Нарушения сна как триггер сердечно-сосудистой патологии
https://doi.org/10.46563/1560-9561-2024-27-6-446-451
EDN: mnghbc
Аннотация
Введение. Нарушения сна связаны с возникновением и прогрессированием сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию, инсульт, аритмии, ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность. Однако информированность о распространённости нарушений сна и их влиянии на сопутствующую патологию, включая сердечно-сосудистые заболевания, недостаточная.
Цель обзора — определить значимость раннего выявления нарушений сна для повышения эффективности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Проведён поиск литературы по теме: нарушения сна как триггер сердечно-сосудистой патологии. Установлены значимые связи между нарушениями сна и развитием различных форм патологии сердечно-сосудистой системы у взрослых и детей, что обусловливает необходимость своевременного скрининга сна и повышенной осведомлённости врачей.
Участие авторов:
Кожевникова О.В. — концепция и дизайн исследования;
Тихоновский П.А., Блажиевская Т.О., Кустова Е.А. — сбор и обработка материала;
Кожевникова О.В., Тихоновский П.А. — написание текста, редактирование.
Все соавторы — утверждение окончательного варианта статьи, ответственность за целостность всех частей статьи.
Финансирование. Исследование не имело финансовой поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Поступила 21.11.2024
Принята к печати 06.12.2024
Опубликована 25.12.2024
Ключевые слова
Об авторах
Павел Андреевич ТихоновскийРоссия
Врач функциональной диагностики, ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
e-mail: pasha098@mail.ru
Ольга Викторовна Кожевникова
Россия
Доктор мед. наук, проф., зав. отделением инструментальной диагностики, гл. науч. сотр. лаб. лучевой и инструментальной диагностики ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
e-mail: olgafd2010@mail.ru
Тамара Олеговна Блажиевская
Россия
Врач функциональной диагностики, ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
e-mail: toma.sotnikova@mail.ru
Елена Александровна Кустова
Россия
Врач функциональной диагностики, ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
e-mail: kustovaelena595@gmail.com
Список литературы
1. Lv R., Liu X., Zhang Y., Dong N., Wang X., He Y., et al. Pathophysiological mechanisms and therapeutic approaches in obstructive sleep apnea syndrome. Signal Transduct. Target Ther. 2023; 8(1): 218. https://doi.org/ 10.1038/s41392-023-01496-3
2. Platon A.L., Stelea C.G., Boișteanu O., Patrascanu E., Zetu I.N., Roșu S.N., et al. An update on obstructive sleep apnea syndrome – a literature review. Medicina (Kaunas). 2023; 59(8): 1459. https://doi.org/10.3390/medicina59081459
3. Baker-Smith C.M., Isaiah A., Melendres M.C., Mahgerefteh J., Lasso-Pirot A., Mayo S., et al. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease in children and adolescents: a scientific statement from the American Heart Association. J. Am. Heart Assoc. 2021; 10(18): e022427. https://doi.org/10.1161/JAHA.121.022427
4. Kirk V.G., Edgell H., Joshi H., Constantin E., Katz S.L., MacLean J.E. Cardiovascular changes in children with obstructive sleep apnea and obesity after treatment with noninvasive ventilation. J. Clin. Sleep Med. 2020; 16(12): 2063–71. https://doi.org/10.5664/jcsm.8760
5. Meira E., Cruz M., Salles C., Seixas L.D., Elia C., Rocha I., et al. Comorbid insomnia and sleep apnea in children: a preliminary explorative study. J. Sleep Res. 2023; 32(1): e13705. https://doi.org/10.1111/jsr.13705
6. Lechat B., Appleton S., Melaku Y.A., Hansen K., McEvoy R.D., Adams R., et al. The association of co-morbid insomnia and sleep apnea with prevalent cardiovascular disease and incident cardiovascular events. J. Sleep Res. 2022; 31(5): e13563. https://doi.org/10.1111/jsr.13563
7. Полуэктов М.Г. Диагностика и лечение расстройств сна. М.: МЕДпресс-информ; 2021.
8. Laczay B., Faulx M.D. Obstructive sleep apnea and cardiac arrhythmias: a contemporary review. J. Clin. Med. 2021; 10(17): 3785. https://doi.org/10.3390/jcm10173785
9. Yeghiazarians Y., Jneid H., Tietjens J.R., Redline S., Brown D.L., El-Sherif N., et al. Obstructive sleep apnea and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2021; 144(3): e56–e67. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000988
10. Jehan S., Myers A.K., Zizi F., Pandi-Perumal S.R., Jean-Louis G., McFarlane S.I. Obesity, obstructive sleep apnea and type 2 diabetes mellitus: Epidemiology and pathophysiologic insights. Sleep Med. Disord. 2018; 2(3): 52–8.
11. Salman L.A., Shulman R., Cohen J.B. Obstructive sleep apnea, hypertension, and cardiovascular risk: epidemiology, pathophysiology, and management. Curr. Cardiol. Rep. 2020; 22(2): 6. https://doi.org/10.1007/s11886-020-1257-y
12. Tietjens J.R., Claman D., Kezirian E.J., De Marco T., Mirzayan A., Sadroonri B., et al. Obstructive sleep apnea in cardiovascular disease: A review of the literature and proposed multidisciplinary clinical management strategy. J. Am. Heart Assoc. 2019; 8(1): e010440. https://doi.org/10.1161/JAHA.118.010440
13. Ahmed A.M., Nur S.M., Xiaochen Y. Association between obstructive sleep apnea and resistant hypertension: systematic review and meta-analysis. Front. Med. (Lausanne). 2023; 10: 1200952. https://doi.org/10.3389/fmed.2023.1200952
14. Falla C., Young A., Pope A., O’Driscoll D.M. Obstructive sleep apnea during REM sleep: effects on morning and evening blood pressure. Sleep Med. 2023; 46(3): zsac259. https://doi.org/10.1093/sleep/zsac259
15. Kang K.T., Chiu S.N., Lee C.H., Lin M.T., Hsu W.C. Effect of adenotonsillectomy on blood pressure in children with obstructive sleep apnea: a meta-analysis. Sleep Med. 2021; 84: 334–42. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.06.017
16. Zhang D., Ma Y., Xu J., Yi F. Association between obstructive sleep apnea (OSA) and atrial fibrillation (AF): A dose-response meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2022; 101(30): e29443. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000029443
17. Moula A.I., Parrini I., Tetta C., Lucà F., Parise G., Rao C.M., et al. Obstructive sleep apnea and atrial fibrillation. J. Clin. Med. 2022; 11(5): 1242. https://doi.org/10.3390/jcm11051242
18. Wu T.T., Zou Y.L., Xu K.D., Jiang X.R., Zhou M.M., Zhang S.B., et al. Insomnia and multiple health outcomes: umbrella review of meta-analyses of prospective cohort studies. Public Health. 2023; 215: 66–74. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2022.11.021
19. Kang S.J., Kwon Y.W. Right atrial deformation mechanics in children with adenotonsillar hypertrophy. J. Cardiovasc. Imaging. 2018; 26(4): 201–13. https://doi.org/10.4250/jcvi.2018.26.e26
20. Geovanini G.R., Lorenzi-Filho G. Cardiac rhythm disorders in obstructive sleep apnea. J. Thorac. Dis. 2018; 10(Suppl. 34): 4221–30. https://doi.org/10.21037/jtd.2018.12.63
21. Teo Y.H., Han R., Leong S., Teo Y.N., Syn N.L., Wee C.F., et al. Prevalence, types and treatment of bradycardia in obstructive sleep apnea – a systematic review and meta-analysis. Sleep Med. 2022; 89: 104–13. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.12.003
22. Sonsuwan N., Houngsuwannakorn K., Chattipakorn N., Sawanyawisuth K. An association between heart rate variability and pediatric obstructive sleep apnea. Ital. J. Pediatr. 2024; 50(1): 54. https://doi.org/10.1186/s13052-024-01576-2
23. Lee L.A., Chuang H.H., Hsieh H.S., Wang C.Y., Chuang L.P., Li H.Y., et al. Using sleep heart rate variability to investigate the sleep quality in children with obstructive sleep apnea. Front. Public Health. 2023; 11: 1103085. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023
24. Isaiah A., Bertoni D., Pereira K.D., Diaz-Abad M., Mitchell R.B., Das G. Treatment-related changes in heart rate variability in children with sleep apnea. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2020; 162(5): 737–45. https://doi.org/ 10.1177/0194599820907882
25. Kalaydzhiev P., Poroyliev N., Somleva D., Ilieva R., Markov D., Kinova E., et al. Sleep apnea in patients with exacerbated heart failure and overweight. Sleep Med. 2023; 5: 100065. https://doi.org/10.1016/j.sleepx.2023.100065
26. Huang B., Huang Y., Zhai M., Zhou Q., Ji S., Liu H., et al. J. Association of sex with cardiovascular outcomes in heart failure patients with obstructive or central sleep apnea. J. Am. Heart Assoc. 20245; 13(5): e031186. https://doi.org/10.1161/JAHA.123.031186
27. Venkataraman S., Karim S., Rajendran A., Chahal C.A.A., Somers V.K. Sleep disordered breathing in hypertrophic cardiomyopathy-current state and future directions. J. Clin. Med. 2020; 9(4): 901. https://doi.org/10.3390/jcm9040901
28. Лебедев В.В., Кожевникова О.В., Логачева О.С., Ахмедова Э.Э., Филимонова И.К., Басаргина Е.Н. и др. Коморбидность нарушений сна на примере детей с кардиомиопатиями. Вопросы практической педиатрии. 2020; 15(5): 24–33. https://doi.org/10.20953/1817-7646-2020-5-24-33 https://elibrary.ru/wjswyi
29. Tong J., Yu Q., Li Y., Du J., Qiu J. Obstructive sleep apnea and cardiovascular events in acute coronary syndrome: a meta-analysis. Coron. Artery. Dis. 2023; 34(3): 177–84. https://doi.org/10.1097/MCA.0000000000001207
30. Sun H., Du Z., Yu H., Hu C., Du Y., Qin Y. Excessive daytime sleepiness is associated with increased residual cardiovascular risks among coronary artery disease patients with obstructive sleep apnea. Sleep Med. 2024; 115: 131–6. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2024.02.004
31. Sigurdardottir F.D., Bertisch S.M., Reid M.L., deFilippi C.R., Lima J.A.C., Redline S., et al. Association between insomnia phenotypes and subclinical myocardial injury: the multi-ethnic study of atherosclerosis. Sleep. 2023; 46(4): zsac318. https://doi.org/10.1093/sleep/zsac318
32. Hanlon C.E., Binka E., Garofano J.S., Sterni L.M., Brady T.M. The association of obstructive sleep apnea and left ventricular hypertrophy in obese and overweight children with history of elevated blood pressure. J. Clin. Hypertens. (Greenwich). 2019; 21(7): 984–90. https://doi.org/10.1111/jch.13605
33. Gump B.B., Heffernan K.S., Bendinskas K., Hruska B., MacKenzie J.A., Park A., et al. Association of sleep quality with greater left ventricular mass in children aged 9 to 11 years. Psychosom. Med. 2021; 83(3): 265–73. https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000921
34. Pan X.L., Nie L., Zhao S.Y., Zhang X.B., Zhang S., Su Z.F. The association between insomnia and atherosclerosis: a brief report. Nat. Sci. Sleep. 2022; 14: 443–8. https://doi.org/10.2147/NSS.S336318
35. Smith D.F., Schuler C.L., Hossain M.M., Huang G., McConnell K., Urbina E.M., et al. Early atherosclerotic inflammatory pathways in children with obstructive sleep apnea. J. Pediatr. 2021; 239: 168–74. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2021.08.031
36. Kontos A., Willoughby S., Lushington K., Martin J., Wabnitz D., Dorrian J., et al. Increased platelet aggregation in children and adolescents with sleep-disordered breathing. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2020; 202(11): 1560–6. https://doi.org/10.1164/rccm.201911-2229OC
37. Maloney M.A., Ward S.L.D., Su J.A., Durazo-Arvizu R.A., Breunig J.M., Okpara D.U., et al. Prevalence of pulmonary hypertension on echocardiogram in children with severe obstructive sleep apnea. J. Clin. Sleep Med. 2022; 18(6): 1629–37. https://doi.org/10.5664/jcsm.9944
38. Burns A.T., Hansen S.L., Turner Z.S., Aden J.K., Black A.B., Hsu D.P. Prevalence of pulmonary hypertension in pediatric patients with obstructive sleep apnea and a cardiology evaluation: a retrospective analysis. J. Clin. Sleep Med. 2019; 15(8): 1081–7. https://doi.org/10.5664/jcsm.7794
39. Bhat S., Chokroverty S. Sleep disorders and COVID-19. Sleep Med. 2022; 91: 253–61. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.07.021
40. Veazie S., Lafavor B., Vela K., Young S., Sayer N.A., Carlson K.F., et al. Mental health outcomes of adults hospitalized for COVID-19: A systematic review. J. Affect. Disord. Rep. 2022; 8: 100312. https://doi.org/10.1016/j.jadr.2022.100312
41. Арутюнов Г.П., Тарловская Е.И., Арутюнов А.Г., Поляков Д.С., Беленков Ю.Н., Конради А.О. и др. Вновь диагностированные заболевания и частота их возникновения у пациентов после новой коронавирусной инфекции. Российский кардиологический журнал. 2023; 28(4): 5424. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5424 https://elibrary.ru/tpvhtp
42. Sameema V.V., Soni K., Deora S., Sharma J.B., Choudhury B., Kaushal D., et al. Assessment of preoperative and postoperative cardiac function in children with adenotonsillar hypertrophy: a prospective cohort study. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2022; 279(6): 3013–9. https://doi.org/10.1007/s00405-022-07255-4
43. Hawkins S., Huston S., Campbell K., Halbower A. High-flow, heated, humidified air via nasal cannula treats CPAP-intolerant children with obstructive sleep apnea. J. Clin. Sleep Med. 2017; 13(8): 981–9. https://doi.org/10.5664/jcsm.6700
44. Seidel M., Kiziler M.F., Matiakis M., Bertram S., Wang S., Seibert F.S., et al. Predictors of blood pressure response to continuous positive airway pressure treatment in patients with sleep apnea. J. Hypertens. 2024; 42(5): 777–82. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003694
45. Affas Z., Affas S., Tabbaa K. Continuous positive airway pressure reduces the incidence of atrial fibrillation in patients with obstructive sleep apnea: a meta-analysis and systematic review. Spartan Med. Res. J. 2022; 7(2): 34521. https://doi.org/10.51894/001c.34521
Рецензия
Для цитирования:
Тихоновский П.А., Кожевникова О.В., Блажиевская Т.О., Кустова Е.А. Нарушения сна как триггер сердечно-сосудистой патологии. Российский педиатрический журнал. 2024;27(6):446-451. https://doi.org/10.46563/1560-9561-2024-27-6-446-451. EDN: mnghbc
For citation:
Tikhonovskiy P.A., Kozevnikova O.V., Blazhievskaya T.O., Kustova E.A. Sleep disorders as a trigger for cardiovascular pathology. Russian Pediatric Journal. 2024;27(6):446-451. (In Russ.) https://doi.org/10.46563/1560-9561-2024-27-6-446-451. EDN: mnghbc