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        新型感染標志物的臨床應用及研究進展

        2018-02-12 19:03:57
        精準醫(yī)學雜志 2018年5期
        關(guān)鍵詞:膿毒癥標志物細菌

        (1 青島大學醫(yī)學部醫(yī)學檢驗學系,山東 青島 266071; 2 青島大學附屬青島市市立醫(yī)院檢驗科; 3 青島市婦女兒童醫(yī)院急診科)

        感染可以發(fā)生在人體的任何組織或器官,涉及幾乎所有的臨床科室,嚴重危害人類健康。據(jù)報道,2013年美國因感染造成920萬人死亡,約占死亡人數(shù)的17%。目前,多數(shù)感染性疾病的治愈都與其是否在早期被準確診斷關(guān)系密切。然而,由于感染的多樣性和復雜性,僅憑臨床癥狀、體征及影像學檢查等,其診斷依據(jù)遠遠不夠。因此,臨床實驗室開展感染相關(guān)指標檢測對感染性疾病,尤其是急癥感染的診斷尤為關(guān)鍵。當機體受到細菌、病毒等病原生物及其他損傷因子刺激時,會產(chǎn)生一系列相應的系統(tǒng)性防御反應,此時血液中某些物質(zhì)含量會特異性顯著上升或下降,這些大幅度改變的炎性物質(zhì)可作為臨床實驗室輔助診斷的指標,稱為感染相關(guān)生物標志物(簡稱感染標志物)。以往傳統(tǒng)的感染檢測指標如白細胞計數(shù)及分類、內(nèi)毒素、紅細胞沉降率等[1],因特異性差、早期反應慢、易受其他因素影響等缺點,限制了其對臨床診斷的指導作用。因此,尋找快速、準確、特異且敏感的新型感染標志物具有重要意義。本文就近年來已經(jīng)開始在臨床應用及研究相對充分、有臨床應用前景的新型感染標志物綜述如下。

        1 C反應蛋白(CRP)

        CRP是于1930年首先由TILLETT等[2]發(fā)現(xiàn),因可與肺炎鏈球菌莢膜C-多糖發(fā)生反應而得名。CRP基因位于人類1號染色體,是穿透素家族成員,共有224個氨基酸,相對分子質(zhì)量約12 000。CRP具有促炎和抗炎特性,與配體結(jié)合后主要激活補體系統(tǒng)和單核巨噬細胞系統(tǒng)發(fā)揮清除病原體作用[3]。在正常情況下血清中CRP含量極低,一般<10 mg/L,感染發(fā)生后在白細胞介素6(IL-6)、腫瘤壞死因子等介導下,主要由肝細胞大量合成,濃度可升高1 000倍。CRP的半衰期為19 h,經(jīng)肝臟清除。目前檢測方法主要有免疫比濁法、化學發(fā)光法、電化學發(fā)光法及放射免疫等。

        血清CRP對區(qū)分病毒和細菌感染具有高度敏感性和一定特異性[4],其濃度與感染的嚴重程度相關(guān)性良好,可用作中性粒細胞減少癥患者感染的標志物。CRP還可用于監(jiān)測抗生素的治療效果,動態(tài)監(jiān)測CRP可以控制抗生素的使用[5]。近年來研究顯示CRP還與其他多種疾病關(guān)系密切。例如,CRP水平能提高Ranson評分預測急性胰腺炎嚴重性和預后的準確性;CRP/白蛋白比值可作為惡性腫瘤的預后指標[6]。此外,臨床實驗室采用超敏感檢測技術(shù)檢測到的低濃度CRP(超敏CRP,hs-CRP)對于心、腦血管疾病的預測以及預后都非常有價值[7]。但CRP對感染診斷的靈敏度較高而特異度較低,且存在延遲反應。

        2 肝素結(jié)合蛋白(HBP)

        HBP也稱為天青殺素(AZU)或陽離子抗菌蛋白(CAP37),由SHAFER等[8]于1984年首先分離,其基因位于人類19號染色體,由222個氨基酸組成,含3個N-糖基化位點。HBP可誘導激活單核細胞和巨噬細胞,對炎癥反應具有放大作用并可導致血管滲漏和水腫形成。HBP在中性粒細胞成熟過程中已經(jīng)被合成并儲存。健康人血漿HBP濃度很低,一般不超過10 μg/L,當有細菌感染時,中性粒細胞被激活,導致HBP大量釋放。目前HBP的檢測方法主要有ELISA法和免疫印跡法等。

        HBP對于細菌感染有較高的診斷價值,檢測HBP水平可以幫助鑒別細菌性和病毒性感染,且更有助于早期采取有效的診療措施,因此有望在近期進入臨床應用。HBP可用于各個系統(tǒng)細菌性感染的診斷,如細菌性腦膜炎[9]、尿路感染[10]、軟組織感染等。最近研究發(fā)現(xiàn)支氣管肺泡灌洗液中的HBP水平可以幫助肺部感染的診斷[11]。中國嚴重膿毒癥/膿毒性休克治療指南(2014)認為HBP可以作為嚴重膿毒癥/膿毒性休克的一種早期預測和預后診斷的標志物[12]。HBP所誘導的血管滲漏和水腫是導致休克發(fā)生的重要因素。此外,血漿HBP的濃度與呼吸衰竭、循環(huán)衰竭的發(fā)生、發(fā)展以及預后均有關(guān)[13]。HBP的肝素結(jié)合特性可作為肝素治療膿毒癥新的潛在靶點。

        3 血清淀粉樣物質(zhì)A(SAA)

        SAA因與繼發(fā)性淀粉樣變性的蛋白有關(guān)從而得名。SAA由ROSENTHAL等[14]在1976年首先從血清中分離出,其基因位于人類11號染色體,由104個氨基酸組成,屬于急性時相蛋白超家族,相對分子質(zhì)量為12 000,半衰期約為24 h,肝臟是其主要合成和降解場所。SAA是一種細胞因子,可以調(diào)節(jié)先天性和適應性免疫、參與膽固醇轉(zhuǎn)運和代謝,還在宿主防御中起作用。SAA與革蘭陰性菌結(jié)合,起調(diào)理素并誘導吞噬作用[15]。生理情況下,血清SAA水平<10 mg/L,當機體受到感染等刺激后,其水平可增高達1 000倍。目前SAA檢測方法主要包括化學發(fā)光法、放射免疫法、ELISA、免疫比濁法等。

        SAA可在所有炎性疾病中高度表達,在細菌感染和病毒感染的早期均會升高,而且可以影響炎癥過程[16]。也有研究發(fā)現(xiàn)SAA可成為抗菌劑,即作為細菌的直接調(diào)理劑或干擾病毒感染宿主細胞[17]。此外,SAA還具有抗病毒的活性[18]。HOGARTH等[19]發(fā)現(xiàn)對于感染性疾病SAA可提示預后,并在監(jiān)測感染性疾病的急性期反應方面比CRP更加敏感,同時,也比CRP、降鈣素原(PCT)更能準確可靠地幫助診斷新生兒敗血癥[20]。此外,大量研究結(jié)果還顯示,SAA也參與了繼發(fā)性淀粉樣變性病、動脈粥樣硬化、類風濕性關(guān)節(jié)炎以及惡性腫瘤等疾病的致病過程。

        4 PCT

        PCT是激素降鈣素的前體,于1992年首次發(fā)現(xiàn),由116個氨基酸組成,相對分子質(zhì)量13 000,基因定位于人類11號染色體上。PCT可抑制花生四烯酸介導的前列腺素和血栓烷的合成,在單核細胞的黏附和遷移過程中發(fā)揮重要作用,也是一種重要的炎癥調(diào)節(jié)因子[21]。生理情況下,甲狀腺C細胞產(chǎn)生極少量PCT,濃度<0.1 μg/L;嚴重感染時,可升高1 000倍,且高峰期持續(xù)8~24 h,肝臟、腎臟等多種類型組織細胞都可產(chǎn)生PCT。PCT的半衰期約24 h,目前多采用放射免疫學分析法、免疫化學發(fā)光法(ILMA)、免疫比濁法、免疫層析法等進行檢測。

        PCT水平對于細菌感染診斷的靈敏度和特異度均較高[22],且不受免疫抑制治療的影響[23]。PCT水平較低對于排除血流感染具有重要意義[24]。病毒感染時血清PCT水平較低,可能是由于IFN抑制PCT合成所致。PCT水平與感染嚴重程度相關(guān),動態(tài)監(jiān)測血清PCT可為膿毒血癥患者嚴重程度及病情變化提供參考,并可了解抗生素治療效果和作為感染結(jié)束的標志物[22,25]。PCT對于創(chuàng)傷、手術(shù)后感染[26]、腫瘤、自身免疫疾病等的診斷也有一定參考意義,但對局部細菌感染的診斷價值不理想。

        5 IL-6

        IL-6是一種多效性細胞因子,不僅調(diào)節(jié)免疫和炎癥反應,還影響造血、代謝和器官發(fā)育。IL-6是炎癥和肝臟急性期反應的關(guān)鍵遞質(zhì),可誘導肝臟產(chǎn)生CRP、SAA、纖維蛋白原、鐵調(diào)素等[27]。IL-6可增加血管滲透性,促使炎癥細胞向組織中募集而加重組織損傷[28],并在對細菌感染的應答中起重要作用。目前臨床實驗室的檢測方法主要有ELISA法、電化學發(fā)光、放射免疫分析等。IL-6在炎癥反應過程中升高較早,細菌感染后3 h即能達到峰值,尤其對于發(fā)熱嬰兒,可作為預測嚴重細菌感染的重要標志物[29]。IL-6可能是乙型肝炎患者疾病活動性和治療效果的有用指標[30],且其水平與慢性HCV和HIV感染相關(guān)[31]。有研究表明IL-6在自身免疫性疾病的發(fā)病機制中發(fā)揮重要作用,例如系統(tǒng)性紅斑狼瘡、克羅恩病等,此外,在某些腫瘤性疾病中也有IL-6的異常表達[32-33]。

        6 親環(huán)素A(CypA)

        CypA是一種相對分子質(zhì)量為20 000的伴侶蛋白質(zhì),屬于親免素蛋白家族,是免疫抑制藥物環(huán)孢素A的體內(nèi)結(jié)合蛋白,可以調(diào)節(jié)蛋白質(zhì)折疊和運輸,一般采用ELISA法、免疫組織化學方法等進行檢測。CypA與多種病毒感染相關(guān)。HCV可以利用CypA的異構(gòu)酶或者分子伴侶活性在肝細胞中復制[34],CypA是環(huán)孢素抗HCV感染的細胞內(nèi)靶點,也是HCV感染的一種必需輔助因子。CypA對HBV感染也很重要,可能是作為能夠識別HCV和HBV蛋白,促進病毒感染和復制的細胞內(nèi)在傳感器起作用。CypA可以調(diào)節(jié)HIV-1病毒體的感染性[35]。CypA在人巨細胞病毒感染、流感病毒感染中發(fā)揮重要作用[36-37]。另外,CypA在冠狀動脈疾病、糖尿病等疾病進程中也發(fā)揮重要作用,可能是糖尿病患者血管炎癥的重要促炎刺激物,并有可能成為冠狀動脈疾病的重要標志物。

        7 其他有望成為臨床感染診斷的新型生物標志物

        7.1 腎上腺髓質(zhì)素前體(Pro-ADM)

        ADM具有抗感染和炎癥調(diào)節(jié)的作用,但其本身生成后迅速從血液循環(huán)中消除,故檢測困難。但其前體Pro-ADM半衰期長且在血液循環(huán)中生物活性穩(wěn)定。檢測Pro-ADM可直接反映血液中ADM的水平。Pro-ADM可作為膿毒癥的預測標志物,隨膿毒癥患者病情加重體內(nèi)Pro-AMD會逐漸升高,其診斷的靈敏度、特異度均較高,準確性優(yōu)于CRP和PCT。Pro-ADM在局部細菌感染患者中也明顯增高。此外,Pro-ADM也可作為重癥感染患者風險評估和預后診斷的有效標志物[38]。

        7.2 可溶性髓系細胞表達觸發(fā)受體-1(sTREM-1)

        TREM-1是免疫球蛋白超家族受體17成員之一,介導對細菌、真菌等的成分及代謝產(chǎn)物的急性期反應。sTREM-1是TREM-1的可溶性形式,由激活的巨噬細胞釋放。sTREM-1出現(xiàn)較早、半衰期短,且在非感染性炎癥疾病中幾乎不表達,因此可作為細菌感染的一個潛在的生物標志物[39]。感染患者sTREM-1升高與疾病的嚴重程度和預后相關(guān)。sTREM-1水平的動態(tài)變化可以預測膿毒癥早期患者的結(jié)局[23]。

        7.3 sCD14亞型(sCD14 ST)

        CD14是脂多糖-脂多糖結(jié)合蛋白復合物(LPS-LBP復合物)的受體。sCD14 ST由于與膿毒癥相關(guān),故命名為Presepsin。sCD14 ST水平升高早于IL-6和PCT,在感染發(fā)病后約3 h達到峰值且只有吞噬細胞吞噬細菌后其水平才升高,而非任何炎癥狀態(tài)均升高。sCD14 ST在血循環(huán)中較穩(wěn)定,目前可以實現(xiàn)自動快速定量檢測[40]。研究表明,在診斷細菌感染時, sCD14 ST的靈敏度以及特異度等也優(yōu)于PCT[41]。因此,作為一種新的潛在的膿毒癥生物學標志物,sCD14 ST在臨床膿毒癥的早期診斷、預后判斷中有較高的應用價值[42]。

        7.4 脂多糖結(jié)合蛋白(LBP)

        LBP是一種由肝細胞和腸上皮細胞合成的可溶性急性時相蛋白。LBP可與革蘭陰性菌細胞壁脂多糖(LPS)結(jié)合,刺激機體釋放IL-1、IL-6、腫瘤壞死因子等炎性因子,導致炎癥反應失控及免疫防御功能下降,引起膿毒癥等[43]。研究發(fā)現(xiàn)其具有濃度依賴性的雙重作用,低濃度的LBP能增強LPS誘導的單核細胞激活,而濃度的急性升高則會抑制LPS誘導的細胞刺激[44]。但LBP僅能反映機體的急性炎癥反應,而不能作為預后判斷的指標。

        感染是所有臨床醫(yī)學學科面臨的重要問題,尤其對于新生兒、兒童和成人的急癥感染,早期診斷對于早期治療和降低病死率至關(guān)重要。敏感、特異的感染標志物可幫助臨床進行診斷或鑒別診斷、指導治療、提示預后等,而即時檢驗等快速檢測技術(shù)的建立則為感染標志物的臨床應用及發(fā)展提供了契機。本文根據(jù)目前國內(nèi)外相關(guān)研究報道,對CRP、HBP、SAA、PCT、IL-6、CypA等新型感染標志物進行了總結(jié),這些感染標志物有的已經(jīng)在臨床推廣應用,有的即將進入臨床實驗室,有的尚處在前期研究過程中。值得注意的是,目前尚沒有任何一個單一的標志物具備很高的診斷特異度和靈敏度,仍需與傳統(tǒng)的指標相結(jié)合,而進行多個指標的聯(lián)合檢測,將提高對感染性疾病的診斷水平[1]。

        總之,尋找新型感染標志物以及快速準確的檢驗方法的意義不言而喻。近年來,各種實驗室檢測技術(shù)的發(fā)展,尤其是蛋白質(zhì)組學技術(shù)的突飛猛進,為新型感染標志物的篩選以及大規(guī)模應用于臨床提供了可能。

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