Синдром гипергомоцистеинемии у детей при различных заболеваниях

ПЕДИАТРИЯ

  • Нина Викторовна Евдокимова Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет https://orcid.org/0000-0001-9812-6899
  • Лилия Сергеевна Лебедева Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии им. И.И. Дедова https://orcid.org/0009-0002-7799-0754
  • Юлия Аркадьевна Демчук Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет https://orcid.org/0000-0002-0851-2794
  • Мария Сергеевна Ильченко Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет https://orcid.org/0009-0009-0513-2954
  • Ольга Борисовна Астафьева Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; Городская поликлиника № 51, детское поликлиническое отделение № 39
Ключевые слова:
homocysteine hyperhomocysteinemia adolescents гомоцистеин гипергомоцистеинемия подростки

Аннотация

Введение.Проблема взаимосвязи уровня гомоцистеина с развитием патологических состояний с каждым годом становится все более актуальной. В статье представлен литературный обзор работ, посвященных изучению данного вопроса.Цель— используя литературные источники, изучить роль гомоцистеина в развитии различных заболеваний у детей.Материалы и методы.Благодаря использованию ключевых слов (гомоцистеин, гипергомоцистеинемия, дети) был проведен поиск работ, опубликованных с 1969 по 2025 год в базах данных PubMed, World Wide Science и e LIBRARY. Найдено 1200 исследований, отобрано для обзора 42, в том числе 5 систематических обзоров и метаанализов.Результаты.Гипергомоцистеинемия инициирует активацию единой клеточно-гуморальной системы защиты организма, проявляющуюся в развитии гиперкоагуляции, росте числа лейкоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов, увеличении уровня аутоантител, цитокинов, молекул адгезии, изменении фенотипа лимфоцитов, что оказывает повреждающее действие на органы и системы.Выводы.Отечественные и зарубежные исследования гомоцистеина у здоровых и больных детей показывают связь гипергомоцистеинемии с различными патологиями у детей и подростков. В первую очередь, они подтверждают значимость этого показателя как диагностического биомаркера. Необходимо дальнейшее углубленное и масштабное изучение данного вопроса.

Биографии авторов

Нина Викторовна Евдокимова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

к.м.н., ассистент, кафедра пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за детьми.

Лилия Сергеевна Лебедева, Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии им. И.И. Дедова

врач-ординатор, детский эндокринолог

Юлия Аркадьевна Демчук , Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

врач  детский эндокринолог клиники, заведующий структурным подразделением эдокринологического отделения.

Мария Сергеевна Ильченко , Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

ассистент, кафедра пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за детьми, врач детский эндокринолог клиники

Ольга Борисовна Астафьева , Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; Городская поликлиника № 51, детское поликлиническое отделение № 39

ассистент, кафедра пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за детьми, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; врач-педиатр, городская поликлиника № 51, детское поликлиническое отделение № 39

Библиографические ссылки

1. Mc Cully K.S. Vascular pathology of homocysteinemia: implications for the pathogenesis of arteriosclerosis. Am J Pathol. 1969;56(1):111–128.

2. Hermann A., Sitdikova G. Homocysteine: biochemistry, molecular biology and role in disease. Biomolecules. 2021;11(5):737. https://doi.org/10.3390/biom11050737.

3. Selhub J., Jacques P.F., Wilson P.W., Rush D., Rosenberg I.H. Vitamin status and intake as primary determinants of homocysteinemia in an elderly population. JAMA. 1993;270(22):2693–2698. https://doi.org/10.1001/jama.1993.03510220049033.

4. Esnafoglu E., Ozturan D.D. The relationship of severity of depression with homocysteine, folate, vitamin B12, and vitamin D levels in children and adolescents. Child Adolesc Ment Health. 2020;25(4):249–255. https://doi.org/10.1111/camh.12387.

5. Ozkarakaya I.S., Celik B., Karakukcu C., Torun Y.A. Effect of zinc supplementation on hemogram parameters and circulating concentrations of homocysteine, vitamin B12, and folate in zinc-deficient children and adolescents. J Trace Elem Med Biol. 2021;65:126724. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2021.126724.

6. Caleyachetty R., Echouffo-Tcheugui J.B., Tait C.A., Schilsky S., Forrester T., Kengne A.P. Prevalence of behavioural risk factors for cardiovascular disease in adolescents in low-income and middle-income countries: an individual participant data meta-analysis. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3(7):535–544. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00076-5.

7. Morris A.A., Kožich V., Santra S., Andria G., Ben-Omran T.I., Chakrapani A.B., Chapman K.A. Guidelines for the diagnosis and management of cystathionine beta-synthase deficiency. J Inherit Metab Dis. 2017;40:49–74. https://doi.org/10.1007/s10545-016-9979-0.

8. Лукша А.В., Наумов А.В., Максимович Н.А. Функциональное состояние эндотелия сосудов при гипергомоцистеинемии у детей с артериальной гипертензией. Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2023;21(1):40–45. https://doi.org/10.25298/2221-8785-2023-21-1-40-45.

9. Paganelli F., Mottola G., Fromonot J., Marlinge M., Deharo P., Guieu R., Ruf J. Hyperhomocysteinemia and cardiovascular disease. Int J Mol Sci. 2021;22(4):1690. https://doi.org/10.3390/ijms22041690.

10. Lonn E. Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) 2 Investigators. Homocysteine lowering with folic acid and B vitamins in vascular disease. Nat Clin Pract Cardiovasc Med. 2006;354(15):414–415. https://doi.org/110.1056/NEJMoa060900.

11. Миняйлова Н.Н., Шишкова Ю.Н., Ровда Ю.И. Гипергомоцистеинемия у детей с избыточным жироотложением как фактор, сопряженный с инсулинорезистентностью и кардиальным риском. Педиатрия. 2017;96(3):39. https://doi.org/10.24110/0031-403X-2017-96-3-39-47.

12. Miao L., Deng G.X., Yin R.X., Nie R.J., Yang S., Wang Y., Li H. No causal effects of plasma homocysteine levels on the risk of coronary heart disease or acute myocardial infarction: A Mendelian randomization study. Eur J Prev Cardiol. 2021;28(2):227–234. https://doi.org/10.1177/2047487319894679.

13. Asmae T., Cito M., Gaouzi A., Chabraoui L. Hyperhomocysteinemia and risk factors of metabolic syndrome in obese children. Open access journal article. 2022;1(1):1–4. https://doi.org/10.35702/cases.10004.

14. Ровда Ю.И., Дорохов Н.А., Скударнов Е.В., Строзенко Л.А., Малюга О.М., Зенченко О.А. и др. Изменение уровня гомоцистеина крови на фоне дисплазии соединительной ткани у детей. Бюллетень медицинской науки. 2022;(4):5–12. https://doi.org/10.31684/25418475-2022-4-5.

15. Кабурова Д.Н., Усманова Д.Д. Лабораторная диагностика генетических предикторов гомоцистеина в развитии мигрени. Medical Sciene of Uzbekistan. 2023;(1):19–20. https://doi.org/10.56121/2181-3612-2023-1-19-20.

16. Söbü E., Düzkalır H.G., Özcabı B., Kaya Özçora G.D. The association between vitamin B12, folate, homocysteine levels, and carotid intima-media thickness in children with obesity: a cross-sectional study. J Pediatr Endocrinol Metab. 2022;35(8):1051–1058. https://doi.org/10.1515/jpem-2022-0250.

17. Тадтаева З.Г., Яковлева Е.Е., Амелин А.В. Полиморфизм гена фолатного обмена метилентетранидрофолат-редуктазы (MTHFR) и гипергомоцистеинемия при мигрени. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2021;65(4):109–115. https://doi.org/10.25557/0031-2991.2021.04.109-115.

18. Березовская Т.С., Мироманова Н.А. Диагностическое значение определения гомоцистеина в сыворотке крови у детей при нейроинфекциях. Журнал инфектологии. 2018;10(1):42–46. https://doi.org/10.22625/2072-6732-2018-10-1-42-46.

19. Нестеренко О.В., Утц С.В., Бородулин В.Б., Горемыкин В.И., Елизарова С.Ю., Бобылева Е.В. и др. Гипергомоцистеинемия у детей с пиелонефритом. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2016;61(4):88–92. https://doi.org/10.21508/1027-4065-2016-61-4-88-92.

20. Cordaro M., Siracusa R., Fusco R., Cuzzocrea S., Di Paola R., Impellizzeri D. Involvements of hyperhomocysteinemia in neurological disorders. Metabolites. 2021;11(1): 37. https://doi.org/10.3390/metabo11010037.

21. Chien S.J., Lin I.C., Hsu C.N., Lo M.H., Tain Y.L. Homocysteine and arginine to asymmetric dimethylarginine ratio associated with blood pressure abnormalities in children with early cronic kidney disease. Circ J. 2015;79(9):2031–2037. https://doi.org/10.1253/circj.CJ-15-0412.

22. Li B., Xu Y., Pang D., Zhao Q., Zhang L., Li M., Zhu C. Interrelation between homocysteine metabolism and the development of autism spectrum disorder in children. Front Mol Neurosci. 2022;15:947513. https://doi.org/10.3389/fnmol.2022.947513.

23. Godfrey K.M., Titcombe P., El-Heis S., Albert B.B., Tham E.H., Barton S.J. Ni PPe R Study Group. Maternal B-vitamin and vitamin D status before, during, and after pregnancy and the influence of supplementation preconception and during pregnancy: Prespecified secondary analysis of the Ni PPe R double-blind randomized controlled trial. PLo S Med. 2023;20(12): e1004260. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004260.

24. Наумов А.В. Гомоцистеин. Медико-биологические проблемы. Минск: Профессиональные издания; 2013. 311 с.

25. Чиркова Н.Н., Кисляк О.А. Гипергомоцистеинемия как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Лечебное дело. 2006;(2):48–52. EDN: MSYPSH.

26. Фефелова Е.В. Патогенетические эффекты гипергомоцистеинемии в эксперименте и клинике. Автореф. … дис. д-ра мед. наук. Чита; 2021.

27. Zhang Z., Wei C., Zhou Y., Yan T., Wang Z., Li W., Zhao L. Homocysteine induces apoptosis of human umbilical vein endothelial cells via mitochondrial dysfunction and endoplasmic reticulum stress. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:5736506. https://doi.org/10.1155/2017/5736506.

28. Марцева Е.М., Евдокимова Н.В., Прокопьева Н.Э. Роль гомоцистеина в патогенезе артериальной гипертензии при ожирении и коморбидных заболеваниях. Children’s Medicine of the North-West. 2023;11(4):39–46. https://doi.org/10.56871/Cm N-W.2023.18.64.004.

29. Бутенко А.В. Гомоцистеин: влияние на биохимические процессы в организме человека. Молодой ученый. 2016;105(1):78–82. EDN: VIIUKR.

30. Yoganathan S., Bhasin H., Garg D., Malik P., Saini A.G., Chandran M. Childhood neurological disorders with hyperhomocystinemia: a case-based review. Pediatr Neurol. 2023;146:26–30. https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2023.06.003.

31. Liampas I.N., Siokas V., Aloizou A.M., Tsouris Z., Dastamani M., Aslanidou P., Brotis A., Dardiotis E. Pyridoxine, folate and cobalamin for migraine: A systematic review. Acta Neurol Scand. 2020;42(2):108–120. https://doi.org/10.1111/ane.13251.

32. Habib S.S., Al-Khlaiwi T., Almushawah A., Alsomali A., Habib S.A. Homocysteine as a predictor and prognostic marker of atherosclerotic cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2023;27(18):8598–8608. https://doi.org/ 10.26355/eurrev_202309_33784.

33. Ding N., Ma S., Chang Q., Xie L., Li G., Hao Y. et al. Novel long noncoding lnc ARF mediated hyperhomocysteinemia-induced atherosclerosis via autophagy inhibition in foam cells. J Adv Res. 2025;73:311–328. https://doi.org/10.1016/j.jare.2024.08.030.

34. Qu R., Han A., Zhao Y., Qu X., Zhu Y. Characteristics of clinical manifestations and molecular genetics of inherited hyperhomocysteinemia in children and adolescents: a single center experience from China. Front Neurol. 2025;9(16):1588273. https://doi.org/10.3389/fneur.2025.1588273.

35. Chen W., Liang X., Liang G., Zhao X., Wang J., Jiang Q. Hyperhomocysteinemia and its association with decreased glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease: a comprehensive meta-analysis. Peer J. 2025;15:13:e20064. https://doi.org/10.7717/peerj.20064.

36. Bai B., Liu L., Liu Y., Yang S., Wu H., Zhang K., Shi L., Zhang Q. High Hcy regulates fluid shear stress pathway activity through histone H3K79 homocysteinylation in hyperhomocysteinemia-related child hypertension. J Transl Med. 2025;23(1):525. https://doi.org/10.1186/s12967-025-06483-6.

37. Orimadegun B.E., Ademola A.A., Asinobi A.O. Vitamin B supplementation and homocysteine reduction in nigerian children with nephrotic syndrome: a randomized controlled trial. World J Nutr Health. 2025;12(1):8–15. https://doi.org/10.12691/jnh-12-1-2.

38. Zhang Q., Ma S., Kang X., Liu Y., Ma F., Yu F. et al. A dual-targeting bio-liposomes nanodrug repair endothelial cell dysfunction and restore macrophage cholesterol flow homeostasis to treat early atherosclerosis. J Nanobiotechnology. 2025;23(1):365. https://doi.org/10.1186/s12951-025-03436-5.

39. Rouphael M., Bitar T., Alarcan H., Gerges P., Sacre Y., Andres C.R., Hleihel W. Exploration of homocysteine metabolism and genetics in autism spectrum disorder. Nutrients. 2025;17(23):3761. https://doi.org/10.3390/nu17233761.

40. Al-Tai M.R., Kareem A.A., Saadi N.W., Omran T.B., Abdul Majeed B.A., Ibrahim I.F., Alattar L.A. A study of Iraqi patients with homocysteine remethylation disorders in a tertiary pediatric centre. Mol Genet Metab Rep. 2025;11(43):101217. https://doi.org/10.1016/j.ymgmr.2025.101217.

41. Rumińska M., Witkowska-Sędek E., Krajewska M., Stelmaszczyk-Emmel A., Sobol M., Pyrżak B. Evaluation of total homocysteine levels in relation to abdominal fat mass and traditional cardiovascular risk factors in overweight and obese adolescents. Life (Basel). 2025;15(8):1329. https://doi.org/10.3390/life15081329.

42. Zhao W., Zhang Y., Pi Y., Li Y., Zhang H. Clinical and molecular spectrum of patients with methylmalonic acidemia and homocysteinemia complicated by cardiovascular manifestations. Orphanet J Rare Dis. 2025;20(1):443. https://doi.org/10.1186/s13023-025-03907-w.