С. 40–49.
21. Цитокины и нейроспецифические белки при вирусных энцефалитах и судорожном синдроме у детей. I. Вирусные энцефалиты / Л.А. Алексеева, Г.Ф. Железникова, Е.Ю. Горе-лик и др. // Инфекция и иммунитет. – 2020. – Т. 10, № 4. – С. 625–638.
22. COVID-19 pandemic and psychological fatigue in Turkey / E. Morgul, A. Bener, M. Atak et al. // Int. J. Soc. Psychiatry. – 2021. – Vol. 67 (2). – P. 128–135.
23. Difference in pathogenesis between herpes simplex virus type 1 encephalitis and tick-borne encephalitis demonstrated by means of cerebrospinal fluid markers of glial and neuronal destruction / M. Studahl, L. Rosengren, G. Günther, L. Hagberg // J. Neurol. – 2000. – Vol. 247, no. 8. – P. 636–642.
24. Elevated levels of cerebrospinal fluid S100B are associated with brain injury and unfavorable outcomes in children with central nervous system infections / Q. Peng, S. Tao, N. Yu et al. // Int. J. Neurosci. – 2017. – Vol. 127, no. 1. – P. 1–9.
25. Evaluation of NSE and S100B in patients with tick-borne encepha-litis / P. Czupryna, S. Grygorczuk, S. Pancewicz et al. // Brain Behav. – 2018. – Vol. 8, no. 12. – e01160.
26. Gracely, R.H. Cough, pain and dyspnoea: similarities and differences / R.H. Gracely, B.J. Undem, R.B. Banzett // Pulm. Pharmacol. Ther. – 2007. – № 20 (4). – Р. 433–437.
27. Heizmann, C.W. S100 proteins: structure, functions and pathology / C.W. Heizmann, G. Fritz, B.W. Schö fer // Front Biosci. – 2002. – Vol. 7. – d1356–1368.
28. Long COVID in a prospective cohort of home-isolated patients / B. Blomberg, K.G. Mohn, K.A. Brokstad et al. // Nat Med. – 2021. – Vol. 27, no. 9. – P. 1607–1613. DOI: 10.1038/s41591-021-01433-3
29. Mandal, S. ARC Study Group. 'LongCOVID': a cross-sectional study of persisting symptoms, biomarker and imaging abnormalities following hospitalisation for COVID-19 / S. Mandal, J. Barnett, S. E. Brill et al. // Thorax. – 2021. –Vol. 76 (4). – Р. 396–398.
30. Marenholz, I. S100 proteins in mouse and man: from evolution to function and pathology (including an update of the nomenclatur) / I. Marenholz, C.W. Heizmann, G. Fritz // Biochem Biophys Res Commun. – 2004. – Vol. 322 (4). – P. 1111–1122.
31. Moore, B. Chromatographic and electrophoretic fraction of soluble protein of brain and liver / B. Moore, D. Mc Gregor // J Biol Chem. – 1965. – Vol. 240 (4). – P. 1642–1653.
32. Multiorgan impairment in low-risk individuals with post-COVID-19 syndrome: a prospective, community-based study / A. Dennis, M. Wamil, J. Alberts et al. // BMJ Open. – 2021. –Vol.11, no. 3. – e048391.
33. Park, J. Association between cerebrospinal fluid S100B protein and neuronal damage in patients with central nervous system infections / J. Park, G. Suh, H. Shin // Yonsei Med J. – 2013. – Vol. 54, no. 3. – P. 567–571.
34. Petrova, L.V. Asthenia and Post-COVID Syndrome: Pathogenesis, Clinical Presentations, Diagnosis, and Medical Rehabilitation / L.V. Petrova, E.V. Kostenko, M.A. Eneeva // Doctor. Ru. – 2021. – Vol. 20 (9). – P. 36–42.
35. Prevalence of potential respiratory symptoms in sur-vivors of hospital admission after coronavirus disease 2019 (COVID-19): A systematic review and meta-analysis / K. Cares-Marambio, Y. Montenegro-Jiménez, R. Torres-Castro et al. // Chron Respir Dis. – 2021. – Vol. 18. DOI: 10.1177/14799731211002240
36. Prognostic value of brain injury biomarkers in acute encephalitis/encephalopathy / H. Tsukahara, Y. Fujii, K. Matsubara et al. // Pediatr Int. – 2013. – Vol. 55, no. 4. – P. 461–464.
37. Return to sport for North American professional sport leagues in the context of COVID-19 / J.P. DiFiori, G. Green, W. Meeuwisse et al. // Br J Sports Med. – 2021. – Vol. 55, no. 8. – P. 417–421.
38. Risk factors for long COVID: analyses of 10 longitudinal studies and electronic health records in the UK / E.J. Thompson, D.M. Williams, A.J. Walker et al. // MedRxiv. – 2021. – Vol. 10. DOI: 10.1101/2021.06.24.21259277
39. Rohlwink, U. Biomarkers of brain injury in cerebral infections / U. Rohlwink, A. Figaji // Clin. Chem. – 2014. – Vol. 60, no. 6. – P. 823–834. DOI: 10.1373/clinchem.2013.212472
40. Sawaura, N. Serum and cerebrospinal fluid S100B, neuron-specific enolase, and total tau protein in acute encephalopathy with biphasic seizures and late reduced diffusion: a diagnostic validity / N. Sawaura // Pediatr. Int. – 2012. – Vol. 54, no. 1. – P. 52–55.
41. Serum and CSF biomarkers in acute pediatric neurological disorders / T. Shiihara, T. Miyake, S. Izumi et al. // Brain Dev. – 2014. – Vol. 36, no. 6. – P. 489–495.
42. Single-cell RNA expression profiling of ACE2, the receptor of SARS-CoV-2 / Y. Zhao, Z. Zhao, Y. Wang et al. // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2020. – Vol. 202 (5). – P. 756–759.
43. Studahl, M. Serum S-100B protein levels in patients with herpes simplex encephalitis and tickborne encephalitis – a marker of CNS damage during the initial stage of disease / M. Studahl, G. Günther, L. Rosengren // J. Neurol. – 2009. – Vol. 256, no. 4. – P. 586–590.
References
1. Lebedev M.A., Palatov S.Yu., Kovrov G.V. et al. [Asthenia – Symptom, Syndrome, Disease]. Effektivnaya farmakoterapiya [Effective Pharmacotherapy], 2014, no. 1, pp. 30–38. (in Russ.)2. Burchinsky S.G. [Asthenic Syndrome and Cerebrovascular Pathology. Possibilities of Pathogenetic Pharmacotherapy]. Mezhdunarodnyy nevrologicheskiy zhurnal [International Neurological Journal], 2014, vol. 7 (69), pp. 69–74. (in Russ.)
3. Nikolaeva I.V., Sumnaya D.B., Sadova V.A. et al. [The Effect of Carbonic Therapy in Panic Disorders on Cerebral Hemodynamics]. Manual’naya terapiya [Manual Therapy], 2020, no. 1–2, pp. 13–20. (in Russ.)
4. Ebzeeva E.Yu., Ostroomova O.D., Krotkova I.F. et al. [Electrolyte Deficiency in the Context of a New Coronavirus Infection and Post-COVID Asthenic Syndrome]. Russkiy meditsinskiy zhurnal. Meditsinskoye obozreniye [Russian Medical Journal. Medical Review], 2021, vol. 5, no. 5, pp. 245–251. (in Russ.) DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-245-251
5. Alekseyeva L.A., Skripchenko N.V., Bessonova T.V. et al. [Diagnostic and Prognostic Value of Neuron-specific Enolase and s-100 Protein in Viral Encephalitis in Children]. Zhurnal Infektologii [Journal of Infectology], 2023, vol. 15, no. 2, pp. 105–113. (in Russ.) DOI: 10.22625/2072-6732-2023-15-2-105-113
6. Sadova V.A., Shkarednykh V.Yu., Sumnaya D.B. et al. [The Importance of Damage to the Blood-brain Barrier in the Acute Period of Traumatic Brain and Combined Injuries]. Allergologiya i immunologiya [Allergology and Immunology], 2015, vol. 16, no. 3, pp. 302–304. (in Russ.)
7. Nechunaeva E.V., Schumacher G.I., Vorobyova E.N. et al. [Immunobiochemical Indicators in the Early Diagnosis of Chronic Cerebral Ischemia]. Byulleten’ sibirskoy meditsiny [Bulletin of Siberian Medicine], 2011, no. 2, pp. 142–146. (in Russ.) DOI: 10.20538/1682-0363-2011-2-142-146
8. Malevich R.M. [Multifactorial Pathogenesis of Post-Covid Syndrome]. Problemy podgotovki nauchnykh i nauchno-pedagogicheskikh kadrov: opyt i perspektivy: sb. nauch. tr. molodykh uchenykh UralGUFK [Problems of Training Scientific and Scientific-pedagogical Personnel. Experience and Prospects. Collection of Scientific Works of Young Scientists of UralSUPC], 2023, iss. 20, pp. 131–135. (in Russ.)
9. Malevich R.M. [Pathogenetic Mechanisms and Clinical Features of the Development of Post-Covid Syndrome]. Problemy podgotovki nauchnykh i nauchno-pedagogicheskikh kadrov: opyt i perspektivy: sb. nauch. tr. molodykh uchenykh UralGUFK [Problems of Training Scientific and Scientific-pedagogical Personnel. Experience and Prospects. Collection of Scientific Works of Young Scientists of UralSUPC], 2022, iss. 19, pp. 125–128. (in Russ.)
10. Malevich R.M., Sumnaya D.B. [Post-Covid Rehabilitation]. Innovatsionnyye metody v nevrologii i ortopedii dlya detey i vzroslykh: sbornik trudov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Innovative Methods in Neurology and Orthopedics for Children and Adults. Collection of Works of the All-Russian Scientific and Practical Conference], 2024, pp. 139–149. (in Russ.)
11. Malevich R.M., Sumnaya D.B. [The Degree of Lung Damage in the Acute Period of the Disease, the Formation of Pulmonary Fibrosis as a Consequence of Past Coronavirus Infection and Their Impact on the Results of Rehabilitation]. Problemy podgotovki nauchnykh i nauchno – peda-gogicheskikh kadrov: opyt i perspektivy: sb. nauch. tr. molodykh uchenykh UralGUFK [Problems of Training Scientific and Scientific – Pedagogical Personnel. Experience and Prospects. Collection of Scientific Works of Young Scientists of UralSUPC], 2024, iss. 21, pp. 82–87. (in Russ.)
12. Muravyov Yu.V., Lebedeva V.V. [Calcium-binding Proteins in Rheumatic Diseases]. Nauchno-prakticheskaya revmatologiya [Scientific and Practical Rheumatology], 2012, no. 50 (1), pp. 60–64. (in Russ.)
13. Nikolaeva I.V., Sumnaya D.B., Kuleshova M.V. et al. [Non-drug Methods for Restoring Sports Performance]. Materialy VI Mezhdunarodnogo kongressa VITA REHAB WEEK [Proceedings of the VI International Congress VITA REHAB WEEK], 2023, pp. 135–147. (in Russ.)
14. Galimov F.Kh., Tonkachev A.S., Kaskinova I.I. et al. [Features of Rehabilitation of Athletes Against the Background of Post-COVID Syndrome]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovaniy [International Journal of Applied and Fundamental Research], 2022, no. 8, pp. 32–39. (in Russ.) DOI: 10.17513/mjpfi.13423
15. Belkin A.A., Alekseeva E.V., Alasheev A.M. et al. Assessment of Circadian Rhythm for Predicting the Outcome of Vegetative State. Consilium Medicum, 2017, no. 19 (2), pp. 19–23.
16. Klyushnik T.P., Stakhovskaya L.V., Sherstnev V.V. et al. [The Role of Autoimmune Mechanisms in the Damaging Effects of Cerebral Ischemia]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova [Journal of Neurology and Psychiatry S.S. Korsakov], 2001, no. 1, pp. 46–54. (in Russ.)
17. Simkhes Yu.V., Karpov S.M., Baturin V.A., Vyshlova I.A. [The Role of S100 Protein in the Pathogenesis of Pain Syndromes]. Nevrologiya, neyropsikhiatriya, psikhosomatika [Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics], 2016, no. 8 (4), pp. 62–64. (in Russ.) DOI: 10.14412/2074-2711-2016-4-62-64
18. Simonova N.A., Petrushkina N.P. [Coagulopathy as a Link in the Pathogenesis of Compli-cations in COVID-19 (Brief Review)]. Pediatricheskiy vestnik Yuzhnogo Urala [Pediatric Bulletin of the Southern Urals], 2022, no. 2, pp. 62–68. (in Russ.)
19. Skripchenko N.V., Shirokova A.S. [Neuron-specific Enolase and S-100 Protein – Biomarkers of Brain Damage. State of the Art and Clinical Application]. Neyrokhirurgiya i nevrologiya detskogo vozrasta [Neurosurgery and Neurology of Childhood], 2016, vol. 4, no. 50, pp. 16–25. (in Russ.)
20. Shanko Yu.G., Nechipurenko N.I., Naledko A.N. et al. [Specific Markers of Brain Damage (S-100 Protein and Neurospecific Enolase) in Severe Traumatic Brain Injury]. Ekstrennaya meditsina [Emergency Medicine], 2013, no. 1 (5), pp. 40–49. (in Russ.)
21. Alekseeva L.A., Zheleznikova G.F., Gorelik E.Yu. et al. [Cytokines and Neurospecific Proteins in Viral Encephalitis and Seizure Syndrome in Children. I. Viral Encephalitis]. Infektsiya i immunitet [Infection and Immunity], 2020, vol. 10, no. 4, pp. 625–638. (in Russ.) DOI: 10.15789/2220-7619-CAN-1448
22. Morgul E., Bener A., Atak M. et al. COVID-19 Pandemic and Psychological Fatigue in Turkey. International Journal Soc. Psychiatry., 2021, vol. 67 (2), pp. 128–135. DOI: 10.1177/0020764020941889
23. Studahl M., Rosengren L., Günther G., Hagberg L. Difference in Pathogenesis between Herpes Simplex Virus Type 1 Encephalitis and Tick-borne Encephalitis Demonstrated by Means of Cerebrospinal Fluid Markers of Glial and Neuronal Destruction. Journal Neurology, 2000, vol. 247, no. 8, pp. 636–642. DOI: 10.1007/s004150070134
24. Peng Q., Tao S., Yu N. et al. Elevated Levels of Cerebrospinal Fluid S100B are Associated with Brain Injury and Unfavorable Outcomes in Children with Central Nervous System Infections. International Journal Neuroscience, 2017, vol. 127, no. 1, pp. 1–9. DOI: 10.3109/00207454.2015.1135334
25. Czupryna P., Grygorczuk S., Pancewicz S. et al. Evaluation of NSE and S100B in Patients with Tick-borne Encephalitis. Brain Behaviour, 2018, vol. 8, no. 12, e01160. DOI: 10.1002/brb3.1160
26. Gracely R.H., Undem B.J., Banzett R.B. Cough, Pain and Dyspnoea: Similarities and Differences. Pulmonology Pharmacol. Therapy, 2007, no. 20 (4), pp. 433–437. DOI: 10.1016/j.pupt.2006.12.005
27. Heizmann C.W., Fritz G., Schöfer B.W. S100 Proteins: Structure, Functions and Pathology. Front Bioscience, 2002, vol. 7, pp. 1356–1368. DOI: 10.2741/A846
28. Blomberg B., Mohn K.G., Brokstad K.A. et al. Long COVID in a Prospective Sohort of Home-isolated Patients. Nat Medicine, 2021, vol. 27, no. 9, pp. 1607–1613. DOI: 10.1038/s41591-021-01433-3
29. Mandal S., Barnett J., Brill S.E. et al. ARC Study Group. 'LongCOVID': a Cross-sectional Study of Persisting Symptoms, Biomarker and Imaging Abnormalities Following Hospitalisation for COVID-19. Thorax, 2021, vol. 76 (4), pp. 396–398. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2020-215818
30. Marenholz I., Heizmann C.W., Fritz G. S100 Proteins in Mouse and Man: From Evolution to Function and Pathology (Including an Update of the Nomenclatur). Biochem. Biophys. Research Commun., 2004, vol. 322 (4), pp. 1111–1122. DOI: 10.1016/j.bbrc.2004.07.096
31. Moore B., Mc Gregor D. Chromatographic and Electrophoretic Fraction of Soluble Protein of Brain and Liver. Journal Biology Chemistry, 1965, vol. 240 (4), pp. 1642–1653. DOI: 10.1016/S0021-9258(18)97483-1
32. Dennis A., Wamil M., Alberts J. et al. Multiorgan Impairment in Low-risk Individuals with Post-COVID-19 Syndrome: a Prospective, Community-based Study. BMJ Open, 2021, vol. 11, no. 3, e048391. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-048391
33. Park J., Suh G., Shin H. Association between Cerebrospinal Fluid S100B Protein and Neuronal Damage in Patients with Central Nervous System Infections. Yonsei Medical Journal, 2013, vol. 54, no. 3, pp. 567–571. DOI: 10.3349/ymj.2013.54.3.567
34. Petrova L.V., Kostenko E.V., Eneeva M.A. Asthenia and Post-COVID Syndrome: Pathogenesis, Clinical Presentations, Diagnosis, and Medical Rehabilitation. Doctor.Ru., 2021, vol. 20 (9), pp. 36–42.
35. Cares-Marambio K., Montenegro-Jiménez Y., Torres-Castro R. et al. Prevalence of Potential Respiratory Symptoms in Survivors of Hospital Admission After Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic Review and Meta-analysis. Chron. Respiratory Dis., 2021, vol. 18. DOI: 10.1177/ 14799731211002240
36. Tsukahara H., Fujii Y., Matsubara K. et al. Prognostic Value of Brain Injury Biomarkers in Acute Encephalitis/encephalopathy. Pediatr Int., 2013, vol. 55, no. 4, pp. 461–464. DOI: 10.1111/ped.12094
37. DiFiori J.P., Green G., Meeuwisse W. et al. Return to Sport for North American Professional Sport Leagues in the Context of COVID-19. Br Journal Sports Medicine, 2021, vol. 55, no. 8, pp. 417–421. DOI: 10.1136/bjsports-2020-103227
38. Thompson E.J., Williams D.M., Walker A.J. et al. Risk Factors for Long COVID: Analyses of 10 Longitudinal Studies and Electronic Health Records in the UK. MedRxiv, 2021, vol. 10. DOI: 10.1101/2021.06.24.21259277
39. Rohlwink U., Figaji A. Biomarkers of Brain Injury in Cerebral Infections. Clinical Chemistry, 2014, vol. 60, no. 6, pp. 823–834. DOI: 10.1373/clinchem.2013.212472
40. Sawaura N. Serum and Cerebrospinal Fluid S100B, Neuron-specific Enolase, and Total Tau Protein in Acute Encephalopathy with Biphasic Seizures and Late Reduced Diffusion: a Diagnostic Validity. Pediatr. International, 2012, vol. 54, no. 1, pp. 52–55. DOI: 10.1111/j.1442-200X.2011.03454.x
41. Shiihara T., Miyake T., Izumi S. et al. Serum and CSF Biomarkers in Acute Pediatric Neurological Disorders. Brain Dev., 2014, vol. 36, no. 6, pp. 489–495. DOI: 10.1016/j.braindev.2013.06.011
42. Zhao Y., Zhao Z., Wang Y. et al. Single-cell RNA Expression Profiling of ACE2, the Receptor of SARS-CoV-2. American Journal Respiratory Crit. Care Medicine, 2020, vol. 202 (5), pp. 756–759. DOI: 10.1164/rccm.202001-0179LE
43. Studahl M., Günther G., Rosengren L. Serum S-100B Protein Levels in Patients with Herpes Simplex Encephalitis and Tickborne Encephalitis – a Marker of CNS Damage During the Initial Stage of Disease. Journal Neurology, 2009, vol. 256, no. 4, pp. 586–590. DOI: 10.1007/s00415-009-0124-y
Copyright (c) 2025 Человек. Спорт. Медицина

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.