مقایسه سطح فریتین سرم در کودکان با آنمی فقر آهن نیازمند جراحی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نویسندگان

1 استادیار پروتز دندان، گروه زیست مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 استادیار دندانپزشکی ترمیمی، گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده
زمینه و هدف: نتایج متناقض در بررسی شواهد نشان می‌دهد که ارتباط قطعی بین فریتین و پوسیدگی دندان در دوران کودکی وجود ندارد؛ با این حال نتایج چندین مطالعه حاکی از آن بوده‌ است که آنمی فقر آهن با پوسیدگی زودرس دندان‌های نیازمند جراحی ارتباط تنگاتنگی دارد. با توجه به ارتباط بین سطوح فریتین و آنمی فقر آهن و همچنین ارتبط نزدیک آنمی فقر آهن و پوسیدگی زودرس دندان در کودکان نیازمند جراحی، مطالعه حاضر با هدف مقایسه سطح فریتین سرم در کودکان با آنمی فقر آهن با و بدون پوسیدگی دندان نیازمند جراحی انجام شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر اساس بیانیه PRISMA انجام شد. پایگاه‌های اطلاعاتی (بدون محدودیت زمانی) جستجو شده شامل Scopus ProQuest, PubMed, و ISI Web of Science برای مطالعات توصیفی منتشر شده به زبان انگلیسی و مگ ایران و SID برای مطالعات منتشر شده به زبان فارسی بودند و کلیدواژه‌های تعریف شده برای این مطالعه در آن‌ها جستجو شدند. یافته‌ها: با وارد شدن شش مطالعه به این مطالعه، نتایج متاآنالیز حاکی از آن بود که سطوح فریتین سرمی در کودکان با پوسیدگی زودرس دندانی در حین جراحی به صورت معناداری پایین‌تر از سطوح سرمی فریتین در کودکان سالم بود (015/0-الی 446/0-230/0-:CI95% 008/0=P). نتیجه‌گیـری: پوسیدگی زودرس دندان نیازمند جراحی منجر به عادات نامناسب تغذیه‌ای می‌شود که ممکن است با کم خونی و سطوح پایین فریتین همراه شود. نتایج مطالعه ما به وضوح نشان داد که پوسیدگی زودرس دندان منجر به کاهش معناداری در سطوح فریتین خون می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1. Pyati SA, Naveen Kumar R, Kumar V, Praveen Kumar N, Parveen Reddy K. Salivary flow rate, pH, buffering capacity, total protein, oxidative stress and antioxidant capacity in children with and without dental caries. Journal of Clinical Pediatric Dentistry. 2018; 42(6): 445-449.
2. Fechney JM, Browne GV, Prabhu N, et al. Preliminary study of the oral mycobiome of children with and without dental caries. Journal of oral microbiology. 2019; 11(1): 1536182.
3. Vieira AR, Hiller NL, Powell E, et al. Profiling microorganisms in whole saliva of children with and without dental caries. Clinical and Experimental Dental Research. 2019; 5(4): 438-446.
4. Wang K, Wang Y, Wang X, et al. Comparative salivary proteomics analysis of children with and without dental caries using the iTRAQ/MRM approach. Journal of translational medicine .2018; 16(1): 1-13.
5. Eghdam-Zamiri R, Khanbabayi Gol M. Effects of ginger capsule on treatment of nausea and vomiting in patients receiving cisplatin undergoing mastectomy: a randomized clinical trial. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2020; 22(11): 15-21.
6. Cho VY, Hsiao JH, Chan AB, Ngo HC, King NM, Anthonappa RP. Understanding children’s attention to dental caries through eye-tracking. Caries Research. 2022; 56(2): 1. 137-29.
7. Yévenes I, Zillmann G, Ellicker T, et al. Prevalence and Severity of Dental Caries and Fluorosis in
 
8-Year-old Children with or Without Fluoride Supplementation. Int J Odontostomatol. 2019; 13(1): 46-50.
8. Tao D, Li F, Feng X, Wong MCM, Lu H. Plaque biofilm microbial diversity in infants aged 12 months and their mothers with or without dental caries: a pilot study. BMC oral health. 2018; 18(1): 1-12.
9. Aruna S, Meenakshi B, Rama K, Valarmathi S. Salivary levels of calcium and phosphorus in children with and without early childhood caries: A pilot study. SRM Journal of Research in Dental Sciences. 2020; 11(2): 72.
10.    Haghdoost SM, Gol MK. The necessity of paying more attention to the neurological and psychological problems caused by the COVID-19 pandemic during pregnancy. Health. 2020; 3(4).
11.    Goettems ML, Shqair AQ, Bergmann VF, Cadermatori MG, Correa MB, Demarco FF. Oral health self-perception, dental caries, and pain: the role of dental fear underlying this association. International Journal of Pediatric Dentistry. 2018; 28(3): 319-325.
12.    Amrollahi N, Tarrahi MJ. Iron Deficiency Anemia in Children with and Without Dental Caries: A Systematic Review and Meta-Analysis. Iranian Journal of Pediatrics. 2022 (In Press).
13.    Nur BG, Tan River M, Altun soy M, Atabay T, Intepe N. The prevalence of iron deficiency anemia in children with severe early childhood caries undergoing dental surgery under general anesthesia. Pediatric dental journal. 2016; 26(2): 83-87.
14.    Gurunathan D, Swathi A, Kumar MS. Prevalence of iron deficiency anemia in children with severe early childhood caries. Biomedical and Pharmacology Journal. 2019; 12(1): 219-225.
15.    Liu Y, Huang Y, Kim D, et al. Ferumoxytol nanoparticles target biofilms causing tooth
decay in the human mouth. Nano Letters. 2021; 21(22): 9442-9449.
16.    Kotian N, Gurunathan D. Estimation of salivary ferritin in children with childhood caries–a cross sectional study. Brazilian Dental Science. 2021;
24(2).
17.    Dogan MS, Aras A, Atas O, et al. Effects of toothache on the educational and social status of children. Makara Journal of Health Research. 2019; 23(2): 3.
18.    Cook DA, Reed DA. Appraising the quality of medical education research methods: the Medical Education Research Study Quality Instrument and the Newcastle-Ottawa Scale-Education. Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges. Aug 2015; 90(8): 1067-1076.
19.    Abed NT, Aly IA, Diyab SM, Ramon FM. The relation between early dental caries
and iron-deficiency anemia in children. Medical Research Journal. 2014; 13(2): 108-114.
20.    Moffatt ME, Friel J, Kliewer E, Levi J, Schroth RJ. Association between iron status, iron deficiency anemia, and severe early childhood caries:
 a case–control study. 2013.
21.    Koppal PI, Sakri MR, Akkareddy B, Hinduja DM, Gangolli RA, Patil BC. Iron deficiency in young children: A risk marker for early childhood caries. International Journal of Clinical Pediatric Dentistry. 2013; 6(1): 1.
22.    Shamsaddin H, Jahanimoghadam F, Poureslami H, Haghdoost AA. The association between growth factors and blood factors with early childhood caries. Journal of Oral Health and Oral Epidemiology. 2017;6(4): 196-202.
23.    Jayakumar A, Gurunathan D, Subramanian E. Estimation of Vitamin D Levels in Children with and without Early Childhood Caries-A Case Control Study. EXECUTIVE EDITOR. 2018; 9(11): 51.
24.    Nayak P, Prati Nidhi SA, More G, Zope R. Association between DMFT Score and Iron Studies in Children up to 12 Years. MIMER Medical Journal. 2017; 1(2): 18-22.
 
 
 
25.    VPRB RR, Mani G. An Estimation of Hemoglobin Levels in Children with Early Childhood Caries-A Retrospective Study. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. 2020; 14(4).
26.    Musa OS, Chadi AS, Saidu U, Daniel OO. Proximate and Elemental Analysis of Dried Watermelon (Citrullus lanatus) Seeds. SLU Journal of Science and Technology. 2022; 3(1 & 2): 16-22.
27.    Shetty A, Shetty P. Interdependency between Nutrition and Oral Health. Revista Cubana de Investigaciones Biomé dicas. 2020; 39(4).
28.    Escobar Rivera A. Conocimientos y prácticas sobre prevención de anemia en madres de niños menores de 3 años, que acuden al centro de salud San Fernando de Ate Vitarte, 2021. 2022.
29.    Rafeey M, Saboktakin L, Hassani JS, et al. Diagnostic value of procalcitonin and apo-e in extrahepatic biliary atresia. Iranian journal of pediatrics. 2014; 24(5): 623.
30.    Fernández Zamora MS, Frey Briones M. Efectividad de una intervención educativa en el nivel de conocimiento sobre anemia en madres del Centro Poblado El Milagro 2021. 2021.
31.    Gol MK, Dorosti A, Montazer M. Design and psychometrics cultural competence questionnaire for health promotion of Iranian nurses. Journal of education and health promotion. 2019; 8.
32.    Woźniak D, Podgórski T,
Krzyżanowska-Jankowska P, et al. The Influence of Intensive Nutritional Education on the Iron Status in Infants. Nutrients. 2022; 14(12): 2453.
33.    Humaira RZ, Kartini F. Analisis Faktor Risiko Anemia Pada Balita: Scoping Reveiew. Jurnal

Kebidanan Indonesia. 2022; 13(2).
34.    Chispa Julca AM, Rodríguez Rondo S. Prácticas de medidas preventives sobre anemia ferropénica en madres de niños de 6 a 24 meses de edad en el Cono Norte, 2021. 2021.
35.    Sharifi S, Zaheri Khosroshahi A, Maleki Dizaj S, Rezaei Y. Preparation, Physicochemical Assessment and the Antimicrobial Action of
Hydroxyapatite–Gelatin/Curcumin Nanofibrous Composites as a Dental Biomaterial. Biomimetics. 2021; 7(1): 4.
36.    Huang Y, Hsu JC, Koo H, Corm ode DP. Repurposing ferumoxytol: Diagnostic and therapeutic applications of an FDA-approved nanoparticle. Theragnostic. 2022; 12(2): 796.
37.    Saboktakin L, Bilan N, Ghalehgolab Behbahan A, Poorebrahim S. Relationship between resistin levels and sepsis among children under 12 years of age: a case control study. Frontiers in pediatrics.
 2019; 7: 355.
38.    Zhou C, Wang Q, Jiang J, Gao L. Nanozybiotics: Nanozyme-Based Antibacterials against Bacterial Resistance. Antibiotics. 2022; 11(3): 390.
39.    Wang Q, Jiang J, Gao L. Catalytic antimicrobial therapy using nanozymes. Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology. 2022; 14(2): e1769.
40.    Rafeey M, Saboktakin L, Hasani JS, Naghashi S. Diagnostic value of anti-smooth muscle antibodies and liver enzymes in differentiation of extrahepatic biliary atresia and idiopathic neonatal hepatitis. African journal of paediatric surgery: AJPS. 2016; 13(2): 63.