Coinfección por helmintos y Mycobacterium tuberculosis

Ingrid Domenech Cañete, Maria de los Angeles Ginori Gilkes, Luis Fonte Galindo

Texto completo:

PDF

Resumen

Introducción: Las infecciones por helmintos y Mycobacterium tuberculosis se superponen geográficamente, en particular en los países de ingresos económicos bajos y medianos, donde son altamente endémicas. En estos, la mayoría de las personas se infectan crónicamente por uno o ambos tipos de patógenos en etapas tempranas de sus vidas.

Objetivo: Incursionar en los principales aspectos inmunológicos de la coinfección helmintos-M. tuberculosis y sus consecuencias para la progresión de la infección por M. tuberculosis y la vacunación contra la tuberculosis.

Métodos: Revisión de artículos sobre inmunología, diagnóstico, tratamiento y control de las infecciones por helmintos y M. tuberculosis publicados entre 2010-2022 en las bases de datos PubMed, Medline y Google Scholar. Se consultaron, además, algunas monografías y artículos originales fechados con anterioridad.

Análisis y síntesis de la información: Durante la infección crónica por helmintos, la modulación de las respuestas inmunitarias Th2 y Tregs por parte de esos parásitos podría inhibir las respuestas inmunitarias Th1 y Th17 contra la infección por M. tuberculosis y conducir a su progresión desde la fase latente, de escasa expresión clínica, hasta la fase activa de la tuberculosis. La modulación inmune de los helmintos podría dar lugar a una respuesta deficiente a la vacunación con BCG. Resultados epidemiológicos demuestran que la inmunomodulación podría revertirse mediante tratamientos antihelmínticos.

Conclusiones: En la infección crónica por helmintos, es importante considerar que la modulación de sus respuestas inmunitarias activa circuitos inmunorreguladores complejos que pueden conducir a formas graves de la tuberculosis en el hospedero y a respuesta deficiente a la vacunación con BCG.

 helmintos; helmintosis; Mycobacterium tuberculosis; tuberculosis; inmunomodulación; BCG.

Palabras clave

helmintos; helmintosis; Mycobacterium tuberculosis; tuberculosis; inmunomodulación; BCG..

Referencias

- WHO. Fact sheets: Tuberculosis. World Health Organization, Geneva; 2020.

- WHO. Fact sheet: Soil-transmitted helminth infections. World Health Organization, Geneva; 2022.

- Hotez PJ, Kamath A. Neglected tropical diseases in Sub-Saharan Africa: review of their prevalence, distribution, and disease 335 burden. PLoS Negl Trop Dis 2009; 3:e412. https://doi: 10.1371/journal.pntd.0000412

- Cadmus SI, Akinseye VO, Taiwo BO, Pinelli EO, van Soolingen D, Rhodes SG. Interactions between helminths and tuberculosis 314 infections: Implications for tuberculosis diagnosis and vaccination in Africa. PLoS Negl Trop Dis 2020; 14:e0008069.315. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0008069

- Stillwaggon E. Living with uncertainty. Trends Parasitol 2012; 28:261-6. https://doi.org/10.1016/j.pt.2012.04.006

- Webb EL, Andrew O Ekii, Pietro Pala. Epidemiology and immunology of helminth–HIV interactions. Curr Opin HIV AIDS 2012; 7:245-53. https://doi:10.1097/COH.0b013e32835210cd

- Moreau E, Chauvin A. Immunity against helminths: interactions with the host and the intercurrent infections. J Biomed Biotechnol 2010; 2010:428593. https://doi:10.1155/2010/428593

- McSorley HJ, Maizels RM. Helminth infections and host immune regulation. Clin Microbiol Rev 2012; 25:585-608. https://doi:10.1128/CMR.05040-11

- Babu S, Nutman TB. Helminth-tuberculosis co-infection: An immunologic perspective. Trends Immunol 2016; 37:597-607. https://doi:10.1016/j.it.2016.07.005.

- Maizels RM. Regulation of Immunity and allergy by helminth parasites. Allergy 2020; 75:524-34. https://doi:10.1111/all.13944

- Harris N, Loke P. Recent advances in type-2- cell- mediated immunity: insights from helminth infection. Immunity 2017; 47:1024-36. https://doi:10.1016/j.immuni.2017.11.015

- Turner JD, Jackson JA, Faulkner H, Turner JD, Jackson JD, Behnke J, et al. Intensity of intestinal infection with multiple worm 340 species is related to regulatory cytokine output and immune hyporesponsiveness. J Infect Dis 2008; 197:1204-12. https://doi:34110.1086/586717

- Herrera MT, Torres M, Juárez E, Sada E. Mecanismos moleculares de la respuesta inmune en la tuberculosis pulmonar humana. Rev Inst Nal Enf Resp Mex. 2005;18:327-36.

- WHO. Global tuberculosis report. Geneva; 2014.

- Fogel N. Tuberculosis: A disease without boundaries. Tuberculosis 2015; 95:1-5. https://doi:10.1016/j.tube.2015.05.017

- Ernst JD. The immunological life cycle of tuberculosis. Nat Rev Immunol 2012; 12:581-91. https://doi:10.1038/nri3259

- Liu CH, Liu H, Ge B. Innate immunity in tuberculosis: host defense vs pathogen evasion. Cell Mol Immunol 2017; 14:963-75. https://doi:10.1038/cmi.2017.88

- Bussi C, Gutierrez MG. Mycobacterium tuberculosis infection of host cells in space and time. FEMS Microbiol Rev 2019; 43:341-61. https://doi:10.1093/femsre/fuz006

- de Martino M, Lodi L, Galli L, Chiappini E. Immune response to Mycobacterium tuberculosis: A narrative review. Front Pediatr 2019; 7:350. https://doi:10.3389/fped.2019.00350.

- Russell DG, Cardona PJ, Kim MJ, Allain S, Altare F. Foamy macrophages and the progression of the human tuberculosis granuloma. Nat Immunol 2009; 10:943-8. https://doi:10.1038/ni.1781

- Sia JK, Georgieva M, Rengarajan J. Innate immune defenses in human tuberculosis: An overview of the interactions between Mycobacterium tuberculosis and innate immune cells. JIR. 2015. https://doi:10.1155/2015/747543.

- Kulchavenya E. Innate and acquired response on tuberculosis. J Clin Cell Immunol 2013. doi:10.4172/2155-9899.S13-005. http://dx.doi.org/10.4172/2155-9899.S13-005

- Méndez-Samperio P. Immunological mechanisms by which concomitant helminth infections predispose to the development of human tuberculosis. J Parasitol 2012; 60:261-6. https://doi:10.3347/kjp.2012.50.4.281

- Chatterjee S, Nutman TB. Helminth-Induced immune regulation: implications for immune responses to tuberculosis. PLoS Pathog 2015;11:1-6. https://doi:10.1371/journal.ppat.1004582

- Potian JA, Rafi W, Bhatt K, McBride A, Gause WC, Salgame P. Preexisting helminth infection induces inhibition of innate pulmonary anti-tuberculosis defense by engaging the IL-4 receptor pathway. J Exp Med 2011; 208:1863-74. https://doi:10.1084/jem.20091473.

- Workineh M, Mathewos B, Tekeste Z. Effect of helminths on immunity, clinical response and vaccination against tuberculosis: A review. Adv J Biol Sci Res 2013; 1:13-21.

- George PJ, Anuradha R, Kumaran PP, Chandrasekaran V, Nutman TB, Babu S. Modulation of Mycobacterial-Specific Th1 and Th17 Cells in latent tuberculosis by coincident hookworm infection. J Immunol 2013; 190:5161-8. https://doi:10.4049/jimmunol.1203311

- Metenoua S, Babub S, Nutmana TB. Impact of filarial infections on coincident intracellular pathogens: Mycobacterium tuberculosis and Plasmodium falciparum. Curr Opin HIV AIDS 2012; 7:231-8. https://doi:10.1097/COH.0b013e3283522c3d.

- Juárez E, Sarabia MC, Escobedo D, Sada E, Torres M. Reconocimiento de Mycobacterium tuberculosis por TLR2 y TLR9 en macrófagos alveolares y monocitos humanos. Neumol Cir Torax 2010; 69:84-90.

- Plessis ND, Kleynhans L, Thiart L, Brombacher F, Horsnell W, Walzl G. Acute helminth infection enhances early macrophage mediated control of mycobacterial infection. Mucosal Immunol 2013; 6:931-41. https://doi:10.1038/mi.2012.131.

- Resende T, Hirsch CS, Toossi Z, Dietze R, Ribeiro-Rodrigues R. Intestinal helminth co-infection has a negative impact on both anti-Mycobacterium tuberculosis immunity and clinical response to tuberculosis therapy. Clin Exp Immunol 2006; 147:45-52. https://doi:10.1111/j.1365-2249.2006.03247.x.

- Elias D, Akuffo H, Britton S. Helminthes could influence the outcome of vaccines against tuberculosis in the tropics. Parasite Immunol 2006; 28:507-13. https://doi.org/10.1111/j.1365-3024.2006.00854.x

- Elias D, Britton S, Aseffa A, Engers H, Akuffo H. Poor immunogenicity of BCG in helminth infected population is associated with increased in vitro TGF-β production. Vaccine 2008; 26:3897-902. https://doi:10.1016/j.vaccine.2008.04.083.

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.




Copyright (c) 2023 Luis Fonte Galindo

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.