ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Диссекция внутренней сонной и позвоночной артерий: морфология, патофизиология, провоцирующие факторы

Л. А. Калашникова, Т. С. Гулевская, А. В. Сахарова, Р. П. Чайковская, М. В. Губанова, М. С. Данилова, А. А. Шабалина, Л. А. Добрынина
Информация об авторах

Научный центр неврологии, Москва, Россия

Для корреспонденции: Людмила Андреевна Калашникова
Волоколамское шоссе, д. 80, г. Москва, 125367; ur.xednay@ncnavokinhsalak

Информация о статье

Финансирование: работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ НЦН.

Вклад авторов в работу: Л. А. Калашникова, М. В. Губанова — анализ литературы, сбор и обработка материала, обработка полученных данных, написание текста статьи; Т. С. Гулевская, А. В. Сахарова, Р. П. Чайковская, А. А. Шабалина — сбор, анализ и интерпретация данных; М. С. Данилова — подбор участников исследования; Л. А. Добрынина — обработка полученных данных, редактирование текста статьи.

Статья получена: 03.09.2019 Статья принята к печати: 19.10.2019 Опубликовано online: 04.10.2019
|
  1. Калашникова Л. А., Добрынина Л. А. Диссекция артерий головного мозга: ишемический инсульт и другие клинические проявления. М.: Изд-во «Вако», 2013; 208 с.
  2. Robertson JJ, Koyfman А. Cervical artery dissection: a review. J Emerg Med. 2016; 51 (5): 508–18. PubMed PMID: 27634674.
  3. Hakimi R, Sivakumar S. Imaging of Carotid Dissection. Curr Pain Headache Rep. 2019; 23 (1): 2. PubMed PMID: 30661121.
  4. Калашникова Л. А., Добрынина Л. A., Древаль М. В., Доронина Е. В., Назарова М. А. Шейная и головная боль как единственное проявление диссекции внутренней сонной и позвоночной артерий. Журнал неврологии и психиатрии им. Корсакова. 2015; (3): 9–16. PubMed PMID: 24300790.
  5. Débette S. Pathophysiology and risk factors for cervical artery dissection: what have we learned from large hospital-based cohorts? Curr Opin Neurol 2014; (1): 20–8. PubMed PMID: 24300790.
  6. von Babo M, De Marchis GM, Sarikaya H, Stapf C, Buffon F, Fischer U, et al. Differences and similarities between spontaneous dissections of the internal carotid artery and the vertebral artery. Stroke. 2013; 44 (6): 1537–42. PubMed PMID: 23632978.
  7. Debette S, Grond-Ginsbach C, Bodenant M, Kloss M, Engelter S, Metso, et al. Differential features of carotid and vertebral artery dissections: the CADISP study. Neurology. 2011; 77 (12): 1174– 81. PubMed PMID: 21900632.
  8. Brandt T, Hausser I, Orberk E, Grau A, Hartschuh W, Anton- Lamprecht I, et al. Ultrastructural connective tissue abnormalities in patients with spontaneous cervicocerebral artery dissections. Ann Neurol. 1998; (44): 281–285. PubMed PMID: 9708556.
  9. Giossi A, Ritelli M, Costa P, Morotti A, Poli L, Del Zotto E, et al. Connective tissue anomalies in patients with spontaneous cervical artery dissection. Neurology. 2014; 83 (22): 2032–7. PubMed PMID: 25355826.
  10. Grond-Ginsbach C, Thomas-Feles C, Werner I, Weber R, Wigger F, Hausser I, et al. Mutations in the tropoelastin gene (ELN) were not found in patients with spontaneous cervical artery dissections. Stroke. 2000; 31 (8): 1935–8. PubMed PMID: 10926960.
  11. Grond-Ginsbach C, Weber R, Haas J, Orberk E, Kunz S., Busse O, et al. Mutations in the COL5A1 coding sequence are not common in patients with spontaneous cervical artery dissections. Stroke. 1999; 30 (9):1887–90. PubMed PMID: 10471441.
  12. Lehtonen JM, Forsström S, Bottani E, Viscomi C, Baris OR, Isoniemi H, et al. FGF 21 is a biomarker for mitochondrial translation and mtDNA maintenance disorders. Neurology. 2016; 87 (22): 2290–9. PubMed PMID: 27794108.
  13. Калашникова Л. А., Гулевская Т. С., Ануфриев П. Л., Гнедовская Е. В., Коновалов Р. Н., Пирадов М. А. Ишемический инсульт в молодом возрасте, обусловленный стенозирующим расслоением (диссекцией) интракраниального отдела внутренней сонной артерии и ее ветвей (клинико- морфологическое наблюдение). Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2009; 3 (1): 18–24.
  14. Anderson RM, Schechter MM. A case of spontaneous dissecting aneurysm of the internal carotid artery. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1959; (22): 195–201. PMID: 13793447.
  15. Southerland AM, Meschia JF, Worrall BB. Shared associations of nonatherosclerotic, large-vessel, cerebrovascular arteriopathies: considering intracranial aneurysms, cervical artery dissection, moyamoya disease and fibromuscular dysplasia. Curr Opin Neurol. 2013; (26): 13–28. PubMed PMID: 23302803.
  16. Калашникова Л. А., Чайковская Р. П., Гулевская Т. С., Добрынина Л. А., Губанова М. В., Древаль М. В., Максимова М. Ю. Разрыв интимы при дисплазии стенки средней мозговой артерии, осложнившийся тромбозом и развитием тяжелого ишемического инсульта (клинико-морфологическое наблюдение). Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2018; 118 (3): 9–14. PubMed PMID: 29798974.
  17. Gornik HL, Persu A, Adlam D, Aparicio LS, Azizi M, Boulanger M, et al. First International Consensus on the diagnosis and management of fibromuscular dysplasia. Vascular Medicine. 2019; 24 (2): 164– 89. PubMed PMID: 306448921.
  18. De Giuli V, Grassi M, Lodigiani C, Patella R, Zedde M, Gandolfo C, et al. Association between migraine and cervical artery dissection: the Italian project on stroke in young adults. JAMA Neurol. 2017; 74 (5) 512–18. PubMed PMID: 28264095.
  19. Schievink WI, Mokri B, Piepgras DG, Kuiper JD. Recurrent spontaneous artery dissections. Risk in familial versus nonfamilial disease. Stroke. 1996; 27 (4): 622–4. PubMed PMID: 8614918.
  20. Kiando SR, Tucker NR, Castro-Vega LJ, Katz A, D'Escamard V, Tréard C, et al. PHACTR1 is a genetic susceptibility locus for fibromuscular dysplasia supporting its complex genetic pattern of inheritance. PLOS Genet. 2016; 12 (10): e1006367. PubMed PMID: 27792790.
  21. Debette S, Kamatani Y, Metso TM, Kloss M, Chauhan G, Engelter ST, et al. Common variation in PHACTR1 is associated with susceptibility to cervical artery dissection. Nat Genet. 2015; 47 (1): 78–83. PubMed PMID: 25420145.
  22. Губанова М. В., Калашникова Л. А., Добрынина Л. А., Шамтиева К. В., Бердалин А. Б. Маркеры дисплазии соединительной ткани при диссекции магистральных артерий головы и провоцирующие факторы диссекции. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2017; 11 (4): 19–28. DOI: 10.18454/ACEN.2017.4.2.
  23. Hausser I, Muller U, Engelter S, Lyrer P, Pezzini A, Padovani A, et al. Different types of connective tissue alterations associated with cervical artery dissections. Acta Neuropathol. 2004; 107 (6): 509–14. PubMed PMID: 15067552.
  24. Сахарова А. В., Калашникова Л. А., Чайковская Р. П., Добрынина Л. А., Мир-Касимов М. Ф. Назарова М. А. и др. Морфологические и ультраструктурные признаки митохондриальной цитопатии в скелетных мышцах и микрососудах мышц и кожи при диссекции церебральных артерий, ассоциированной с мутацией A3243G в митохондриальной ДНК. Архив патологии. 2012; 74 (2): 51–6.
  25. Ganesh SK, Morissette R, Xu Z, Schoenhoff F, Griswold BF, Yang J, et al. Clinical and biochemical profiles suggest fibromuscular dysplasia is a systemic disease with altered TGF-β expression and connective tissue features. FASEB J. 2014; 28 (8): 3313–24. PubMed PMID: 24732132.
  26. Grond-Ginsbach C, Giossi A, Aksay SS, Engelter ST, Lyrer PA, Metso TM, et al. Elevated peripheral leukocyte counts in acute cervical artery dissection. Eur J Neurol. 2013; 20 (10):1405–10. PubMed PMID: 23879551.
  27. Guillon B, Berthet K, Benslamia L, Bertrand M, Bousser MG, Tzourio C. Infection and the risk of spontaneous cervical artery dissection: a case-control study. Stroke. 2003; 34 (7): 79–81. PubMed PMID: 12805497.
  28. Schievink WI, Wijdicks EF, Kuiper JD. Seasonal pattern of spontaneous cervical artery dissection. J Neurosurg. 1998; 89 (1): 101–3. PubMed PMID: 9647179.
  29. Kloss M, Metso A, Pezzini A, Leys D, Giroud M, Metso TM, et al. Towards understanding seasonal variability in cervical artery dissection (CeAD). J Neurol. 2012; 259 (8):1662–7. PubMed PMID: 22286657.
  30. Schievink WI, Mokri B, O’Fallon WM. Recurrent spontaneous cervical-artery dissection. N Engl J Med. 1994; 330 (6): 393–7. PubMed PMID: 8284004.