Efectos adversos asociados a la vacunación con ChAdOx1-S contra SARS-COV-2 en mayores de 18 años. Revisión sistemática
DOI:
https://doi.org/10.18041/2390-0512/biociencias.2.12324Palabras clave:
Coronavirus, Vacuna, Trombocitopenia, Trombosis, Efectos adversos, ComorbilidadesResumen
Introducción: En 2020 el mundo se enfrentó a una pandemia en la cual el virus SARS-COV-2 fue el causante de dicha crisis global, durante dicha pandemia se generaron afectaciones en todos los ámbitos. Ante esta gran problemática se desarrollaron múltiples vacunas de manera precipitada como respuesta a la emergencia sanitaria.
Entre las vacunas que se desarrollaron durante la pandemia por el virus SARS-COV-2 se encuentra la vacuna ChAdOx1-S, la cual fue retirada recientemente del mercado generando inquietud sobre la causa de su salida, motivo que dio lugar a esta revisión sistemática, la cual tiene el objetivo de identificar los efectos adversos asociados a la vacunación con ChAdOx1-S contra SARS-COV-2 en mayores de 18 años.
Así mismo se busca encontrar las posibles causas de los efectos adversos atribuibles a la población vacunada con ChAdOx1-S.
Métodos: Se llevó a cabo una revisión sistemática del 20 de junio al 19 de Julio de 2024 en la que se recurrió a las bases de datos PubMed, SCOPUS, SciELO y ClinicalKey, tras la búsqueda y selección mediante los lineamiento del método STROBE se incluyeron 5 estudios observacionales los cuales evaluaron a la población mayor de 18 años vacunada con ChAdOx1-S y que presentaron efectos adversos.
Resultados: Los efectos adversos que se reportan con mayor frecuencia son los síntomas leves, que incluyen dolor local, enrojecimiento e hinchazón los cuales se presentan en la mayoría de personas vacunadas, principalmente en adultos jóvenes y con prevalencia en el género femenino.
Conclusión: Se cuenta con evidencia suficiente para establecer una relación entre efectos adversos y la aplicación de la vacuna ChAdOx1-S, observando ligeramente una mayor susceptibilidad en comparación con otras vacunas.
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Referencias
1. Santos-López, Gerardo, et al. “SARS-CoV-2: Generalidades, Origen Y Avances En El Tratamiento | Gaceta Médica de México.” Www.gacetamedicademexico.com, 2020, www.gacetamedicademexico.com/frame_eng.php?id=550.
2. Laiter, Yael Zonenzsain. “Las Vacunas Contra El Covid-19: Dos Dilemas Éticos a Considerar.” Revista de Medicina Y Ética, vol. 32, no. 1, 4 Jan. 2021, pp. 215–231, revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/474/330, https://doi.org/10.36105/mye.2021v32n1.06.
3. Amanat F, Krammer F. SARS-CoV-2 vaccines: Status report. Immunity [Internet]. 2020;52(4):583–9. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1074761320301205
4. FDA. FDA approves first COVID-19 vaccine [Internet]. U.S. Food and Drug Administration. FDA; 2024 [citado el 26 de junio de 2024]. Disponible en: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine
5. Pierson B. Kansas accuses Pfizer of misleading public about COVID vaccine in lawsuit [Internet]. Reuters. 17 de Junio 2024 [citado el 5 de julio de 2024]. Disponible en: https://www.reuters.com/legal/kansas-accuses-pfizer-misleading-public-about-covid-vaccine-lawsuit-2024-06-17/
6. Department of Health, Social Care. Second COVID-19 vaccine authorised by medicines regulator [Internet]. Gov.uk. 2020 [citado el 30 de junio de 2024]. Disponible en: https://www.gov.uk/government/news/second-covid-19-vaccine-authorised-by-medicines-regulator
7. Gómez-Roldós A, González-Sánchez M, Vales-Montero M, Vázquez-Alen P, Fernández-Bullido Y, Iglesias-Mohedano AM, et al. Fatal intracerebral haemorrhage associated with thrombosis with thrombocytopenia syndrome after ChAdOx1-S vaccine. Rev Neurol [Internet]. 2022;75(7):199–202. Disponible en: http://dx.doi.org/10.33588/rn.7507.2021323
8. Chemaitelly H, Akhtar N, Jerdi SA, Kamran S, Joseph S, Morgan D, et al. Association between COVID-19 vaccination and stroke: a nationwide case-control study in Qatar. Int J Infect Dis [Internet]. 2024;145:107095. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2024.107095
9. Eterafi M, Fouladi N, Golizadeh M, Shaker H, Matin S, Safarzadeh E. Reported side-effects following Oxford/AstraZeneca COVID-19 vaccine in the north-west province, Iran: A cross-sectional study. PLoS One [Internet]. 2024;19(1):e0296669. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0296669
10. Watanabe S, Tamura Y, Oba K, Kitayama S, Sato M, Kodera R, et al. Hypopituitarism with secondary adrenocortical insufficiency and arginine vasopressin deficiency due to hypophysitis after COVID-19 vaccination: a case report. BMC Endocr Disord [Internet]. 2024;24(1):71. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1186/s12902-024-01582-9
11. Rolfes L, Härmark L, Kant A, van Balveren L, Hilgersom W, van Hunsel F. COVID-19 vaccine reactogenicity - A cohort event monitoring study in the Netherlands using patient reported outcomes. Vaccine [Internet]. 2022;40(7):970–6. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.01.013
12. Watson RA, Ye W, Taylor CA, Jungkurth E, Cooper R, Tong O, et al. Severe acute myositis and myocarditis on initiation of 6-weekly pembrolizumab post-COVID-19 mRNA vaccination. J Immunother Cancer [Internet]. 2024;12(4). Disponible en: http://dx.doi.org/10.1136/jitc-2023-008151
13. Xiang Y, Feng Y, Qiu J, Zhang R, So H-C. Association of COVID-19 vaccination with risks of hospitalization due to cardiovascular and other diseases: A study using data from the UK Biobank. Int J Infect Dis [Internet]. 2024;145:107080. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2024.107080
14. Patone M, Mei XW, Handunnetthi L, Dixon S, Zaccardi F, Shankar-Hari M, et al. Risks of myocarditis, pericarditis, and cardiac arrhythmias associated with COVID-19 vaccination or SARS-CoV-2 infection. Nat Med [Internet]. 2021;28(2):410–22. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1038/s41591-021-01630-0
15. Holwerda MR, Hoeve CE, Huiberts AJ, den Hartog G, de Melker HE, van den Hof S, et al. Association between adverse events after COVID-19 vaccination and anti-SARS-CoV-2 antibody concentrations, the Netherlands, May 2021 to November 2022: a population-based prospective cohort study. Euro Surveill [Internet]. 2024;29(25). Disponible en: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2024.29.25.2300585
16. Santin AD. VITT after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination. New England Journal of Medicine [Internet]. 2021;385(23):2202–5. Disponible en: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2111026
17. Sharifian-Dorche M, Bahmanyar M, Sharifian-Dorche A, Mohammadi P, Nomovi M, Mowla A. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia and cerebral venous sinus thrombosis post COVID-19 vaccination; a systematic review. J Neurol Sci [Internet]. 2021;428:117607. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.jns.2021.117607
18. Alemayehu A, Demissie A, Yusuf M, Abdullahi Y, Abdulwehab R, Oljira L, et al. COVID-19 vaccine side effect: age and gender disparity in adverse effects following the first dose of AstraZeneca COVID-19 vaccine among the vaccinated population in Eastern Ethiopia: a community-based study. SAGE Open Med [Internet]. 2022;10. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1177/20503121221108616
19. Pimentel MAF, Shaikh M, Al Safi M, Naqvi Y, Khan S. COVID-19 vaccination and major cardiovascular and haematological adverse events in Abu Dhabi: retrospective cohort study. Nat Commun [Internet]. 2024;15(1):5490. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-49744-6
20. Robbins R. AstraZeneca retira su vacuna contra la covid en todo el mundo por baja demanda, afirma la farmacéutica. The New York times [Internet]. el 9 de mayo de 2024 [citado el 10 de julio 2024]; Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2024/05/09/espanol/astrazeneca-vacuna-covid.html
21. Amer, Samar A., et al. “Exploring the Reported Adverse Effects of COVID-19 Vaccines among Vaccinated Arab Populations: A Multi-National Survey Study.” Scientific Reports, vol. 14, no. 1, 27 Feb. 2024, p. 4785, www.nature.com/articles/s41598-024-54886-0, https://doi.org/10.1038/s41598-024-54886-0.
22. Pottegård, Anton, et al. “Arterial Events, Venous Thromboembolism, Thrombocytopenia, and Bleeding after Vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: Population Based Cohort Study.” BMJ, 5 May 2021, p. n1114, www.bmj.com/content/bmj/373/bmj.n1114.full.pdf, https://doi.org/10.1136/bmj.n1114.
23. Holder, Josh. “Tracking Coronavirus Vaccinations around the World.” The New York Times, 13 Mar. 2023, www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html.
24. World Health Organization. “Interim Recommendations for Use of the ChAdOx1-S [Recombinant] Vaccine against COVID-19 (AstraZeneca COVID-19 Vaccine AZD1222 VaxzevriaTM, SII COVISHIELDTM): Interim Guidance, First Issued 10 February 2021, Updated 21 April 2021, Updated 30 July 2021, Latest Update 15 March 2022.” Who.int, 2022, iris.who.int/handle/10665/352466, https://doi.org/WHO/2019-nCoV/vaccines/SAGE_recommendation/AZD1222/2022.1.
25. Lamprinou, Malamatenia, et al. “COVID-19 Vaccines Adverse Events: Potential Molecular Mechanisms.” Immunologic Research, 6 Jan. 2023, https://doi.org/10.1007/s12026-023-09357-5.
26. George, Tom, and Mark F. Brady. “Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA).” PubMed, StatPearls Publishing, 26 de Junio de 2023, www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK565883/.
27. Borgsteede, Sander D., et al. “Other Excipients than PEG Might Cause Serious Hypersensitivity Reactions in COVID‐19 Vaccines.” Allergy, vol. 76, no. 6, June 2021, pp. 1941–1942, https://doi.org/10.1111/all.14774.
28. Cabanillas, Beatriz, and Natalija Novak. “Allergy to COVID-19 Vaccines: A Current Update.” Allergology International, Apr. 2021, https://doi.org/10.1016/j.alit.2021.04.003. Accessed 6 May 2021.
29. Makris, Michael, and Sue Pavord. “Most Cases of Thrombosis and Thrombocytopenia Syndrome (TTS) Post ChAdOx-1 NCov-19 Are Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT).” The Lancet Regional Health - Europe, vol. 12, Jan. 2022, p. 100274, https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100274. Accessed 3 Dec. 2021.
30. Marietta, Marco, et al. “Potential Mechanisms of Vaccine-Induced Thrombosis.” European Journal of Internal Medicine, vol. 105, 1 Nov. 2022, pp. 1–7, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9359676/, https://doi.org/10.1016/j.ejim.2022.08.002. Accessed 6 Nov. 2022.
31. Hsiao P-J, Wu K-L, Chen Y-C, Chen Y-L, Wang R-L, Wu K-A, et al. The role of anti-platelet factor 4 antibodies and platelet activation tests in patients with vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: Brief report on a comparison of the laboratory diagnosis and literature review. Clin Chim Acta [Internet]. 2022;529:42–5. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0009898122000468
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