Репродуктивное здоровье мужчин и COVID-19


DOI: https://dx.doi.org/10.18565/urology.2022.2.122-125

Н.А. Курашова, Б.Г. Дашиев, С.И. Колесников, Л.И. Колесникова

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», Иркутск, Россия
Пандемия SARS-CoV-2 принесла всему миру серьезные экономические и социальные проблемы, а ее медицинские последствия делают первостепенным изучение механизмов заболевания и новых терапевтических воздействий на него, а также процессов реабилитации. Несмотря на то что геном нового коронавируса секвенирован и изучен, клинические и эпидемиологические данные постоянно обновляются и анализируются, до сих пор не представлена четкая картина патогенеза заболевания.
В то же время отечественные и зарубежные исследования дают основание полагать, что вирус является агентом, поражающим не только легкие, сосудистую стенку, систему гемостаза, но и репродуктивную систему. Целью обзора является обобщение текущих знаний о новом SARS-CoV-2, включая его патофизиологию и потенциальное влияние на репродуктивную функцию мужчин.

Литература


1. Ovchinnikov R.I., Gamidov S.I., Popova A.Yu., Izhbaev S.Kh. Male infertility: before and after the era of the SARS-Cov-2 coronavirus Medicinskij sovet. 2020;13:179-187. Russian (Овчинников Р.И., Гамидов С.И., Попова А.Ю., Ижбаев С.Х. Мужское бесплодие: до и после эпохи коронавируса SARS-Cov-2 Медицинский совет. 2020;13:179-187).


2. Kolesnikova L.I., Kurashova N.A., Bairova T.A., Dolgikh M.I., Ershova O.A., Korytov L.I., Koroleva N.V., Dashiev B.G. Role of glutathione-S-transferase family genes in male infertility Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2017;163(5):643-645. Doi: 10.1007/s10517-017-3869-9.


3. Kolesnikova L.I., Kurashova N.A., Bairova T.A., Dolgikh M.I., Ershova O.A., Natyaganova L.V., Koroleva N.V., Dashiev B.G., Gutnik I.N. Features of lipoperoxidation, antioxidant defense, and thiol/disulfide system in the pathogenesis of infertility in males, carriers of nonfunctional variants of GSTT1 and GSTM1 gene polymorphisms Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2017;163(3):378-380. Doi: 10.1007/s10517-017- 3808-9.


4. Zagarskikh E.Yu., Labygina A.V., Kurashova N.A. Experience in the treatment of normogonadotropic infertility in men. Urologiia. 2014;5:87- 89. Russian (Загарских Е.Ю., Лабыгина А.В., Курашова Н.А. Опыт лечения нормогонадотропного бесплодия у мужчин. Урология. 2014;5:87-89).


5. Kolesnikova L.I., Kolesnikov S.I., Kurashova N.A., Osadchuk L.V., Osadchuk A.V., Dolgikh M.I., Dashiev B.G., Shantanova L.N. Reproductive health and peculiarities of lipid peroxidation-antioxidant defense system in men of the main ethnic groups of the Baikal region Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2015;160(1):32-34. Doi: 10.1007/s10517-015-3091-6.


6. Kurashova N.A. Assessment of the reproductive potential of the male population Bulletin of the East Siberian Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014;2(96):104- 109. Russian (Курашова Н.А. Оценка репродуктивного потенциала мужского населения Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2014; 96(2): 104-109).


7. Adamyan L.V., Elagin V.V., Kiseleva Yu.Yu., Vechorko V.I., Stepanyan A.A., Dashko A.A., Doroshenko D.A. Impact of Covid-19 and other viral infections on male fertility (literature review). Reproduction problems. 2020;26(6): 77-82. Doi.org/10.17116/repro20202606177. Russian (Адамян Л.В., Елагин В.В., Киселева Ю.Ю., Вечорко В.И., Степанян А.А., Дашко А.А., Дорошенко Д.А. Влияние Covid-19 и других вирусных инфекций на мужскую фертильность (обзор литературы). Проблемы репродукции. 2020;26(6):77-82. Doi.org/10.17116/repro20202606177).


8. Efremov E.A., Kasatonova E.V., Melnik Ya.I., Nikushina A.A. Impact of covid-19 on male fertility. What is already known? Urology 2020;4:104- 110. Doi: 10.18565/urology.2020.4.104-110. Russian (Ефремов Е.А., Касатонова Е.В., Мельник Я.И., Никушина А.А. Влияние covid-19 на мужскую фертильность. Что уже известно? Урология 2020;4:104- 110). Doi: 10.18565/urology.2020.4.104-110.


9. Adamyan L.V., Kiseleva Yu.Yu., Elagin V.V., Vechorko V.I., Stepanyan A.A., Aznaurova Ya.B., Dashko A.A. Covid-19 and male reproductive health (literature review). Reproduction problems. 2020;26(5):17-21. Doi. org/10.17116/repro20202605117. Russian (Адамян Л.В., Киселева Ю.Ю., Елагин В.В., Вечорко В.И., Степанян А.А., Азнаурова Я.Б., Дашко А.А. Covid-19 и репродуктивное здоровье мужчин (обзор литературы). Проблемы репродукции. 2020;26(5):17-21. Doi.org/10.17116/ repro20202605117).


10. Kolesnikova L.I., Kurashova N.A., Dolgikh M.I., Neronova N.A., Kirilenko E.A. The state of lipid peroxidation processes in men with chronic monotrichomonas infection while taking triethanolammonium salt of 2-methylphenoxyacetic acid. Clinical laboratory diagnostics. 2015;60(1):16-19. Russian (Колесникова Л.И., Курашова Н.А., Долгих М.И., Неронова Н.А., Кириленко Е.А. Состояние процессов липопероксидации у мужчин с хронической монотрихомонадной инфекцией на фоне приема триэтаноламмониевой соли 2-метилфеноксиуксусной кислоты. Клиническая лабораторная диагностика. 2015;60(1):16-19).


11. Youssef K., Abdelhak K. Male genital damage in Covid-19 patients: Are available data relevant? Asian J Urol. 2020;21. Doi: 10.1016/j. ajur.2020.06.005.


12. Anifandis G., Messini C.I., Daponte A., Messinis I.E. Covid-19 and fertility: a virtual reality. Reprod Biomed Online. 2020;41(2):157-159. Doi: 10.1016/j.rbmo.2020.05.001.


13. Yangcheng Yao, Xiaoqiong Yuan, Linjing Wu, Na Guo, Li Yin, Yufeng Li Covid-19 and male reproduction: Current research and unknown factors First published: 11 January 2021. Doi.org/10.1111/andr.12970.


14. Esteves S.C., Lombardo F., Garrido N., Alvarez J., Zini A., Colpi G.M., Kirkman-Brown J., Lewis S.E.M., Bjorndahl L., Majzoub A., Cho C.L., Vendeira P., Hallak J., Amar E., Cocuzza M., Bento F.C., Figueira R.C., Sciorio R., Laursen R.J., Metwalley A.M., Jindal S.K., Parekattil S., Ramasamy R., Alviggi C., Humaidan P., Yovich J.L., Agarwal A. SARS- CoV-2 pandemic and repercussions for male infertility patients: A proposal for the individualized provision of andrological services. Andrology. 2021;9(1):10-18. Doi: 10.1111/andr.12809.


15. Eisenberg M.L. Coronavirus disease 2019 and men’s reproductive health. Fertil Steril. 2020;113(6):1154. Doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.04.039.


16. Salonia A., Corona G., Giwercman A., Maggi M., Minhas S., Nappi R.E., Sofikitis N., Vignozzi L. SARS-CoV-2, testosterone and frailty in males (PROTEGGIMI): A multidimensional research project. Andrology. 2020. Doi.org/10.1111/andr.12811.


17. Papadopoulos V., Li L., Samplaski M. Why does Covid-19 kill more elderly men than women? Is there a role for testosterone? Andrology. 2020; 9(1):65-72.


18. Gheblawi M., Wang K., Viveiros A., et al. Angiotensin converting enzyme 2: SARS-CoV-2 receptor and regulator of the renin-angiotensin system. Circ Res. 2020; 126(10):1456-1474.


19. Kohn F.M., Miska W., Schill W.B. Release of angiotensin-converting enzyme (ACE) from human spermatozoa during capacitation and acrosome reaction. J Androl. 1995;16(3):259-265.


20. Douglas G.C., O’Bryan M.K., Hedger M.P. et al. The novel angiotensin-converting enzyme (ACE) homolog, ACE2, is selectively expressed by adult Leydig cells of the testis. Endocrinology. 2004;145(10):4703-4711.


21. Wang Z., Xu X. scRNA-seq Profiling of Human Testes Reveals the Presence of the ACE2 Receptor, A Target for SARS-CoV-2 Infection in Spermatogonia, Leydig and Sertoli Cells. Cells. 2020;9:4.


22. Ziegler C.G.K., et al. SARS-CoV-2 receptor ACE2 is an interferon- stimulated gene in human airway epithelial cells and is detected in specific cell subsets across tissues. Cell. 2020. Doi: 10.1016/j.cell.2020.04.035.


23. Letko M., Marzi A., Munster V. Functional assessment of cell entry and receptor usage for SARS-CoV-2 and other lineage B betacoronaviruses. Nat Microbiol. 2020;5(4):562-569.


24. Perry M.J., Arrington S., Neumann L.M., Carrell D., Mores C.N. It is currently unknown whether SARS-CoV-2 is viable in semen or whether Covid-19 damages spermatozoa. Andrology. 2021;9(1):30-32. Doi: 10.1111/andr.12831.


25. Dutta S., Sengupta P. SARS-CoV-2 and Male Infertility: Possible Multifaceted Pathology. Reprod Sci. 2021;1:23-26. Doi: 10.1007/s43032- 020-00261-z.


26. White A. Men and Covid-19: the aftermath. Postgrad Med. 2020;supl4:18- 27. Doi: 10.1080/00325481.2020.1823760


27. Betron M., Gottert A., Pulerwitz J., Shattuck D., Stevanovic-Fenn N. Men and COVID-19: Adding a gender lens. Glob Public Health. 2020;15(7):1090- 1092. Doi: 10.1080/17441692.2020.1769702.


28. Simoni M, Hofmann MC. The Covid-19 pandemics: Shall we expect andrological consequences? A call for contributions to ANDROLOGY. Andrology. 2020;8(3):528-529. Doi.org/10.1111/andr.12804.


29. Hallak J., Teixeira T.A., Bernardes F.S., Carneiro F., Duarte S.A.S., Pariz J.R., Esteves S.C., Kallas E., Saldiva P.H.N. SARS-CoV-2 and its relationship with the genitourinary tract: Implications for male reproductive health in the context of Covid-19 pandemic. Andrology. 2021;9(1):73-79. Doi: 10.1111/andr.12896.


30. Olaniyan O.T., DareA., Okotie G.E., Adetunji C.O., Ibitoye B.O., Bamidele O.J., Eweoya O.O. Testis and blood-testis barrier in Covid-19 infestation: role of angiotensin-converting enzyme 2 in male infertility. J Basic Clin Physiol Pharmacol 2020;31(6). Doi: 10.1515/jbcpp-2020-0156.


31. Paoli D., Pallotti F., Turriziani O., Mazzuti L., Antonelli G., Lenzi A., Lombardo F. SARS-CoV-2 presence in seminal fluid: Myth or reality, Andrology. 2020;9(1):23-26. Doi:10.1111/andr.12825.


32. Pascolo L., Zito G., Zupin L., Luppi S., Giolo E., Martinelli M., De Rocco D., Crovella S., Ricci G. Renin Angiotensin System, Covid-19 and Male Fertility: Any Risk for Conceiving? Microorganisms. 2020;8(10):1492. Doi: 10.3390/microorganisms8101492.


33. Song C., Wang Y., Li W., et al. Absence of 2019 novel coronavirus in semen and testes of Covid-19 patients. Biol Reprod. 2020;103(1):4-6.


34. Zhang S., Wang X., Zhang H. et al. The absence of coronavirus in expressed prostatic secretion in COVID-19 patients in Wuhan city. Reprod Toxicol. 2020;96:90-94.


35. Hallak J., Teixeira T.A., Bernardes F.S., Carneiro F., Duarte S.A.S., Pariz J.R., Esteves S.C., Kallas E., Saldiva P.H.N. SARS-CoV-2 and its relationship with the genitourinary tract: Implications for male reproductive health in the context of COVID-19 pandemic Andrology. 2021;9(1):73-79. Doi: 10.1111/andr.12896.


36. Darenskaya M.A., Kolesnikova L.I., Kolesnikov S.I. Covid-19: oxidative stress and the relevance of antioxidant therapy Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences. 2020;75(4):318-325. Doi: 10.15690/vramn1360. Russian (Даренская М.А., Колесникова Л.И., Колесников С.И. Covid- 19: окислительный стресс и актуальность антиоксидантной терапии. Вестник Российской академии медицинских наук. 2020;75(4):318- 325. Doi: 10.15690/vramn1360.


37. Delgado-Roche L., Mesta F. Oxidative Stress as Key Player in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) Infection Archives of Medical Research. 2020;51(5):384-387. Doi.org/10.1016/j. arcmed.2020.04.019


38. Laforge M., Elbim C., Frere C. et al. Tissue damage from neutrophil-induced oxidative stress in COVID-19. Nat Rev Immunol. 2020;20:515-516. Doi. org/10.1038/s41577-020-0407-1


39. Cecchini R., Cecchini A.L., SARS-CoV-2 infection pathogenesis is related to oxidative stress as a response to aggression, Medical Hypotheses. 2020;143:110102. Doi.org/10.1016/j.mehy.2020.110102.


40. Polonikov A. Endogenous glutathione deficiency as the most likely cause of serious manifestations and death of patients with COVID-19. ACS Infect Dis. 2020;6(7):1558-1562.


Об авторах / Для корреспонденции


А в т о р д л я с в я з и: Н. А. Курашова — д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории патофизиологии репродукции ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», Иркутск, Россия; e-mail: nakurashova@yandex.ru


Похожие статьи


Бионика Медиа