ტყვიის განაწილება ალერგიული დაავადებების მქონე პაციენტებში - შვიდწლიანი ეპიდერმიოლოგიური კვლევა
DOI:
https://doi.org/10.52340/jecm.2025.03.05საკვანძო სიტყვები:
Lead, allergy, environmental toxicology, immunological markers, body burden, BLL, children, asthma, urticaria, food allergyანოტაცია
მიზანი: შეფასდეს ტყვიის, როგორც გარემოს ტოქსიკური აგენტის და ალერგიული დაავადებების კლინიკური გამოვლინებების პოტენციური ასოციაცია.
მეთოდები: მრავალწლიანი ჯვარედინი ტყვიის და იმუნოლოგიური პარამეტრები შეფასდა 418 ალერგიულ პაციენტში და 92 ჯანმრთელ კონტროლში. ბიოქიმიური და იმუნოლოგიური ანალიზები ჩატარდა თანამედროვე ლაბორატორიული ტექნიკის გამოყენებით (ICP-MS, ELISA, იმუნოფლუორესცენცია), ხოლო სტატისტიკური ანალიზი STATA–ს გამოყენებით. IgE, ჰისტამინის და ანტი-IgE, ისევე როგორც ეოზინოფილების რაოდენობა, მნიშვნელოვნად იყო მომატებული ალერგიულ ჯგუფში (P<0.05).
დასკვნა: ტყვიის მომატებული დონე შეიძლება კავშირში იყოს ალერგიულ პროცესთან, განსაკუთრებით პედიატრიულ პაციენტებში, რაც ხაზს უსვამს გარემოს ჯანმრთელობის დაცვის მნიშვნელობას.
Downloads
წყაროები
Chung, Y., et al. (2019). Lead Exposure and Its Association with Allergic Sensitization in Adults: A Cross-Sectional Study. Environmental Research, 172, 10–15.
Heo, Y., Lee, W. T., & Lawrence, D. A. (2007). Differential effects of lead and cAMP on the Th1/Th2 immune balance. International Journal of Immunopharmacology, 7(6), 811-818.
Kim, S. Y., et al. (2020). The Impact of Lead Exposure on Atopic Dermatitis: Evidence from a National Survey. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 145(2), AB12.
Lanphear BP, et al. Low-level environmental lead exposure and children’s intellectual function: an international pooled analysis. Environmental Health Perspectives, 2005.
Liu, X., et al. (2017). Blood Lead Levels and Asthma in Children: A Meta-Analysis. Science of the Total Environment, 601–602, 599–605.
Mishra KP. Lead exposure and its impact on immune system: A review. Toxicology In Vitro, 2009.
Smith, R. L., Thompson, K. M., & Williams, P. C. (2020). Lead exposure and immune dysregulation: Emerging links to allergy and asthma. Environmental Health Perspectives, 128(4), 47001. https://doi.org/10.1289/EHP6001
Senut, M. C., Cingolani, P., Sen, A., Kruger, A., Shaik, A., Hirsch, H., & Suhr, S. T. (2012). Epigenetics of early-life lead exposure and effects on brain development. Epigenomics, 4(6), 665-674.
Patrick, L. (2006). Lead toxicity, a review of the literature. Alternative Medicine Review, 11(1), 2-22.
Zhang, Y., et al. (2018). Association between blood lead levels and allergic sensitization in children: A population-based study. Ped Allergy and Immun, 29(6), 624–631. https://doi.org/10.1111/pai.12954
Wang, C., et al. (2016). Association Between Blood Lead Levels and Allergic Rhinitis in a Pediatric Population. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 85, 166–170.
World Health Organization. (2022). Global report on trends in prevalence of allergic diseases 2000–2020. Geneva: WHO. Retrieved from https://www.who.int/publications/allergy-report-2022
Yang, S. N., et al. (2018). Lead Exposure and Its Association with Eosinophilic Airway Inflammation in Children. Pediatric Pulmonology, 53(9), 1230–1235.
