Генотипическое разнообразие, распространенность и эпидемиологическая оценка различных вариантов коинфекции вируса папилломы человека у пациентов дерматовенерологического профиля
https://doi.org/10.33667/2078-5631-2025-29-62-68
Аннотация
Введение. Вирус папилломы человека (ВПЧ) ежегодно становится причиной более 600000 случаев заболевания и 350000 смертей от рака шейки матки (РШМ). Профилактическая вакцинация против ВПЧ и скрининг являются наиболее действенными методами снижения заболеваемости и смертности от РШМ. В условиях высоких показателей охвата иммунизацией существует вероятность изменения структуры циркулирующих среди населения типов ВПЧ и увеличения риска снижения эффекта от программ вакцинации. Изучение генотипического разнообразия, распространенности коинфекций и взаимодействия генотипов ВПЧ в различных популяциях является комплексной задачей для определения онкогенного потенциала патогена, оценки эффективности вакцинопрофилактики.
Цель исследования. Изучение генотипического разнообразия, распространенности высокоонкогенных типов вируса папилломы человека и эпидемиологическая оценка вариантов коинфекции у пациентов группы риска по инфекциям, передаваемым половым путем.
Материалы и методы. В 2005–2024 гг. обследовано 9056 пациентов, в том числе 1269 женщин, не имеющих жалоб и клинических проявлений заболевания, 751 больной с инфекциями, передаваемым половым путем (ИППП). Проводили обследование на ИППП и определение 12 генотипов ВПЧ. Методы исследования: ПЦР, клинический, эпидемиологический, методы статистики.
Результаты и обсуждение. Распространенность ВПЧ среди пациентов дерматовенерологического профиля составила 28,4 %. Наиболее распространенными типами ВПЧ у больных группы риска по ИППП являются как вакцинные (ВПЧ 16), так и невакцинные (ВПЧ 31, 33, 35, 45, 56, 58) генотипы вируса, что важно учитывать при разработке программ скрининга и профилактики. Выявлена распространенность коинфекций ВПЧ и ИППП в 74,7 % случаев, в том числе 74,9 % при микоуреаплазмозах. Множественная ВПЧ-инфекция обнаружена в 15 % случаев, при этом наиболее частые сочетания ВПЧ ВКР включали генотипы 16, 31, 33, 35 и 56. На основе статистического анализа предполагается наличие конкурирующего взаимодействия некоторых пар генотипов ВПЧ.
Об авторах
Е. В. КасаткинРоссия
Касаткин Евгений Владимирович, к. м. н., научный сотрудник, главный врач
Санкт-Петербург
Л. В. Лялина
Россия
Лялина Людмила Владимировна, д. м. н., профессор, заведующая лабораторией эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии
Санкт-Петербург
Список литературы
1. Bray F., Laversanne M., Sung H., Ferlay J., Siegel R. L., Soerjomataram I., Jemal A. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2024; (3): 229–263. https://doi.org/10.3322/caac.21834
2. Torre L. A., Bray F., Siegel R. L., Ferlay J., Lortet-Tieulent J., Jemal A. Global cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin. 2015; (2): 87–108. https://doi.org/10.3322/caac.21262
3. Biernat-Sudolska M., Szostek S., Rojek-Zakrzewska D., Klimek M., Kosz-Vnenchak M. Concomitant infections with human papillomavirus and various mycoplasma and ureaplasma species in women with abnormal cervical cytology. Adv Med Sci. 2011; (2): 299–303. https://doi.org/10.2478/v10039-011-0028-9
4. Discacciati M. G., Gimenes F., Pennacchi P. C., Faiao-Flores F., Zeferino L. C., Derchain S. M., Teixeira J. C., Costa M. C., Zonta M., Termini L. et al. MMP-9/RECK Imbalance: a mechanism associated with high-grade cervical lesions and genital infection by human papillomavirus and Chlamydia trachomatis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2015; (10): 1539–1547. https://doi.org/10.1158/1055–9965.EPI-15–0420
5. Tantengco O. A. G., Nakura Y., Yoshimura M., Nishiumi F., Llamas-Clark E. F., Yanagihara I. Co-infection of human papillomavirus and other sexually transmitted bacteria in cervical cancer patients in the Philippines. Gynecol Oncol Rep. 2022; (40): 100943. https://doi.org/10.1016/j.gore.2022.100943
6. Comar M., Monasta L., Seraceni S., Colli C., Luska V., Morassut S., Clemente L., Drabeni M., Moise G., Fontana F., Suligoi B. Chlamydia trachomatis and HPV co-infections in HIV negative men from a multi-ethnic area of Northern Italy at high prevalence of cervical malignancies. J Med Virol. 2017; (9): 1654–1661. https://doi.org/10.1002/jmv.24811
7. Feng R. M., Z Wang M., Smith J. S., Dong L., Chen F., Pan Q. J., Zhang X., Qiao Y. L., Zhao F. H. Risk of high-risk human papillomavirus infection and cervical precancerous lesions with past or current trichomonas infection: a pooled analysis of 25,054 women in rural China. J Clin Virol. 2018; (99–100): 84–90. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2017.12.015
8. Al-Awadhi R., Al-Mutairi N., Albatineh A. N., Chehadeh W. Association of HPV genotypes with external anogenital warts: a cross sectional study. BMC Infect Dis. 2019; (1): 375. https://doi.org/10.1186/s12879-019-4005-4
9. Marsela E., Fischbeck A. J., Hildebrand J. A., Aoki R., French L. E., Wollenberg A., Schmoeckel E., Reinholz M. Coexistence of Oncogenic Human Papillomavirus Genotypes in Condylomata Acuminata among Children and Adolescents. Acta Derm Venereol. 2020; (4): adv00061. https://doi.org/10.2340/00015555–3407
10. Correa R. M., Baena A., Valls J., Colucci M. C., Mendoza L., Rol M., Wiesner C., Ferrera A., Fellner M. D., González J. V., Basiletti J. A., Mongelos P., Rodriguez de la Peña M., Saino A., Kasamatsu E., Velarde C., Macavilca N., Martinez S., Venegas G., Calderón A. et al. Distribution of human papillomavirus genotypes by severity of cervical lesions in HPV screened positive women from the ESTAMPA study in Latin America. PLoS One. 2022; (7): e0272205. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272205
11. de Sanjose S., Quint W. G., Alemany L., Geraets D. T., Klaustermeier J. E., Lloveras B. и др. Human papillomavirus genotype attribution in invasive cervical cancer: a retrospective cross-sectional worldwide study. Lancet Oncol. 2010; (11): 1048–1056. https://doi.org/10.1016/S1470–2045 (10) 70230-8
12. Guan P., Howell-Jones R., Bruni L., de Sanjose S., Franceschi S., Clifford G. M. Human papillomavirus types in 115,789 HPV-positive women: a meta-analysis from cervical infection to cancer. Int J Cancer. 2012; (10): 2349–2359. https://doi.org/10.1002/ijc.27485
13. Bruno M. T., Scalia G., Cassaro N., Boemi S. Multiple HPV 16 infection with two strains: a possible marker of neoplastic progression. BMC Cancer. 2020; (1): 444. https://doi.org/10.1186/s12885-020-06946-7
14. Zhao M., Zhou D., Zhang M., Kang P., Cui M., Zhu L., Luo L. Characteristic of persistent human papillomavirus infection in women worldwide: a meta-analysis. PeerJ. 2023; (11): e16247. https://doi.org/10.7717/peerj.16247
15. Na J., Li Y., Wang J., Wang X., Lu J., Han S. The correlation between multiple HPV infections and the occurrence, development, and prognosis of cervical cancer. Front Microbiol. 2023; (14): 1220522. https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1220522
16. Dillner J., Sparén P., Andrae B., Strander B. Cervical cancer has increased in Sweden in women who had a normal cell sample. Lakartidningen. 2018; (115): E 9FD.
17. NORDCAN, Association of Nordic Cancer Registries. In WHO IARC. 2022. Доступно по ссылке: https://nordcan.iarc.fr/en/dataviz/trends?cancers=190&sexes=1_2&populations=0&mode=-cancer&multiple_populations=0&multiple_cancers=1 (дата обращения: 28.11.2025)
18. CRUK Cervical Cancer Incidence Statistics. Доступно по ссылке: https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/cervical-cancer/incidence#heading-Two (дата обращения: 28.11.2025).
19. Hampson I. N. Effects of the Prophylactic HPV Vaccines on HPV Type Prevalence and Cervical Pathology. Viruses. 2022; (4): 757. https://doi.org/10.3390/v14040757
20. Man I., Auranen K., Wallinga J., Bogaards J. A. Capturing multiple-type interactions into practical predictors of type replacement following human papillomavirus vaccination. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2019; (1773): 20180298. https://doi.org/10.1098/rstb.2018.0298
21. Tota J. E., Struyf F., Merikukka M., Gonzalez P., Kreimer A. R., Bi D., Castellsagué X., de Carvalho N. S., Garland S. M., Harper D. M., Karkada N., Peters K., Pope W. A. J., Porras C., Quint W., Rodriguez A. C., Schiffman M., Schussler J., Skinner S. R., Teixeira J. C. et al. Evaluation of Type Replacement Following HPV16/18 Vaccination: Pooled Analysis of Two Randomized Trials. J Natl Cancer Inst. 2017; (7): djw300. https://doi.org/10.1093/jnci/djw300
22. Weinberger D. M., Malley R., Lipsitch M. Serotype replacement in disease after pneumococcal vaccination. Lancet. 2011; (9807): 1962–1973. https://doi.org/10.1016/S0140–6736(10)62225-8
23. Merikukka M., Kaasila M., Namujju P. B., Palmroth J., Kirnbauer R., Paavonen J., Surcel H. M., Lehtinen M. Differences in incidence and co-occurrence of vaccine and nonvaccine human papillomavirus types in Finnish population before human papillomavirus mass vaccination suggest competitive advantage for HPV33. Int J Cancer. 2011; (5): 1114–1119. https://doi.org/10.1002/ijc.25675
24. Tota J. E., Ramanakumar A. V., Jiang M., Dillner J., Walter S. D., Kaufman J. S., Coutlée F., Villa L. L., Franco E. L. Epidemiologic approaches to evaluating the potential for human papillomavirus type replacement postvaccination. Am J Epidemiol. 2013; (4): 625–634. https://doi.org/10.1093/aje/kwt018
25. Su Y., Zheng T., Bi Z., Jia X., Li Y., Kuang X., Yang Y., Chen Q., Lin H., Huang Y., Huang S., Qiao Y., Wu T., Zhang J., Xia N. Pattern of multiple human papillomavirus infection and type competition: An analysis in healthy Chinese women aged 18–45 years. Hum Vaccin Immunother. 2024; (1): 2334474. https://doi.org/10.1080/21645515.2024.2334474
26. Chen Y., Li Q., Du L., Du Z., Zhou Y., Huang Y., Zhang J., Wang W., Zhang L., Xie J., Xu C., Ge Y., Yao X., Zhou Y. Epidemiologic evaluation of human papillomavirus type competition in unvaccinated women from Xiamen, China. Front Microbiol. 2025; (16): 1546166. https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1546166
27. Man I., Wallinga J., Bogaards J. A. Inferring pathogen type interactions using cross-sectional prevalence data: opportunities and pitfalls for predicting type replacement. Epidemiology. 2018; (5): 666–674. https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000000870
28. Dickson E. L., Vogel R. I., Bliss R. L., Downs L. S. Jr. Multiple-type human papillomavirus (HPV) infections: a cross-sectional analysis of the prevalence of specific types in 309,000 women referred for HPV testing at the time of cervical cytology. Int J Gynecol Cancer. 2013; (7): 1295–1302. https://doi.org/10.1097/IGC.0b013e31829e9fb4
Рецензия
Для цитирования:
Касаткин Е.В., Лялина Л.В. Генотипическое разнообразие, распространенность и эпидемиологическая оценка различных вариантов коинфекции вируса папилломы человека у пациентов дерматовенерологического профиля. Медицинский алфавит. 2025;(29):62-68. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2025-29-62-68
For citation:
Kasatkin E.V., Lyalina L.V. Genotypic diversity, prevalence and epidemiological assessment of various variants of human papillomavirus coinfection in patients with dermatovenereological profile. Medical alphabet. 2025;(29):62-68. (In Russ.) https://doi.org/10.33667/2078-5631-2025-29-62-68
JATS XML
























