Некоторые особенности передачи инфекции COVID-19 в детской популяции (обзор литературы)
https://doi.org/10.36604/1998-5029-2022-83-119-131
Аннотация
Введение. Во время первой волны пандемии COVID-19 имелась ограниченная и недостаточно качественная информация о роли детей в передаче SARS-CoV-2. К началу августа 2020 года были опубликованы некоторые данные подтвержденных случаев передачи вируса от детей, при этом не было четких доказательств того, что частота передачи вируса от детей выше, чем у взрослых. С начала пандемии дети составили 18,4 % от общего числа зарегистрированных заболевших, а на начало января 2022 года – 25,5 % от общего числа случаев COVID-19. Большинство новых случаев заболевания приходятся на омикрон-штамм. Даже при прогнозируемом в целом менее тяжелом заболевании в результате заражения детей омикроном врачи опасаются, что в ближайшие недели в больницы может быть госпитализировано больше детей, учитывая постоянно увеличивающееся число случаев инфицирования вирусом. Данные о риске заражения SARS-CoV-2 среди детей по сравнению с взрослыми необходимы для информирования о рисках COVID-19 и стратегий профилактики, включая политику вакцинации детей против COVID-19.
Цель. Отобразить данные литературы, содержащей обзор исследований о путях передачи коронавирусной инфекции у детей, проанализировать особенности вертикального пути передачи.
Материалы и методы. Осуществлен анализ публикаций, содержащих данные исследований случаев и особенностей передачи заболевания COVID-19 у детей, в том числе от матери к плоду.
Результаты. В настоящее время в зарубежных источниках отмечается несколько вариантов путей передачи SARS-CoV-2 у детей. Инфицирование SARS-CoV-2 во время беременности может влиять на ее исход, течение родов и рождение потенциально инфицированного ребенка.
Заключение. Данные о риске заражения и возможных путях передачи SARS-CoV-2 у детей, включая вертикальный путь передачи, необходимы для улучшения способов профилактики, в том числе иммунопрофилактики беременных женщин и детей.
Об авторах
М. А. ЛазареваРоссия
Мария Александровна Лазарева, канд. мед. наук, научный сотрудник
Хабаровский филиал – Научно-исследовательский институт охраны материнства и детства
группа клинической иммунологии и эндокринологии
680022
ул. Воронежская 49, корп. 1
Хабаровск
Г. П. Евсеева
Россия
Галина Петровна Евсеева, д-р мед. наук, зам. директора по научной
работе, главный научный сотрудник
группа медико-экологических проблем здоровья матери и ребенка
Хабаровский филиал – Научно-исследовательский институт охраны материнства и детства
680022
ул. Воронежская 49, корп. 1
Хабаровск
С. В. Супрун
Россия
Стефания Викторовна Супрун, д-р мед. наук, главный научный сотрудник
Хабаровский филиал – Научно-исследовательский институт охраны материнства и детства
группа медико-экологических проблем здоровья матери и ребенка
680022
ул. Воронежская 49, корп. 1
Хабаровск
О. А. Лебедько
Россия
Ольга Антоновна Лебедько, д-р мед. наук, директор
Хабаровский филиал – Научно-исследовательский институт охраны материнства и детства
680022
ул. Воронежская 49, корп. 1
Хабаровск
Список литературы
1. South African Institute for Communicable Diseases (NICD) Division of the National Health Laboratory Service. New COVID-19 variant detected in South Africa. New COVID-19 variant detected in South Africa. URL: https://www.nicd.ac.za/new-covid-19-variant-detected-in-south-africa
2. Classification of Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern. Geneva: WHO, 2021. URL: https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern
3. Viana R., Moyo S., Amoako D. G., Tegally H., Scheepers C., Althaus C. L., Anyaneji U. J., Bester P. A., Boni M. F., Chand M., Choga W. T., Colquhoun R., Davids M., Deforche K., Doolabh D., du Plessis L., Engelbrecht S., Everatt J., Giandhari J., Giovanetti M. et al. Rapid epidemic expansion of the SARS-CoV-2 Omicron variant in southern Africa // Nature. 2022. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04411-y
4. Espenhain L., Funk T., Overvad M., Edslev S. M., Fonager J., Ingham A. C., Rasmussen M., Madsen S. L., Espersen C. H., Sieber R. N., Stegger M., Gunalan V., Wilkowski B., Larsen N. B., Legarth R., Cohen A. S., Nielsen F., Lam J. U. H., Lavik K. E., Karakis M. et al. Epidemiological characterisation of the first 785 SARS-CoV-2 Omicron variant cases in Denmark, December 2021 // Euro Surveill. 2021. Vol. 26, Iss. 50. Article number: 2101146. https://doi.org/10.2807/1560-7917.es.2021.26.50.2101146
5. Burki T. The origin of SARS-CoV-2 variants of concern // Lancet Infect. Dis. 2022. Vol. 22, Iss. 2. P. 174−175. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00015-9
6. Madhi S. A., Kwatra G., Myers J. E., Jassat W., Dhar N., Mukendi C. K., Nana A. J., Blumberg L., Welch R., Ngorima-Mabhena N., Mutevedzi P. C. South African Population Immunity and Severe Covid-19 with Omicron Variant // medRxiv. 2021. https://doi.org/10.1101/2021.12.20.21268096
7. Brandal L. T., MacDonald E., Lamprini V., Ravlo T., Lange H., Naseer U., Feruglio S., Bragstad K., Hungnes O., Ødeskaug L. E., Hagen F., Hanch-Hansen K. E., Lind A., Watle S. V., Taxt A. M., Johansen M., Vold L., Aavitsland P., Nygård K., Madslien E. H. Outbreak caused by the SARS-CoV-2 Omicron variant in Norway, November to December 2021 // Euro Surveill. 2021. Vol. 26, Iss. 50. Article number: 16. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.50.2101147
8. Pulliam J. R. C., van Schalkwyk C., Govender N., von Gottberg A., Cohen C., Groome M. J., Dushoff J., Mlisana K., Moultrie H. Increased risk of SARS-CoV-2 reinfection associated with emergence of the Omicron variant in South Africa // medRxiv. 2021. https://doi.org/10.1101/2021.11.11.21266068
9. Kuhlmann C., Mayer C. K., Claassen M., Maponga T., Burgers W. A, Keeton R., Riou C., Sutherland A. D, Suliman T., Shaw M. L., Preiser W. Breakthrough infections with SARS-CoV-2 omicron despite mRNA vaccine booster dose // Lancet. 2022. Vol. 399, Iss. 10325. P. 625–626. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00090-3
10. Wu Z., McGoogan J. M. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention // JAMA. 2020. Vol. 323, Iss. 13. Р. 1239–1242. https://doi:10.1001/jama.2020.2648
11. Dong Y., Mo X., Hu Y., Qi X., Jiang F., Jiang Z., Tong S. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 coronavirus disease in China // Pediatrics. 2020. Vol. 145, Iss. 6. e20200702. https://doi:10.1542/peds.2020-0702
12. Евсеева Г. П. COVID-19 в педиатрической популяции / Г. П. Евсеева [и др.] // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2021. – Вып. 80. – С. 100–114. https://doi.org/10.36604/1998-5029-2021-80-100-114
13. Ministry of Health Singapore. Confirmed cases of local transmission of novel coronavirus infection in Singapore. URL: https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/confirmed-cases-of-local-transmission-of-novel-coronavirus-infection-in-singapore
14. Mehta N. S., Mytton O. T., Mullins E. W. S., Fowler T. A., Falconer C. L., Murphy O. B., Langenberg C., Jayatunga W. J. P., Eddy D. H., Nguyen-Van-Tam J.S. SARS-CoV-2 (COVID-19): what do we know about children? A systematic review // Clin. Infect. Dis. 2020. Vol. 71, Iss. 9. Р. 2469–2479. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa556
15. Kam K. Q., Yung C. F., Cui L., Lin Tzer Pin R, Mak T. M., Maiwald M., Li J.,Chong C. Y., Nadua К., Woon Hui Tan N.,Thoon K. C. A Well Infant with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) with High Viral Load // Clin. Infect. Dis. 2020. Vol. 71, Iss. 15. Р. 847–849. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa201
16. Lu X, Zhang L, Du H, Zhang J., Li Y. Y., Qu J., Zhang W., Wang Y., Bao S., Li Y., Wu C., Liu H., Liu D., Shao J., Peng X., Yang Y., Liu Z., Xiang Y., Zhang F., SilvaR.M., Pinkerton K. E., Shen К., Xiao Н., Xu S., Wong G. SARS-CoV-2 Infection in Children // N. Engl. J. Med. 2020. Vol. 382. Р. 1663–1665. https://doi.org/10.1056/NEJMc2005073
17. Brodin P. Why is COVID-19 so mild in children? // Acta Paediatr. 2020. Vol. 109, Iss. 6. Р. 1082–1083. https://doi.org/10.1111/apa.15271
18. Huang C., Wang Y., Li X., Ren L., MD J. Z, Hu Y., Zhang L., Fan G., Xu J., Gu X., Cheng Z., Yu T., Xia J., Wei Y., Wu W., Xie X., Yin W., Li H., Liu M., Xiao Y., Gao H., Guo L., Xie J., Wang G., Jiang R., Gao Z., Jin Q., Wang J.,Cao B. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China // Lancet. 2020. Vol. 395, Iss. 10223. P. 497–506. https://doi:10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
19. NIH COVID-19 Treatment Guidelines. The COVID-19 Treatment Guidelines Panel's Statement on Therapies for High-Risk, Nonhospitalized Patients With Mild to Moderate COVID-19 (Accessed on January 05, 2022). URL: https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/statement-on-therapies-for-high-risk-nonhospitalized-patients/
20. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). URL: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
21. Kwon T., Gaudreault N., Richt J. Seasonal stability of SARS-CoV-2 in biological fluids // bioRxiv. 2021. https://doi.org/10.1101/2021.04.07.438866
22. Costa R., Bueno F, Albert E., Torres I., Carbonell-Sahuquillo S., Barrés-Fernández A., Sánchez D., Padrón C., Colomina J., Carreño M. I. L., Bretón-Martínez J. R., Martínez-Costa C., Navarro D. Upper respiratory tract SARS-CoV-2 RNA loads in symptomatic and asymptomatic children and adults // Clin. Microbiol. Infect. 2021. Vol. 27, Iss. 12. Article number: 1858. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2021.08.001
23. Xie W., Chen Z., Wang Q., Song M., Cao Y., Wang L., Pan C. Q. Infection and disease spectrum in individuals with household exposure to SARS‐CoV‐2: A family cluster cohort study // J. Med. Virol. 2021. Vol. 93, Iss. 5. Р. 3033–3046. https://doi.org/10.1002/jmv.26847
24. Bundle N., Dave N., Pharris A., Spiteri G., Deogan C., Suk J. E. COVID-19 trends and severity among symptomatic children aged 0–17 years in 10 European Union countries, 3 August 2020 to 3 October 2021 // Euro Surveill. 2021. Vol. 26. Iss. 50. Article number: 16. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.50.2101098
25. Stein M., Ashkenazi-Hoffnung L., Greenberg D., Dalal I., Livni G., Chapnick G., Stein-Zamir C., Ashkenazi S., Hecht-Sagie L., Grossman Z. The Burden of COVID-19 in Children and Its Prevention by Vaccination: A Joint Statement of the Israeli Pediatric Association and the Israeli Society for Pediatric Infectious Diseases // Vaccines. 2022. Vol. 10, Iss. 1. Article number: 81. https://doi.org/10.3390/vaccines10010081
26. Fang F. C., Benson C. A., Del Rio C., Edwards K. M., Fowler V., Fredricks D., Limaye A., Murray B., Naggie S., Pappas P., Patel R., Paterson D., Pegues D., Petri W., Schooley R. COVID-19-lessons Learned and Questions Remaining // Clin. Infect. Dis. 2021. Vol. 72, Iss. 12. Р. 2225–2240. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1654
27. Clyne B., Jordan K., Ahern S., Walsh K. A., Byrne P., Carty P. G., Drummond L., O'Brien K. K., Smith S. M., Harrington P., Ryan M., O'Neill M. Transmission of SARS-CoV-2 by children: a rapid review, 30 December 2019 to 10 August 2020 // Euro Surveill. 2022. Vol. 27. Iss. 5. Article number: 2001651. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.5.2001651
28. Macartney K., Quinn H. E., Pillsbury A. J., Koirala A., Deng L., Winkler N., Katelaris A. L., O’Sullivan M. V. N., Dalton C., Wood N. Transmission of SARS-CoV-2 in Australian educational settings: a prospective cohort study // Lancet Child Adolesc. Health. 2020. Vol. 4. Iss. 11. Р. 807–816. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30251-0
29. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission. Stockholm: ECDC; 2020. URL: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
30. Stein-Zamir C., Abramson N., Shoob H., Libal E., Bitan M., Cardash T., Cayam R., Miskin I. A large COVID-19 outbreak in a high school 10 days after schools’ reopening, Israel, May 2020 // Euro Surveill. 2020. Vol. 25. Iss. 29. Article number: 2001352. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.29.2001352
31. Meuris C., Kremer C., Geerinck A., Locque M., Bruyère O., Defêche J., Meex C., Hayette M., Duchene L., Dellot P., Azarzar S., Maréchal N., Sauvage A., Frippiat F., Giot J., Léonard P., Fombellida K., Moutschen M., Durkin K., Artesi M., Bours V., Faes C., Hens N., Darcis G. Transmission of SARS-CoV-2 After COVID-19 Screening and Mitigation Measures for Primary School Children Attending School in Liège, Belgium // JAMA Netw. Open. 2021. Vol. 4. Iss. 10. Article number: e2128757. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.28757
32. Bestle D., Heindl M. R., Limburg H., Lam van T. V., Pilgram O., Moulton H., Stein D. A., Hardes K., Eickmann M., Dolnik O., Rohde C., Becker S., Klenk H., Garten W., Steinmetzer T., Böttcher-Friebertshäuser E. TMPRSS2 and furin are both essential for proteolytic activation and spread of SARS2 CoV-2 in human airway epithelial cells and provide promising drug targets // bioRxiv. 2020. https://doi.org/10.1101/2020.04.15.042085
33. Баранова А. Lenta.ru / А. Баранова. URL: https://lenta.ru/news/2022/02/04/dobicha/ (дата обращения: 04. 02. 2022)
34. Miller F., Nguyen V., Navaratnam A. M., Shrotri M., Kovar J., Hayward A. C., Fragaszy E., Aldridge R. W., Hardelid P. Prevalence of persistent symptoms in children during the COVID-19 pandemic: Evidence from a household cohort study in England and Wales // medRxiv. 2021. https://doi.org/10.1101/2021.05.28.21257602
35. Buonsenso D., Munblit D., De Rose C., Sinatti D., Ricchiuto A., Carfi A., Valentini P. Preliminary Evidence on Long COVID in children // medRxiv. 2021. https://doi.org/10.1101/2021.01.23.21250375
36. Schwartz D. A. An Analysis of 38 Pregnant Women with COVID-19, Their Newborn Infants, and Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2: Maternal Coronavirus Infections and Pregnancy Outcomes // Arch. Pathol. Lab. Med. 2020. Vol. 7, Iss. 144. Р. 799–805. https://doi.org/10.5858/arpa.2020-0901-SA
37. Davanzo R, Moro G, Sandri F, Agosti M, Moretti C, Mosca F. Breastfeeding and Coronavirus Disease-2019. Ad interim indications of the Italian Society of Neonatology endorsed by the Union of European Neonatal & Perinatal Societies // Matern. Child Nutr. 2020. Vol. 3, Iss. 16. Article number: e13010. https://doi.org/10.1111/mcn.13010
38. Rasmussen S. A., Smulian J. C., Lednicky J. A., Wen T. S., Jamieson D. J. Coronavirus disease 2019 (COVID‐19) and pregnancy: what obstetricians need to know // Am. J. Obstet. Gynecol. 2020. Vol. 5, Iss. 222. Р. 415–426. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.02.017
39. Mullins E., Evans D., Viner R., O'Brien P., Morris E. Coronavirus in pregnancy and delivery: rapid review // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2020. Vol. 55, Iss. 5. P. 586–592. https://doi.org/10.1002/uog.22014
40. The Royal College of Obstetricians & Gynaecologists. Coronavirus (COVID-19) infection and pregnancy. 2022. URL: https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
41. Qiao J. What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women? // Lancet. 2020. Vol. 395, Iss. 10226. Р. 760–762. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30365-2
42. Schwartz D. A. COVID-19, SARS-CoV-2 and Pregnancy: Does the Past Predict the Present? // Contagion Live. 2020. URL: https://www.contagionlive.com/news/covid19-sarscov2-and-pregnancy-does-the-past-predict-the-present
43. Методические рекомендации «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5» (утв. Минздравом России от 28 декабря 2021 г.). URL: https://static.consultant.ru/obj/file/doc/minzdrav_291221-5.pdf
44. Dong L., Tian J., He S., Zhu C., Wang J., Liu C., Yang J. Possible Vertical Transmission of SARS-CoV-2 From an Infected Mother to Her Newborn // JAMA. 2020. Vol. 18, Iss. 323. Р. 1846–1848. https://doi.org/10.1001/jama.2020.4621
45. Chen H., Guo J., Wang C., Luo F., Yu X., Zhang W., Li J., Zhao D., Xu D., Gong Q., Liao J., Yang H., Hou W., Zhang Y. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID‐19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records // Lancet. 2020. Vol. 10226, Iss. 395. Р. 809–815. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30360-3
46. Zeng L. K., Xia S., Yuan W., Yan K., Xiao F., Shao J., Zhou W. Neonatal early‐onset infections with SARS‐CoV‐2 in 33 neonates born to mothers with COVID‐19 in Wuhan, China // JAMA Pediatr. 2020. Vol. 7, Iss. 174. Р. 722–725. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.0878
47. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Коронавирус и беременность, информация для женщин во время периода гестации, родов и послеродового периода. URL: https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ru/koronavirus-i-beremennost-informaciya-dlya-zhenshchin-vo-vremya-perioda-gestacii-rodov-i
48. Govind A., Essien S., Karthikeyan A., Fakokunde A., Janga D., Yoong W., Nakhosteen A. Re: Novel Coronavirus COVID-19 in late pregnancy: Outcomes of first nine cases in an inner city London hospital // Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2020. Vol. 251. Р. 272–274. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.05.004
49. Suhren J. T, Meinardus A., Hussein K., Schaumann N. Meta-analysis on COVID-19-pregnancy-related placental pathologies shows no specific pattern // Placenta. 2022. Vol. 117. Р. 72–77. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2021.10.010
50. Juan J., Gil M. M., Rong Z., Zhang Y., Yang H., Poon L. C. Effect of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on maternal, perinatal and neonatal outcome: systematic review // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2020. Vol. 1, Iss. 56. Р. 15-27. https://doi.org/10.1002/uog.22088
51. Diriba K., Awulachew E., Getu E.The effect of coronavirus infection (SARS-CoV-2, MERS-CoV, and SARS-CoV) during pregnancy and the possibility of vertical maternal-fetal transmission: a systematic review and meta-analysis // Eur. J. Med. Res. 2020. Vol. 1, Iss. 25. Article number: 39. https://doi.org/10.1186/s40001-020-00439-w
52. Kharbanda E. O., Haapala J., DeSilva M. Vazquez-Benitez G., Vesco K., Naleway A. L., Lipkind H. S. Spontaneous Abortion Following COVID-19 Vaccination During Pregnancy. JAMA. 2021. Vol. 326, Iss. 16. Р. 1629–1631. https://doi.org/10.1001/jama.2021.15494
53. Zauche L. H, Wallace B., Smoots A. N., Olson C., Oduyebo T., Shin Y. Kim, Petersen E. E, Ju J., Beauregard J., Wilcox A., Rose C., Meaney-Delman D., Ellington S. Receipt of mRNA Covid-19 Vaccines and Risk of Spontaneous Abortion // N. Engl. J. Med. 2021. Vol. 385, Iss. 16. Р. 1533–1535. https://doi.org/10.1056/NEJMc2113891
54. Beharier O., Plitman Mayo R., Raz T., Sacks K. N., Schreiber L., Suissa-Cohen Y., Chen R., Gomez-Tolub R., Hadar E., Gabbay-Benziv R., Moshkovich Y. J., Biron-Shental T., Shechter-Maor G., Farladansky-Gershnabel S., Yitzhak Sela H., Benyamini-Raischer H., Sela N., Goldman-Wohl D., Shulman Z., Many A., Barr H., Yagel S., Neeman M., Kovo M.. Efficient maternal to neonatal transfer of antibodies against SARS-CoV-2 and BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine // J. Clin. Invest. 2021. Vol. 131, Iss.13. Article number: e150319. https://doi.org/10.1172/JCI150319
55. Bhattacharyya R. P., Hanage W. P. Challenges in Inferring Intrinsic Severity of the SARS-CoV-2 Omicron Variant // N. Engl. J. Med. 2022. Vol. 386, Iss. 7. Article number: e14. https://doi.org/10.1056/NEJMp2119682
56. Stein M., Ashkenazi-Hoffnung L., Greenberg D., Dalal I., Livni G., Chapnick G., Stein-Zamir C., Ashkenazi S., Hecht-Sagie L., Grossman Z. The Burden of COVID-19 in Children and Its Prevention by Vaccination: A Joint Statement of the Israeli Pediatric Association and the Israeli Society for Pediatric Infectious Diseases // Vaccines. 2022. Vol. 10, Iss. 1. Article number: 81. https://doi.org/10.3390/vaccines10010081
57. Kang M., Xin H., Yuan J., Ali S. T., Liang Z., Zhang J., Hu T., Eric H. Lau Y., Zhang Y., Zhang M., Cowling B. J., Li Y., Wu P. Transmission dynamics and epidemiological characteristics of Delta variant infections in China // medRxiv. 2021. https://doi.org/10.1101/2021.08.12.21261991
58. Richterman A, Meyerowitz E. A., Cevik M. Indirect protection by reducing transmission: ending the pandemic with SARS-CoV-2 vaccination // Open Forum Infect. Dis. 2022 Vol. 9, Iss. 2. Article number: ofab259. https://doi.org/10.1093/ofid/ofab259
59. Fowlkes A., Gaglani M., Groover K., Thiese M., Tyner H., Ellingson K., Cohorts H. Effectiveness of COVID-19 vaccines in preventing SARS-CoV-2 infection among frontline workers before and during B.1.617.2 (Delta) variant predominance – eight U. S. locations, December 2020–August 2021 // MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep. 2021. Vol. 70, Iss. 34. Р. 1167–1169. http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7034e4
60. Kumar V. J., Sowpati D. T., Munigela A., Banu S., Siva A. B., Sasikala M., Nutalapati C., Kulkarni A., Mukherjee P., Zaveri L. Clinical outcomes in vaccinated individuals hospitalized with Delta variant of SARS-CoV-2 // medRxiv. 2021. https://doi.org/10.1101/2021.07.13.21260417
61. AAP. Analysis of data series titled “COVID-19 Vaccinations in the United States, Jurisdiction” as of February 2, 2022. URL: https://www.aap.org
Рецензия
Для цитирования:
Лазарева М.А., Евсеева Г.П., Супрун С.В., Лебедько О.А. Некоторые особенности передачи инфекции COVID-19 в детской популяции (обзор литературы). Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2022;(83):119-131. https://doi.org/10.36604/1998-5029-2022-83-119-131
For citation:
Lazareva M.A., Evseeva G.P., Suprun S.V., Lebed’ko O.A. Some features of the transmission of covid-19 infection in the child population (review). Bulletin Physiology and Pathology of Respiration. 2022;(83):119-131. (In Russ.) https://doi.org/10.36604/1998-5029-2022-83-119-131