Сердечные биомаркеры у пациентов после химиотерапии
https://doi.org/10.33667/2078-5631-2021-19-49-53
Аннотация
Наряду с быстрым развитием молекулярно-генетического тестирования, иммунотерапии и таргетной противоопухолевой терапии в онкологии риск кардиотоксичности, связанный с химиотерапией, остается краеугольным камнем, который непосредственно влияет на выживаемость и качество жизни пациентов после терапии. Повышенные уровни тропонина, BNP/NT-proBNP, миелопероксидазы и D-димера были связаны с увеличением смертности от всех причин у пациентов с онкологическими заболеваниями и были показаны в многочисленных исследованиях их значимости для прогнозирования риска сердечной недостаточности и повреждения миокарда, связанного с химиотерапией. Специфические диагностические алгоритмы особенно важны для стратификации риска, мониторинга и долгосрочного наблюдения за онкологическими больными, получающие химиотерапию. Биомаркеры являются основой для диагностики острых и хронических заболеваний сердца. Однако их роль в своевременном выявлении и мониторинге кардиотоксичности недостаточно изучена. Таким образом, клиницисты должны выявлять нежелательные явления на ранней стадии, стремясь принять соответствующие профилактические меры до возникновения постоянной или необратимой дисфункции сердца. В динамично развивающейся кардиологии биомаркеры являются ключевым инструментом оценки риска, диагностики и мониторинга кардиотоксичности, ассоциированной химиотерапией. Комплексное взаимодействие таких отраслей медицины, как онкология, онкотерапия и кардиология, указывает на необходимость мультидисциплинарного кардио-онкологического подхода для обеспечения оптимального качества лечения.
Об авторах
Ф. Р. АкилджоновРоссия
Акилджонов Фирдавсджон Рустамджонович, ординатор
Москва
Ю. И. Бузиашвили
Россия
Бузиашвили Юрий Иосифович, д. м. н., проф., акад. РАН, зав. клинико‑диагностическим отделением
Москва
И. С. Стилиди
Россия
Стилиди Иван Сократович, д. м. н. проф., акад. РАН, директор
Москва
Э. У. Асымбекова
Россия
Асымбекова Эльмира Уметовна, д. м. н., в. н. с. клинико‑диагностического отделения
Москва
Е. В. Артамонова
Россия
Артамонова Елена Владимировна, д. м. н., в. н. с. отделения изучения новых противоопухолевых лекарств
Москва
Список литературы
1. Заридзе Д. Г., Максимович Д. М. Профилактика злокачественных новообразований. Успехи молекулярной онкологии. 2017; 4 (2): 8–25. https://doi.org/10.17650/2313–805X-2017–4–2–8–25
2. Moslehi J., Amgalan D., Kitsis R. Grounding Cardio-Oncology in Basic and Clinical Science. Circulation. 2017; 136 (1): 3–5. https://doi.org/10.1161/circulationaha.117.025393
3. Ferrell B., Temel J., Temin S. Integration of Palliative Care Into Standard Oncology Care: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol. 2017; 35 (1): 96–112. https://doi.org/:10.1200/JCO.2016.70.1474
4. Zamorano J., Lancellotti P., Rodriguez Muñoz D. 2016 ESC Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines: The Task Force for cancer treatments and cardiovascular toxicity of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2016; 37 (36): 2768–2801. https://doi.org/:10.1093/eurheartj/ehw211
5. Семиглазова Т. Ю., Телетаева Г. М., Козявин Н. А., Загатина А. В. Диагностика и профилактика кардиотоксичности у больных раком молочной железы с позиций онколога и кардиолога. Опухоли женской репродуктивной системы. 2017; 13 (3): 17–27. https://doi.org/10.17650/1994–4098–2017–13–3–17–27
6. Sweeney M., Yiu A., Lyon A. Cardiac Atrophy and Heart Failure In Cancer. Card Fail Rev. 2017; 3 (1): 62–65. https://doi.org/:10.15420/cfr.2017:3:2
7. Burch G., Phillips J., Ansari A. The cachetic heart. A clinico-pathologic, electrocardiographic and roentgenographic entity. Dis Chest. 1968; 54 (5): 403–409. https://doi.org/10.1378/chest.54.5.403
8. Pavo N., Raderer M., Hülsmann M. Cardiovascular biomarkers in patients with cancer and their association with all-cause mortality. Heart. 2015; 101 (23): 1874–1880. https://doi.org/10.1136/heartjnl-2015–307848
9. De Vito P. Atrial natriuretic peptide: an old hormone or a new cytokine? Peptides. 2014; 58: 108–116. https://doi.org/10.1016/j.peptides.2014.06.011
10. Meijers W., Maglione M., Bakker S. Heart Failure Stimulates Tumor Growth by Circulating Factors. Circulation. 2018; 138 (7): 678–691. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030816
11. Shi C., van der Wal H., Silljé H. Tumour biomarkers: association with heart failure outcomes. J Intern Med. 2020; 10.1111/joim.13053. https://doi.org/10.1111/joim.13053
12. Meijers W., de Boer R., van Veldhuisen D. Biomarkers and low risk in heart failure. Data from COACH and TRIUMPH. Eur J Heart Fail. 2015; 17 (12): 1271–1282. https://doi.org/10.1002/ejhf.407
13. Sharma S., Jackson P., Makan J. Cardiac troponins. Journal of Clinical Pathology. 2004; 57 (10): 1025–1026. https://doi.org/10.1136/jcp.2003.015420
14. 2015 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal. 2015; 37 (3): 267–315. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv320.
15. Thygesen K., Alpert J., Jaffe A. Fourth Universal Defiition of Myocardial Infarction Circulation. 2018; 138 (20): 618–651. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000617
16. Tanindi A., Cemri M. Troponin elevation in conditions other than acute coronary syndromes. Vasc Health Risk Manag. 2011; 7: 597–603. https://doi.org/10.2147/VHRM.S 24509
17. Myhre P., O’Meara E., Claggett B. Cardiac Troponin I and Risk of Cardiac Events in Patients With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction. Circulation Heart Fail. 2018; 11 (11): e005312. https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.118.005312
18. Eggers K., Jernberg T., Lindahl B. Cardiac Troponin Elevation in Patients Without a Specifi Diagnosis. J Am Coll Cardiol. 2019; 73 (1): 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.09.082
19. Bracun V., Aboumsallem J., van der Meer P., de Boer R. Cardiac Biomarkers in Patients with Cancer: Considerations, Clinical Implications, and Future Avenues. Curr Oncol Rep. 2020; 22 (7): 67. https://doi.org/10.1007/s11912–020–00930-x
20. Ky B., Putt M, Sawaya H. Early increases in multiple biomarkers predict subsequent cardiotoxicity in patients with breast cancer treated with doxorubicin, taxanes, and trastuzumab. J Am Coll Cardiol. 2014; 63 (8): 809–816. https://doi.org/:10.1016/j.jacc.2013.10.061
21. Cardinale D., Sandri M., Colombo A. Prognostic value of troponin I in cardiac risk stratifiation of cancer patients undergoing high-dose chemotherapy. Circulation. 2004; 109 (22): 2749–2754. https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000130926.51766.CC
22. Blaes A., Rehman A., Vock D. Utility of high-sensitivity cardiac troponin T in patients receiving anthracycline chemotherapy. Vasc Health Risk Manag. 2015; 11: 591–594. https://doi.org/10.2147/VHRM.S 89842
23. Kitayama H., Kondo T., Sugiyama J. High-sensitive troponin T assay can predict anthracycline- and trastuzumab-induced cardiotoxicity in breast cancer patients. Breast Cancer. 2017; 24 (6): 774–782. https://doi.org/10.1007/s12282–017–0778–8
24. Zhang C., Pei X., Song F. Early anthracycline-induced cardiotoxicity monitored by echocardiographic Doppler parameters combined with serum hs-cTnT. Echocardiography. 2017; 34 (11): 1593–1600. https://doi.org/10.1111/echo.13704
25. Mahjoob M., Sheikholeslami S., Dadras M. Prognostic Value of Cardiac Biomarkers Assessment in Combination with Myocardial 2D Strain Echocardiography for Early Detection of Anthracycline-Related Cardiac Toxicity. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2020; 20 (1): 74–83. https://doi.org/10.2174/1871529X19666190912150942
26. Tan L., Lyon A. Role of Biomarkers in Prediction of Cardiotoxicity During Cancer Treatment. Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2018; 20 (7): 55. https://doi.org/10.1007/s11936–018–0641 -z
27. Moslehi J., Salem J., Sosman J., Lebrun-Vignes B., Johnson D. Reporting of immune checkpoint inhibitor-associated myocarditis – Authors’ reply. Lancet. 2018; 392 (10145): 384–385. https://doi.org/10.1016/S 0140–6736(18)31556–3
28. Mahmood S., Fradley M., Cohen J. Myocarditis in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitors. J Am Coll Cardiol. 2018; 71 (16): 1755–1764. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.02.037
29. Dolladille C., Ederhy S., Allouche S. Late cardiac adverse events in patients with cancer treated with immune checkpoint inhibitors. J Immunother Cancer. 2020; 8 (1): e000261. https://doi.org/10.1136/jitc-2019–000261
30. Gulati G., Heck S., Ree A. Prevention of cardiac dysfunction during adjuvant breast cancer therapy (PRADA): a 2 × 2 factorial, randomized, placebo-controlled,double-blind clinical trial of candesartan and metoprolol. Eur Heart J. 2016; 37(21): 1671–1680. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw022
31. Cardinale D., Ciceri F., Latini R. Anthracycline-induced cardiotoxicity: A multicenter randomised trial comparing two strategies for guiding prevention with enalapril: The International CardioOncology Society-one trial. Eur J Cancer. 2018; 94: 126–137. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2018.02.005
32. Pareek N., Cevallos J., Moliner P. Activity and outcomes of a cardio-oncology service in the United Kingdom-a fie-year experience. Eur J Heart Fail. 2018; 20 (12): 1721–1731. https://doi.org/10.1002/ejhf.1292
33. Kappel C., Rushton M., Johnson C. Clinical experience of patients referred to a multidisciplinary cardio-oncology clinic: an observational cohort study. Curr Oncol. 2019; 26 (3): e322–e327. https://doi.org/10.3747/co.26.4509
34. Ponikowski P., Voors A., Anker S. 2016 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal. 2016; 37 (27): 2129–2200. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128
35. Mueller C., McDonald K., de Boer R. Heart Failure Association of the European Society of Cardiology practical guidance on the use of natriuretic peptide concentrations. Eur J Heart Fail. 2019; 21 (6): 715–731. https://doi.org/10.1002/ejhf.1494
36. Wang Y., Chen S., Ren L. Serum B-type natriuretic peptide levels as a marker for anthracycline-induced cardiotoxicity. Oncol Lett. 2016; 11 (5): 3483–3492. https://doi.org/10.3892/ol.2016.4424
37. Pavo N., Raderer M., Hülsmann M. Cardiovascular biomarkers in patients with cancer and their association with all-cause mortality. Heart. 2015; 101 (23): 1874–1880. https://doi.org/10.1136/heartjnl-2015–307848
38. Lenihan D., Stevens P., Massey M. The Utility of Point-of-Care Biomarkers to Detect Cardiotoxicity During Anthracycline Chemotherapy: A Feasibility Study. J Card Fail. 2016; 22 (6): 433–438. https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2016.04.003
39. Bouwer N., Liesting C., Kofflrd M. NT-proBNP correlates with LVEF decline in HER 2-positive breast cancer patients treated with trastuzumab. Cardiooncology. 2019; 5:4. https://doi.org/10.1186/s40959–019–0039–4
40. Demissei B., Hubbard R., Zhang L. Changes in Cardiovascular Biomarkers With Breast Cancer Therapy and Associations With Cardiac Dysfunction. J Am Heart Assoc. 2020; 9 (2): e014708. https://doi.org/10.1161/JAHA.119.014708
41. Anatoliotakis N., Deftereos S., Bouras G. Myeloperoxidase: expressing inflmmation and oxidative stress in cardiovascular disease. Curr Top Med Chem. 2013; 13 (2): 115–138. https://doi.org/10.2174/1568026611313020004
42. Florescu D., Nistor D. Therapy-induced cardiotoxicity in breast cancer patients: a well-known yet unresolved problem. Discoveries (Craiova). 2019; 7 (1): e89. https://doi.org/10.15190/d.2019.2
43. Finkelman B., Putt M., Wang T. Arginine-Nitric Oxide Metabolites and Cardiac Dysfunction in Patients With Breast Cancer. J Am Coll Cardiol. 2017; 70 (2): 152–162.https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.05.019
44. Minasian L., Dimond E., Davis M. The Evolving Design of NIH-Funded Cardio-Oncology Studies to Address Cancer Treatment-Related Cardiovascular Toxicity. JACC Cardio Oncol. 2019; 1 (1): 105–113. https://doi.org/10.1016/j.jaccao.2019.08.007
45. Kikuchi R., Shah N., Dent S. Strategies to Prevent Cardiovascular Toxicity in Breast Cancer: Is It Ready for Primetime? J Clin Med. 2020; 9 (4): 896. Published 2020 Mar 25. https://doi.org/10.3390/jcm9040896
46. Slivnick J., Vallakati A., Addison D., Wallner A. Personalized Approach to Cancer Treatment-Related Cardiomyopathy. Curr Heart Fail Rep. 2020; 17 (2): 43–55. https://doi.org/10.1007/s11897–020–00453–3
Рецензия
Для цитирования:
Акилджонов Ф.Р., Бузиашвили Ю.И., Стилиди И.С., Асымбекова Э.У., Артамонова Е.В. Сердечные биомаркеры у пациентов после химиотерапии. Медицинский алфавит. 2021;(19):49-53. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2021-19-49-53
For citation:
Akildzhonov F.R., Buziashvili J.I., Stilidi I.S., Asymbekova E.U., Artamonova E.V. Biomarkers in patients after chemotherapy. Medical alphabet. 2021;(19):49-53. (In Russ.) https://doi.org/10.33667/2078-5631-2021-19-49-53