CORRELATING FEATURES BETWEEN DENTAL AND PULMONARY DISEASE
DOI:
https://doi.org/10.21802/artm.2024.1.29.80Ключові слова:
мікробіом, дисбактеріоз, бактеріальна адгезія, легеневі захворювання, здоров’я порожнини рота, біоплівка, аерозолі, наночастинки, протезні матеріали, міжвидова взаємодія мікроорганізмів, еубіотична рівновагаАнотація
У статті розглянуто фактори стоматологічного впливу, що можуть мати потенційний ризик на розвиток легеневих хворіб.
Мета дослідження. Провести аналіз сучасних вітчизняних й іноземних літературних відомостей щодо зв’язку між стоматологічним здоров’ям і легеневими хворобами, одночасно беручи до уваги поточні дані та майбутні напрямки досліджень.
Матеріали і методи дослідження. У дослідженні використано аналітичний і бібліосемантичний методи. Пошук наукової інформації щодо дослідної медичної тематики проводили в базах даних таких пошукових систем: електронної бібліотеки авторефератів, дисертацій ресурсу Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, PubMed, Medline, MedNet, Embase, BMJ Group, Free Medical Journals, Free Medical Book, Scirus.
Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз літературних публікацій свідчить про взаємодію хазяїн-патоген, який пов’язаний із мікробіомом ротоглотки та його метаболітами. Цей фактор може поширювати системне запалення, яке впливає на інші органи, зокрема легені. У статті проаналізовано вплив конструкційних матеріалів і методів їх виробництва на утворення біоплівки, зміну мікробіому порожнини рота, поширення запальної реакції протезного ложа. Також закцентовано на найпоширеніших респіраторних захворюваннях серед стоматологів, пов’язаних із пилом і його подразнювальну дію на органи дихання.
Висновок. Розуміння зв’язку між здоров’ям порожнини рота та системними захворюваннями, зокрема легеневими, вивчення мультидисциплінарного підходу до лікування окремого захворювання може бути важливим із точки зору продовження тривалості здорового буття та покращення його якості. Для ефективного управління здоров’ям залишається відкритим питання, чи можна, впливаючи на захворювання порожнини рота, запобігти системним захворюванням (і навпаки).
Завантажити
Посилання
Manoj J Mammen, Frank A Scannapieco, Sanjay Sethi Oral-lung microbiome interactions in lung diseases Periodontol 2000. 2020 Jun;83(1):234-241.
Feng SL, Gao D, Liao F, Zhou FR, Wang XM. The health effects of ambient PM2.5 and potential mechanisms. Ecotox Environ Safe. 2016;128:67–74
Deo PN., Deshmukh R. Oral microbiome: unveiling the fundamentals. J Oral Maxillofac Pathol. 2019;23:122–128.
Kilian M, Chapple IL, Hannig M, Marsh PD, Meuric V, Pedersen AM, Tonetti MS, Wade WG, Zaura E. The oral microbiome-an update for oral healthcare professionals. Br. Dent. J. 2016;221:657–666.
Proal AD, Lindseth IA, Marshall TG Microbe-microbe and host-microbe interactions drive microbiome dysbiosis and inflammatory processes. Discov Med. 2017;23:51–60.
Manos J. The human microbiome in disease and pathology. APMIS. 2022;130:690-705. https://doi.org/10.1111/apm.13225
Petersen C, Round JL Defining dysbiosis and its influence on host immunity and disease. Cell Microbiol. 2014;16:1024–1033.
He J, Li Y, Cao Y, Xue J, Zhou X. The oral microbiome diversity and its relation to human diseases. Folia Microbiol (Praha) 2015;60:69–80
Zhang WL, Wang SS, Wang HF, Tang YJ, Tang YL, Liang XH. Who is who in oral cancer? Exp Cell Res. 2019;384
Gnanasekaran J, Binder Gallimidi A, Saba E, Pandi K, Eli Berchoer L., Hermano E. Intracellular porphyromonas gingivalis promotes the tumorigenic behavior of pancreatic carcinoma cells. Cancers (Basel) 2020;12.
Liu XB, Gao ZY, Sun CT, Wen H, Gao B, Li SB. The potential role of P. gingivalis in gastrointestinal cancer: a mini review. Infect Agents Cancer. 2019;14:23.
Zhan X, Stamova B, Jin LW, DeCarli C, Phinney B, Sharp FR Gram-negative bacterial molecules associate with Alzheimer disease pathology. Neurology. 2016;87:2324–2332.
Chhibber-Goel J, Singhal V, Bhowmik D, Vivek R, Parakh N, Bhargava B Linkages between oral commensal bacteria and atherosclerotic plaques in coronary artery disease patients. Biofilms Microbiomes. 2016;2:7.
Bearfield C, Davenport ES, Sivapathasundaram V, Allaker RP Possible association between amniotic fluid micro-organism infection and microflora in the mouth. BJOG. 2002;109:527–533.
Didilescu AC, Skaug N, Marica C, Didilescu C. Respiratory pathogens in dental plaque of hospitalized patients with chronic lung diseases. Clin Oral Investig. 2005;9(3):141–147.
Mammen MJ, Scannapieco FA, Sethi S. Oral‐lung microbiome interactions in lung diseases. Periodontol 2000. 2020;83(1):234–241
Caggiano M, Acerra A, Martina S, Galdi M, D’Ambrosio F. Infection Control in Dental Practice during the COVID-19 Pandemic: What Is Changed? Int. J. Environ. Res. Public Health. 2023;20:3903.https://doi.org/10.3390/ijerph20053903
Heboyan A, Manrikyan M, Zafar MS, Rokaya D, Nushikyan R, Vardanyan I, Vardanyan A., Khurshid Z. Bacteriological Evaluation of Gingival Crevicular Fluid in Teeth Restored Using Fixed Dental Prostheses: An In Vivo Study. Int. J. Mol. Sci. 2021;22:5463.https://doi.org/10.3390/ijms22115463
Groessner-Schreiber B, Hannig M, Duck A, Griepentrog M, Wenderoth DF Do different implant surfaces exposed in the oral cavity of humans show different biofilm compositions and activities? Eur. J. Oral Sci. 2004;112:516–522.
Scarano A, Piattelli M, Caputi S, Favero GA, Piattelli A Bacterial Adhesion on Commercially Pure Titanium and Zirconium Oxide Disks: An In Vivo Human Study. J. Periodontol. 2004;75:292–296.
Egawa M, Miura T, Kato T, Saito A, Yoshinari M In vitro adherence of periodontopathic bacteria to zirconia and titanium surfaces. Dent. Mater. J. 2013;32:101–106
Bürgers R, Eidt A, Frankenberger R, Rosentritt M, Schweikl H, Handel G, Hahnel S. The anti-adherence activity and bactericidal effect of microparticulate silver additives in composite resin materials. Arch. Oral Biol. 2009;54:595–601.
Budden KF, Gellatly SL, Wood DL, Cooper MA, Morrison M, Hugenholtz P, et al. Emerging pathogenic links between microbiota and the gut–lung axis. Nat Rev Microbiol. 2017;15:55–63.
Wang Y, Xu J, Meng Y, Adcock IM, Yao X. Role of inflammatory cells in airway remodeling in COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis . 2018;13:3341–3348.
D'Ambrosio F, Pisano M, Amato A, Iandolo A, Caggiano M, Martina S. Periodontal and Peri-Implant Health Status in Traditional vs. Heat-Not-Burn Tobacco and Electronic Cigarettes Smokers: A Systematic Review Dent J (Basel) 2022 Jun 8;10(6):103 https://doi.org/10.3390/dj10060103
Zemouri C, De Soet H, Crielaard W, Laheij A A scoping review on bio-aerosols in healthcare and the dental environment. PLoS ONE. 2017;12:e0178007.
Cherrie JW, Loh M, Aitken RJ Protecting healthcare workers from inhaled SARS-CoV-2 virus. Occup. Med. 2020
Schmalz G, Hickel R, Van Landuyt KL, Reichl FX Scientific update on nanoparticles in dentistry. Int. Dent. J. 2018;68:299–305.
Melnyk SV, Horzov LF, Melnyk VS Sotsiolohichne doslidzhennia stanu zdorov`ia likariv stomatolohichnoho profiliu Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2022; №1.55-60 https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/44059
Bonner JC. Lung fibrotic responses to particle exposure. Toxicol Pathol. 2007;35:148–153
Stone V, Johnston H, Clift MJ. Air pollution, ultrafine and nanoparticle toxicology: cellular and molecular interactions. IEEE T Nanobiosci. 2007;6:331–340.
Van Landuyt KL, Yoshihara K, Geebelen B, Peumans M, Godderis L, Hoet P, Van Meerbeek B. Should we be concerned about composite (nano-)dust? Dent Mater. 2012;28:62–70.
ISSN
ISSN 








