Aplicabilidad de la saliva en el diagnóstico de COVID-19: una revisión
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7991Palabras clave:
Coronavirus; Saliva; Control de infecciones; Enfermidades infecciosasResumen
En 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al COVID-19 como una pandemia mundial. Desde entonces, existe la necesidad de métodos que faciliten el diagnóstico y control de esta enfermedad. Actualmente, la transcripción inversa seguida de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (rRT-PCR) de muestras respiratorias obtenidas mediante hisopos representa el estándar de oro en la detección cualitativa de la infección por Sars-CoV-2. Este tipo de recolección tiene desventajas, por lo que la saliva es una herramienta potencial para el diagnóstico de COVID-19. Por tanto, el objetivo de este estudio es evaluar, mediante una revisión sistemática de la literatura, la aplicabilidad de la saliva para el diagnóstico de COVID-19 en comparación con los métodos actuales utilizados. Se realizó una búsqueda en las bases PubMed, SciELO, Scopus y Web of Science, utilizando descriptores, estrategias y criterios preestablecidos, por dos evaluadores, seguida de una búsqueda manual en las referencias de los artículos seleccionados para lectura completa. Las estrategias identificaron 476 estudios y se agregó 1 estudio mediante búsqueda manual. Tras el análisis, se excluyeron 200 por estar duplicados entre los resultados encontrados en las bases. Con la finalización del proceso, se incluyeron 12 artículos en esta revisión. Se concluyó que es necesario producir estudios para obtener datos aún más confiables y efectivos sobre el uso de la saliva en el diagnóstico de COVID-19. Sin embargo, la investigación ha demostrado que este material puede ser un excelente tipo de muestra alternativa para la detección del SARS-CoV-2.
Citas
Azzi, L., Carcano, G., Gianfagna, F., Grossi, P., Gasperina, D. D., Genoni, A., ..., Baj, A. (2020). Saliva is a reliable tool to detect SARS-CoV-2. The Journal of infection, 81(1), e45–e50. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.005
Brandtzaeg, P. (2013). Secretory immunity with special reference to the oral cavity. Journal of oral microbiology, 5(1), 20401. https://doi.org/10.3402/jom.v5i0.20401
Bulut, C., & Kato, Y. (2020). Epidemiology of COVID-19. Turkish journal of medical sciences, 50(SI-1), 563–570. https://doi.org/10.3906/sag-2004-172
Ceron, J. J., Lamy, E., Martinez-Subiela, S., Lopez-Jornet, P., Capela E Silva, F., Eckersall, P. D., & Tvarijonaviciute, A. (2020). Use of Saliva for Diagnosis and Monitoring the SARS-CoV-2: A General Perspective. Journal of clinical medicine, 9(5), 1491. https://doi.org/10.3390/jcm9051491
Chen, J. H., Yip, C. C., Poon, R. W., Chan, K. H., Cheng, V. C., Hung, I. F., Chan, J. F., Yuen, K. Y., & To, K. K. (2020). Evaluating the use of posterior oropharyngeal saliva in a point-of-care assay for the detection of SARS-CoV-2. Emerging microbes & infections, 9(1), 1356–1359. https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1775133
Faustini, S. E., Jossi, S. E., Perez-Toledo, M., Shields, A., Allen, J. D., Watanabe, Y., … & Goodall, M. (2020). Detection of antibodies to the SARS-CoV-2 spike glycoprotein in both serum and saliva enhances detection of infection. medRxiv: the preprint server for health sciences. https://doi.org/10.1101/2020.06.16.20133025.
Golatowski, C., Salazar, M. G., Dhople, V. M., Hammer, E., Kocher, T., Jehmlich, N., & Völker, U. (2013). Comparative evaluation of saliva collection methods for proteome analysis. Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 419, 42–46. https://doi.org/10.1016/j.cca.2013.01.013
Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., …, Cheng, Z. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The lancet, 395(10223), 497-506. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5
Hung, D. L., Li, X., Chiu, K. H., Yip, C. C., To, K. K., Chan, J. F. … & Yuen, K. Y. (2020). Early-Morning vs Spot Posterior Oropharyngeal Saliva for Diagnosis of SARS-CoV-2 Infection: Implication of Timing of Specimen Collection for Community-Wide Screening. Open forum infectious diseases, 7(6), ofaa210. https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa210
Martina, E., Campanati, A., Diotallevi, F., & Offidani, A. (2020). Saliva and Oral Diseases. Journal of clinical medicine, 9(2), 466. https://doi.org/10.3390/jcm9020466
Mesa, J. F. C., & Vitón Castillo, A. A. (in press). Real-time PCR-based SARS-CoV-2 detection. In Real-time PCR-based SARS-CoV-2 detection. doi: https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.707
Ng, K., Poon, B. H., Kiat Puar, T. H., Shan Quah, J. L., Loh, W. J., Wong, Y. J., Tan, T. Y., & Raghuram, J. (2020). COVID-19 and the Risk to Health Care Workers: A Case Report. Annals of internal medicine, 172(11), 766–767. https://doi.org/10.7326/L20-0175
Pasomsub, E., Watcharananan, S. P., Boonyawat, K., Janchompoo, P., Wongtabtim, G., Suksuwan, W., Sungkanuparph, S., & Phuphuakrat, A. (2020). Saliva sample as a non-invasive specimen for the diagnosis of coronavirus disease 2019: a cross-sectional study. Clinical microbiology and infection: the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, S1198-743X (20)30278-0. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.05.001
Randad, P. R., Pisanic, N., Kruczynski, K., Manabe, Y. C., Thomas, D., Pekosz, A. …, & Heaney, C. D. (2020). COVID-19 serology at population scale: SARS-CoV-2-specific antibody responses in saliva. medRxiv : the preprint server for health sciences, https://doi.org/10.1101/2020.05.24.20112300
Sri Santosh, T., Parmar, R., Anand, H., Srikanth, K., & Saritha, M. (2020). A Review of Salivary Diagnostics and Its Potential Implication in Detection of Covid-19. Cureus, 12(4), e7708. https://doi.org/10.7759/cureus.7708
Tajima, Y., Suda, Y., & Yano, K. (2020). A case report of SARS-CoV-2 confirmed in saliva specimens up to 37 days after onset: Proposal of saliva specimens for COVID-19 diagnosis and virus monitoring. Journal of infection and chemotherapy: official journal of the Japan Society of Chemotherapy, S1341-321X (20) 30202-6. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2020.06.011
Taylor, J. J., & Preshaw, P. M. (2016). Gingival crevicular fluid and saliva. Periodontology 2000, 70(1), 7–10. https://doi.org/10.1111/prd.12118
To, K. K., Tsang, O. T., Leung, W. S., Tam, A. R., Wu, T. C., Lung, D. C., …, Yuen, K. Y. (a) (2020). Temporal profiles of viral load in posterior oropharyngeal saliva samples and serum antibody responses during infection by SARS-CoV-2: an observational cohort study. The Lancet. Infectious diseases, 20(5), 565–574. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30196-1
To, K. K., Tsang, O. T., Yip, C. C., Chan, K. H., Wu, T. C., Chan, J. M., … Yuen, K. Y. (b) (2020). Consistent Detection of 2019 Novel Coronavirus in Saliva. Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 71(15), 841–843. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa149
WHO. (2020) (a). Novel Coronavirus – China. Retrieved from: https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/
WHO. (2020) (b). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Retrieved from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Woźniak, M., Paluszkiewicz, C., & Kwiatek, W. M. (2019). Saliva as a non-invasive material for early diagnosis. Acta biochimica Polonica, 66(4), 383–388. https://doi.org/10.18388/abp.2019_2762
Wyllie, A. L., Fournier, J., Casanovas-Massana, A., Campbell, M., Tokuyama, M., Vijayakumar, P., ..., Petrone, M. E. (2020). Saliva is more sensitive for SARS-CoV-2 detection in COVID-19 patients than nasopharyngeal swabs. Medrxiv. the preprint server for health sciences. doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.16.20067835
Yang, X., Yu, Y., Xu, J., Shu, H., Xia, J., Liu, H., ... , Shang, Y. (2020) Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. The Lancet. Respiratory medicine, 8(5), 475–481. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30079-5
Yoon, J. G., Yoon, J., Song, J. Y., Yoon, S. Y., Lim, C. S., Seong, H., Noh, J. Y., Cheong, H. J., & Kim, W. J. (2020). Clinical Significance of a High SARS-CoV-2 Viral Load in the Saliva. Journal of Korean medical science, 35(20), e195. https://doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e195
Zheng, S., Fan, J., Yu, F., Feng, B., Lou, B., Zou, Q. … & Liang, T. (2020). Viral load dynamics and disease severity in patients infected with SARS-CoV-2 in Zhejiang province, China, January-March 2020: retrospective cohort study. BMJ (Clinical research ed.), 369, m1443. https://doi.org/10.1136/bmj.m1443
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2020 Éverson de Andrade Lemos; Gustavo de Amorim Barbosa Cabral; José de Alencar Fernandes Neto; Maria Helena Chaves de Vasconcelos Catão
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los autores que publican en esta revista concuerdan con los siguientes términos:
1) Los autores mantienen los derechos de autor y conceden a la revista el derecho de primera publicación, con el trabajo simultáneamente licenciado bajo la Licencia Creative Commons Attribution que permite el compartir el trabajo con reconocimiento de la autoría y publicación inicial en esta revista.
2) Los autores tienen autorización para asumir contratos adicionales por separado, para distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicada en esta revista (por ejemplo, publicar en repositorio institucional o como capítulo de libro), con reconocimiento de autoría y publicación inicial en esta revista.
3) Los autores tienen permiso y son estimulados a publicar y distribuir su trabajo en línea (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su página personal) a cualquier punto antes o durante el proceso editorial, ya que esto puede generar cambios productivos, así como aumentar el impacto y la cita del trabajo publicado.