Síndrome de TORCH y su efecto en neonatos
DOI:
https://doi.org/10.62305/biosana.v4i4.205Palabras clave:
cribado; infección; toxoplasmosis; recién nacidoResumen
El síndrome TORCH se refiere a un grupo de infecciones perinatales causadas por diversos agentes. Los recién nacidos afectados pueden presentar una amplia gama de manifestaciones clínicas, desde complicaciones leves hasta graves. El objetivo de este estudio fue analizar el síndrome TORCH y sus efectos en neonatos. Se hizo uso de una metodología basada en diseño documental, correspondiendo al tipo de investigación descriptiva. Los principales resultados revelaron que se ha observado una prevalencia global de infección detectada. La Inmunoglobulina M está presente hasta en un 46,5%. En lo que respecta a la región europea, la función activa de toxoplasma fue del 2,45%. Hay varias pruebas de diagnóstico, entre las más destacables se encuentran los inmunoensayos enzimáticos ligados a enzimas y los ensayos moleculares como PCR. Entre los factores de riesgo más determinantes se encuentran: la edad, la falta de higiene, el nivel socioeconómico bajo que impide llevar un control prenatal adecuado, y la falta de higiene. Entre las manifestaciones clínicas más destacables se encuentran el bajo peso al nacer y la afectación del sistema nervioso central. Se concluyó que la diversidad en la prevalencia de infecciones TORCH en neonatos, tanto en términos de agentes infecciosos como de ubicación geográfica, resalta la complejidad. Las pruebas identifican anticuerpos IgG e IgM, proporcionando información valiosa sobre la naturaleza y la fase de la infección. Entre los efectos en neonatos, se incluyen la afectación del sistema nervioso central, microcefalia, pérdida auditiva, hidrocefalia, restricción del crecimiento y defectos cardíacos.
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Citas
Arora N, Sadovsky Y, Dermody TS, Coyne CB. Microbial Vertical Transmission during Human Pregnancy. Cell Host & Microbe. 10 de mayo de 2017;21(5):561-7.
Warnecke JM, Pollmann M, Borchardt-Lohölter V, Moreira-Soto A, Kaya S, Sener AG, et al. Seroprevalences of antibodies against ToRCH infectious pathogens in women of childbearing age residing in Brazil, Mexico, Germany, Poland, Turkey and China. Epidemiology & Infection. enero de 2020;148:e271.
Organizacion Mundial de la Salud. Virus del herpes simple [Internet]. 2023 [citado 10 de septiembre de 2023]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/herpes-simplex-virus
Organización Panamericana de la Salud. Rubéola - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 10 de septiembre de 2023]. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/rubeola
Zhang L, Wang X, Liu M, Feng G, Zeng Y, Wang R, et al. The epidemiology and disease burden of congenital TORCH infections among hospitalized children in China: A national cross-sectional study. PLoS Negl Trop Dis. 14 de octubre de 2022;16(10):e0010861.
Caicedo A, Nieto D. Resultante perinatal de infección por TORCH en el Hospital General del Norte de Guayaquil ¨IESS Los Ceibos¨, en el período del 2017 a 2020-. 1 de mayo de 2021 [citado 2 de julio de 2023]; Disponible en: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16759
Calderón Esmeraldas JL. TORCH y su relación en infecciones connatales en gestantes del Hospital Básico del cantón Jipijapa. 2018 [citado 5 de septiembre de 2023]; Disponible en: http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1319
Antoniou E, Orovou E, Sarella A, Iliadou M, Rigas N, Palaska E, et al. Zika Virus and the Risk of Developing Microcephaly in Infants: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. enero de 2020;17(11):3806.
Liang B, Guida JP, Costa ML, Mysorekar IU. Host and viral mechanisms of congenital Zika syndrome. Virulence. 1 de enero de 2019;10(1):768-75.
Peeling RW, Mabey D, Kamb ML, Chen XS, Radolf JD, Benzaken AS. Syphilis. Nat Rev Dis Primers. 12 de octubre de 2017;3(1):1-21.
Centro de Escritura. NORMAS VANCOUVER [Internet]. Disponible en: https://www.unicauca.edu.co/centroescritura/sites/default/files/documentos/normas_vancouver.pdf
Rajani M. Serological profile of TORCH Infection Among Antenatal Women at a Tertiary Care Center in North India (RESEARCH ARTICLE). Journal of Pure and Applied Microbiology. 1 de diciembre de 2018;12(4):2305-12.
Hwang JS, Friedlander S, Rehan VK, Zangwill KM. Diagnosis of congenital/perinatal infections by neonatologists: a national survey. J Perinatol. mayo de 2019;39(5):690-6.
Abd-elgawad S, Mohamed H. Prevalence of Abortion and Neonatal Death and Its Relation to Congenital TORCH Infections in the Departments of Gynaecology and Obstetrics and Neonates of Benghazi Medical Centre from 2014 to 2018. Asian Journal of Pregnancy and Childbirth. 6 de julio de 2019;49-57.
Qi Y, Zhu S, Li C, Wu H, Yue H, Zhang Y, et al. Seroepidemiology of TORCH antibodies in the reproductive-aged women in China. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 1 de noviembre de 2020;254:114-8.
Manjunathachar HV, Singh KN, Chouksey V, Kumar R, Sharma RK, Barde PV. Prevalence of torch infections and its associated poor outcome in high-risk pregnant women of Central India: Time to think for prevention strategies. Indian J Med Microbiol. 2020;38(3 & 4):379-84.
Rezabala DJG, López KAZ, Cedeño NJV, Magallanes JJC. Prevalencia inmunidad a TORCH en mujeres embarazadas en el cantón Olmedo. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. 17 de marzo de 2022;6(2):351-72.
Mora AMB, Bailón NNT, Anchundia JIO, Rodríguez ZR de, Zevallos IV. Factores de riesgo para la infección por Toxoplasma gondii en embarazadas que asisten al Centro de Salud tipo C, Manta, Ecuador. QhaliKay Revista de Ciencias de la Salud ISSN 2588-0608. 28 de junio de 2022;6(2):28-38.
Radoi CL, Zlatian O, Balasoiu M, Giubelan L, Stoian AC, Dragonu L, et al. Seroprevalence of Infections with TORCH Agents in Romania: A Systematic Review. Microorganisms. agosto de 2023;11(8):2120.
Rząd M, Kanecki K, Lewtak K, Goryński P, Tyszko P, Lewandowska-Andruszuk I, et al. Congenital toxoplasmosis among hospitalized infants in Poland in the years 2007–2021: study based on the national hospital registry. Sci Rep. 8 de julio de 2023;13(1):11060.
Ren X, Wang K, Chang Z, Liu M, Cheng F, Min B, et al. Serological Screening of TORCH Pathogen Infections in Infertile Women of Childbearing Age in Northwest China. Reprod Sci. 17 de abril de 2024;
Voordouw B, Rockx B, Jaenisch T, Fraaij P, Mayaud P, Vossen A, et al. Performance of Zika Assays in the Context of Toxoplasma gondii, Parvovirus B19, Rubella Virus, and Cytomegalovirus (TORCH) Diagnostic Assays. Clinical Microbiology Reviews. 11 de diciembre de 2019;33(1):10.1128/cmr.00130-18.
Facciolà A, Squeri R, Genovese C, Alessi V, La Fauci V. Perception of rubella risk in pregnancy: an epidemiological survey on a sample of pregnant women. Ann Ig. 2019;31(2 Supple 1):65-71.
Mukherjee SK, Arman DM, Roy H, Khan RK, Afreen S, Hossain MA, et al. Status of ToRCH positivity among the children presented with congenital Hydrocephalus. 14 de enero de 2020 [citado 18 de diciembre de 2023]; Disponible en: https://pearl.plymouth.ac.uk/handle/10026.1/18908
Vora K, Gupta P, Saiyed S, Prajapati B, Natesan S, Article R. Prevalence of TORCH Infections during Pregnancy: A Prospective Cohort Study in Tribal Region of Gujarat, India. 8 de octubre de 2020;
Zahir H, Arsalane L, Elghouat G, Mouhib H, Elkamouni Y, Zouhair S. Seroprevalence of rubella in pregnant women in Southern Morocco. Pan Afr Med J. 2020;35(Suppl 1):10.
Baghel S, Inamdar SA. TORCH Infection and Its Influence on High-risk Pregnancy. Journal of South Asian Federation of Obstetrics and Gynaecology. 12 de abril de 2021;12(6):376-82.
Shukurov B, Achilova D. TORCH SYNDROME: Clinical diagnosis and etiological verification. MSR. 9 de mayo de 2023;2(5):218-22.
Devaraju M, Li A, Ha S, Li M, Shivakumar M, Li H, et al. Beyond TORCH: A narrative review of the impact of antenatal and perinatal infections on the risk of disability. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 1 de octubre de 2023;153:105390.
Mollocan KNT. Síndrome TORCH: enfoque racional del diagnóstico y tratamiento pre y post natal en el Ecuador. Revista SOCIENCYTEC [Internet]. 23 de octubre de 2023 [citado 18 de diciembre de 2023];1(1). Disponible en: https://sociencytec.com/index.php/sct/article/view/11
Thurau S. Ocular Involvement in Congenital Infections - TORCH. Klin Monbl Augenheilkd. octubre de 2023;240(10):1174-8.
Finger-Jardim F, Avila EC, da Hora VP, Gonçalves CV, de Martinez AMB, Soares MA. Prevalence of herpes simplex virus types 1 and 2 at maternal and fetal sides of the placenta in asymptomatic pregnant women. American Journal of Reproductive Immunology. 2018;78(1):e12689.
Abdulkadir A, Gebrehiwot TT. Risk Factors for Rubella Transmission in Kuyu District, Ethiopia, 2018: A Case-Control Study. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases. 16 de septiembre de 2019;2019:e4719636.
Gubio AB, Mamman AI, Abdul M, Olayinka AT. The risk factors of exposure to rubella among pregnant women in Zaria 2013. Pan Afr Med J. 21 de enero de 2019;32(Suppl 1):4.
Kabani N, Ross SA. Congenital Cytomegalovirus Infection. J Infect Dis. 5 de marzo de 2020;221(Suppl 1):S9-14.
Chiopris G, Veronese P, Cusenza F, Procaccianti M, Perrone S, Daccò V, et al. Congenital Cytomegalovirus Infection: Update on Diagnosis and Treatment. Microorganisms. octubre de 2020;8(10):1516.
Juárez MC, Martínez FJ, Rivera MG, Pérez LM, Castillo JL, Sánchez RM, et al. Posibles factores de riesgo asociados a seropositividad y seronegatividad de IgM para Toxoplasmosis en Tamaulipas. Journal of Negative and No Positive Results. 2021;6(12):1446-60.
Megli CJ, Coyne CB. Infections at the maternal–fetal interface: an overview of pathogenesis and defence. Nat Rev Microbiol. febrero de 2022;20(2):67-82.
Vera-Chancay MR, Mendoza-Alarcón MA, Pionce-Parrales AM. TORCH y su relación con infecciones connatales: situación actual. MQRInvestigar. 29 de junio de 2023;7(3):43-62.
Lynn MK, Aquino MSR, Self SCW, Kanyangarara M, Campbell BA, Nolan MS. TORCH Congenital Syndrome Infections in Central America’s Northern Triangle. Microorganisms [Internet]. febrero de 2023 [citado 18 de diciembre de 2023];11(2). Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9964893/
Delgado SMA, Mendieta PDP, Reyes JMP. Los factores de riesgo del síndrome TORCH y su prevalencia en mujeres gestantes de América Latina. MQRInvestigar. 26 de enero de 2023;7(1):1130-48.
Konikkara KP, Manjiyil IJ, Narayanan VA, Kannambra PN. Seroprevalence of TORCH Infections in Pregnant Women Attending Antenatal Clinic in a Tertiary Care Hospital. jemds. 30 de septiembre de 2019;8(39):2958-62.
Hunsperger E, Osoro E, Munyua P, Njenga M, Mirieri H, Kikwai G, et al. Seroconversion and seroprevalence of TORCH infections in a pregnant women cohort study, Mombasa, Kenya, 2017-2019. Epidemiology and infection. 2 de febrero de 2024;1-24.
Zeb MA, Jamal SF, Mir A, Khan AA, Ullah A. Frequency of Torch Infections during Pregnancy in Peshawar, Pakistan. Advances in Applied Science Research. 2018;9(1):0-0.
Mohammed M, Al-Saadi MS, Al-Karawi* AS. An examination of the seroprevalence of torch infections and their correlation with adverse reproductive outcomes in females exhibiting a bad obstetric history. Indian Journal of Microbiology Research. 10(4):209-15.
Macedo-da-Silva J, Marinho CRF, Palmisano G, Rosa-Fernandes L. Lights and Shadows of TORCH Infection Proteomics. Genes. agosto de 2020;11(8):894.
Wang LC, Yan F, Ruan JX, Xiao Y, Yu Y. TORCH screening used appropriately in China?─three years results from a teaching hospital in northwest China. BMC Pregnancy and Childbirth. 9 de diciembre de 2019;19(1):484.
Patel N, Chaudhari K, Patel DJ, Joshi JS, Jyotsna G, Jr NP, et al. TORCH (Toxoplasmosis, Other, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus) Infection and the Enigma of Anomalous Fetal Development: Pregnancy Puzzles. Cureus [Internet]. 2 de enero de 2024 [citado 19 de febrero de 2024];16(1). Disponible en: https://www.cureus.com/articles/213875-torch-toxoplasmosis-other-rubella-cytomegalovirus-herpes-simplex-virus-infection-and-the-enigma-of-anomalous-fetal-development-pregnancy-puzzles
Grgić G, Cerovac A, Hadžimehmedović A, Bogdanović G, Latifagić A. Genetic amniocentesis: indications, outcome and complications retrospective cohort study during 13 years. CEOG. 15 de diciembre de 2021;48(6):1318-23.
Neu N, Duchon J, Zachariah P. TORCH Infections. Clinics in Perinatology. 42(1):77-103.
Liu Y, Xu G, Zhang D. The effects of past exposure to torch on pregnancy and neonatal outcomes after IVF/ICSI-ET. Fertility and Sterility. 1 de septiembre de 2018;110(4):e130.
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