PLOS ONE:维生素A预防极低出生体重儿的支气管肺发育不良

2018-12-01 海北 MedSci原创

研究人员进行进一步的探究,以阐明VA补充剂对极低出生体重婴儿(ELBWIs)预防BPD的作用。

已有的研究显示,维生素A(VA)补充剂可降低患支气管肺发育不良(BPD)的风险。然而,之前的一项荟萃分析显示,VA在极低出生体重婴儿(VLBWIs)中预防BPD的疗效极差。因此,研究人员进行进一步的探究,以阐明VA补充剂对极低出生体重婴儿(ELBWIs)预防BPD的作用。

该系统评价和荟萃分析遵循系统评价和Meta分析的首选报告项目(PRISMA)指南。研究人员在PROSPERO上注册了该协议,PROSPERO是系统评价的国际预期登记处(注册号:CRD42016050887)。研究人员搜索了以下五个数据库:CINAHL,CENTRAL,EMBASE,MEDLINE和PubMed,筛选了检索文章的参考文献清单,以确定随机对照试验(RCTs);并评估每项研究的Cochrane偏倚风险。此外,研究人员使用建议评估,发展和评估(GRADE)指南评估证据的确定性。

最终,共有四项研究(总数,1,011名婴儿)被包括其中。 VA在3项研究中肌肉内给药,在1项研究中口服给药。 ELBWIs的VA补充剂使幸存者在36周的经后年龄时受益于氧依赖性(合并风险比,0.88;95%置信区间(CI),0.77-0.99; 4项试验,841名婴儿,中等确定性证据),这类似于VLBWI中的荟萃分析。 VA组住院时间缩短(平均差异,-49.9; 95%CI,-88.78至-11.02; 1例试验,20例婴儿,证据确凿度低)。荟萃分析显示新生儿死亡,幸存者28天的氧气使用,机械通气持续时间,脑室内出血,早产儿视网膜病变和坏死性小肠结肠炎的风险没有降低。

因此,用于ELBWI的VA补充剂可有效降低36周的经后年龄的胎儿的氧依赖性。


原始出处:

Araki S et al. Vitamin A to prevent bronchopulmonary dysplasia in extremely low birth weight infants: a systematic review and meta-analysis. PLOS ONE, 2018; doi: 10.1371/journal.pone.0207730. eCollection 2018.


本文系梅斯医学(MedSci)原创编译整理,转载需授权


作者:海北



版权声明:
本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言

相关资讯

PLOS Pathogens:维生素A与肠道免疫系统背后的故事!

《PLOS Pathogens》上的一项研究发现维生素A 的代谢产物——全反式维甲酸(atRA)可以调节小鼠肠道的免疫反应。维持肠道健康。

Hepatol Res:在HSCs中,通过维生素a偶联脂质体靶向治疗游离胆固醇积累,是一良好的治疗策略

研究结果表明,在HSCs中,游离胆固醇作为一种促进HSC激活的细胞内调解器的积累,导致了与血清胆固醇水平无关的人类和小鼠肝纤维化的激活。在HSCs中通过维生素a偶联脂质体系统靶向治疗FC积累,是肝纤维化的一种良好的治疗策略。

PNAS:抗癌新证据!维生素A衍生物可杀死癌症干细胞

Acyclic retinoid是由维生素A衍生而来的一种人工化合物,先前已经被发现能够防止肝细胞癌的复发。4月23日,最新发表在PNAS杂志上的一项研究找到了该化合物能够发挥抗癌作用背后的机制。科学家们发现,acyclic retinoid可靶向一类癌症干细胞,阻止它们产生新的肿瘤。

维生素A衍生物选择性杀死肝癌干细胞

已经发现无环类维生素A,一种来源于维生素A的人造化合物,可以防止肝癌(HCC)的复发。现在科学家已经发现该化合物能够靶向癌症干细胞,阻止它们产生新的肿瘤细胞

维生素A与儿童

维生素A又叫视黄醇,它具有维持正常生长、生殖、视觉及抗感染的生理功能。维生素A缺乏症是世界卫生组织(WHO)确认的四大营养缺乏病之一。据世界卫生组织调查表明,婴幼儿维生素A缺乏严重是发展中国家存在的普遍现象,中国是世界卫生组织界定的儿童维生素A 中度亚临床缺乏国家,部分地区为重度缺乏地区。据相关调查显示,中国6-17岁城市儿童维生素A缺乏、边缘缺乏率分别为7.69%、18.57%。如今维生素A缺乏

AGING CELL:维生素A受体可以预防衰老

已有的研究显示,钙信号传递是控制细胞衰老的关键途径,细胞衰老是一种稳定的细胞增殖停滞,在病理生理条件中发挥重要作用,例如胚胎发育,伤口愈合,癌症和衰老。然而至今为止,钙信号传导如何被调节仍然只是部分被理解。