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Repositório Institucional da UFBA
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40201
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorVentura, Paloma Lima de Araújo-
dc.date.accessioned2024-09-16T17:00:01Z-
dc.date.available2024-08-11-
dc.date.available2024-09-16T17:00:01Z-
dc.date.issued2019-05-17-
dc.identifier.citationVENTURA, Paloma L. de A. Desenvolvimento motor de crianças com paralisia cerebral e microcefalia por provável infecção congênita pelo Virus Zika.Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) apresentada à Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia como pré-requisito obrigatório para a obtenção do grau de Mestre em Ciências da Saúde. Salvador, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufba.br/handle/ri/40201-
dc.description.abstractEstudos recentes mostram um importante prejuízo da função motora de crianças com diagnóstico de microcefalia relacionado à infecção pelo vírus materno Zika (ZIKV) no período gestacional. As crianças do presente estudo apresentam quadro clínico sugestivo de infecção congênita e critérios epidemiológicos que apontam uma associação temporal entre a epidemia do ZIKV no país e o aumento do súbito de microcefalia nos meses seguintes. Objetivo: Avaliar o desenvolvimento motor grosso durante os 2 primeiros anos de vida de crianças com paralisia cerebral (PC) e microcefalia por probabilidade de infecção congênita pelo ZIKV. Desenho de estudo: trata-se de um estudo observacional, prospectivo e com componente analítico. Materiais e métodos: incluídos uma amostra de conveniência de 77 crianças com PC e microcefalia avaliadas nas medianas das idades de 11, 18 e 24 meses através da escala de Medida da Função Motora Grossa (GMFM-66) para a detecção de mudanças nas aquisições motoras ao longo do estudo. A gravidade da PC foi definida de acordo com o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS). O uso combinado dessas escalas e com referência nas curvas de desenvolvimento motor, foi possível estimar o limite de desenvolvimento da função motora das crianças ao final do estudo. Resultados: aos 2 anos de idade, 74 (96,1%) crianças obtiveram aquisições motoras compatíveis com a idade cronológica igual ou inferior a 4 meses, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). As 73 (94,8%) crianças com tetraplegia espástica demonstraram uma mudança significativa nas pontuações da função motora grossa entre os 11 e 18 meses (P<0,001) bem como entre 11 e 24 meses (P<0,001). Não houve diferença significativa (P=0,076) entre 18 e 24 meses. Conclusões: a variação do escore da GMFM-66 no grupo de crianças com tetraplegia detectou alterações no desenvolvimento motor grosso ao longo do tempo, principalmente nos primeiros 18 meses. No entanto, as aquisições motoras observadas aos 2 anos de idade, demonstram um grave comprometimento da motricidade grossa. De acordo com as curvas de desenvolvimento motor, é provável que estas crianças já estejam muito próximas de atingir 90% do seu potencial de pontuação na GMFM-66.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Bahiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectInfecção pelo Zika víruspt_BR
dc.subjectMicrocefaliapt_BR
dc.subjectParalisia Cerebralpt_BR
dc.subjectAtraso do desenvolvimento motorpt_BR
dc.subject.otherZika virus infectionpt_BR
dc.subject.otherMicrocephalypt_BR
dc.subject.otherCerebral Palsypt_BR
dc.subject.otherDelayed motor developmentpt_BR
dc.titleDesenvolvimento motor de crianças com paralisia cerebral e microcefalia por provável infecção congênita pelo Virus Zikapt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.publisher.programPós-Graduação em Ciências da Saúde (POS_CIENCIAS_SAUDE) pt_BR
dc.publisher.initialsUFBApt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS DA SAUDEpt_BR
dc.contributor.advisor1Nascimento-Carvalho, Cristiana M.-
dc.contributor.referee1Lucena, Rita de Cássia Saldanha de-
dc.contributor.referee2Sá, Sumaia Midlej Pimentel-
dc.contributor.referee3Nascimento-Carvalho, Cristiana M.-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/2955389650509954pt_BR
dc.description.resumoRecentes estudos têm mostrado um importante prejuízo da função motora de crianças com diagnóstico de microcefalia relacionados à infecção materna pelo vírus Zika (ZIKV) no período gestacional. As crianças do presente estudo apresentam quadro clínico sugestivo de infecção congênita e critérios epidemiológicos que apontam uma associação temporal entre a epidemia do ZIKV no país e o aumento súbito de microcefalia nos meses seguintes. Objetivo: Avaliar o desenvolvimento motor grosso durante os 2 primeiros anos de vida de crianças com paralisia cerebral (PC) e microcefalia por provável infecção congênita pelo ZIKV. Desenho de estudo: trata-se de um estudo observacional, prospectivo e com componente analítico. Materiais e métodos: incluiu uma amostra de conveniência de 77 crianças com PC e microcefalia avaliadas nas medianas das idades de 11, 18 e 24 meses através da escala de Medida da Função Motora Grossa (GMFM-66) para a detecção das mudanças nas aquisições motoras ao longo do estudo. A gravidade da PC foi definida de acordo com o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS). O uso combinado dessas escalas e com referência nas curvas de desenvolvimento motor, foi possível estimar o limite de desenvolvimento da função motora das crianças ao final do estudo. Resultados: aos 2 anos de idade, 74 (96.1%) crianças apresentaram aquisições motoras compatíveis com a idade cronológica igual ou inferior a 4 meses, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). As 73 (94.8%) crianças com quadriplegia espástica mostraram uma mudança significativa nos escores da função motora grossa entre os 11 e 18 meses (P<0.001) bem como entre 11 e 24 meses (P<0.001). Não houve diferença significativa (P=0.076) entre 18 e 24 meses. Conclusões: a variação do escore da GMFM-66 no grupo de crianças com quadriplegia detectou mudanças no desenvolvimento motor grosso ao longo do tempo, principalmente nos primeiros 18 meses. No entanto, as aquisições motoras observadas aos 2 anos de idade, demonstram um grave comprometimento da motricidade grossa. De acordo com as curvas de desenvolvimento motor, é provável que estas crianças já estejam muito próximas de atingir 90% do seu potencial de pontuação na GMFM-66.pt_BR
dc.publisher.departmentEDUFBApt_BR
dc.relation.referencesAragao, M. DE F. V. et al. Clinical features and neuroimaging (CT and MRI) findings in presumed Zika virus related congenital infection and microcephaly: retrospective case series study. BMJ, v. 353, p. i1901, 13 abr. 2016. Araújo, T. V. B. DE et al. Association between Zika virus infection and microcephaly in Brazil, January to May, 2016: preliminary report of a case-control study. The Lancet Infectious Diseases, v. 16, n. 12, p. 1356–1363, 2016. Arroyo, H. A. et al. Actualización en Neurología Infantil V. Medicina (Buenos Aires), v. 78, n. Supl. II, p. 94–100, 2018. Ashwal, S. et al. Practice parameter: Evaluation of the child with microcephaly (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology, v. 73, n. 11, p. 887–97, 2009. Avery, L. M. et al. Rasch analysis of the Gross Motor Function Measure: validating the assumptions of the Rasch model to create an interval-level measure. Archives of physical medicine and rehabilitation, v. 84, n. 5, p. 697–705, maio 2003. Bax, M. et al. Proposed definition and classification of cerebral palsy, April 2005. Developmental medicine and child neurology, v. 47, n. 8, p. 571–6, 2005. Beckung, E. et al. The natural history of gross motor development in children with cerebral palsy aged 1 to 15 years. Developmental medicine and child neurology, v. 49, n. 10, p. 751–6, out. 2007. Bleck, E. E. Locomotor prognosis in cerebral palsy. Developmental medicine and child neurology, v. 17, n. 1, p. 18–25, fev. 1975. Braga, L. W.; campos da paz jr., A. Método Sarah: reabilitação baseada na família e no contexto da criança com lesão cerebral. Brasilia, DF: Santos, 2008. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo de vigilância e resposta à ocorrência de microcefalia e/ou alterações do sistema nervoso central (SNC). Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes de Atenção à pessoa com paralisia cerebral. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013. Brasil. Ministério da Saúde. Monitoramento dos casos de Microcefalias no Brasil. Informe Epidemiológico, v. 1, n. Semana 46, p. 3, 2015. Brasil, P. et al. Zika Virus Infection in Pregnant Women in Rio de Janeiro. The New England journal of medicine, v. 375, n. 24, p. 2321–2334, 2016. Burke, R. M. et al. Zika virus infection during pregnancy: what, where, and why? The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners, v. 66, n. 644, p. 122–3, 2016. Calvet, G. et al. Detection and sequencing of Zika virus from amniotic fluid of fetuses with microcephaly in Brazil: a case study. The Lancet. Infectious diseases, v. 16, n. 6, p. 653–660, 2016. Campos da Paz Jr., A.; Burnett, S. M.; Braga, L. W. Walking prognosis in cerebral palsy: a 22-year retrospective analysis. Developmental medicine and child neurology, v. 36, n. 2, p. 130–4, fev. 1994. Campos, G. S.; Bandeira, A. C.; Sardi, S. I. Zika Virus Outbreak, Bahia, Brazil. Emerging infectious diseases, v. 21, n. 10, p. 1885–6, out. 2015. Cao-Lormeau, V.-M. et al. Zika virus, French polynesia, South pacific, 2013. Emerging infectious diseases, v. 20, n. 6, p. 1085–6, 2014. Cardoso, T. F. et al. Congenital Zika infection: neurology can occur without microcephaly. Archives of Disease in Childhood, v. 104, n. 2, p. 199–200, fev. 2019. Cauchemez, S. et al. Association between Zika virus and microcephaly in French Polynesia, 2013–15: a retrospective study. The Lancet, v. 387, n. 10033, p. 2125–2132, 2016. Centers for Disease Control and Prevention. Congenital Zika Syndrome & Other Birth Defects. Disponível em: <https://www.cdc.gov/pregnancy/zika/testing-follow-up/zika-syndrome-birth-defects.html>. Acesso em: 9 nov. 2018. Chen, J. et al. Outcomes of Congenital Zika Disease Depend on Timing of Infection and Maternal-Fetal Interferon Action. Cell reports, v. 21, n. 6, p. 1588–1599, 2017. Chibueze, E. C. et al. Zika virus infection in pregnancy: a systematic review of disease course and complications. Reproductive health, v. 14, n. 1, p. 28, 2017. Cugola, F. R. et al. The Brazilian Zika virus strain causes birth defects in experimental models. Nature, v. 534, n. 7606, p. 267–271, 2016. Del Campo, M. et al. The phenotypic spectrum of congenital Zika syndrome. American journal of medical genetics. Part A, v. 173, n. 4, p. 841–857, abr. 2017. Devakumar, D. et al. Infectious causes of microcephaly: epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and management. The Lancet Infectious Diseases, v. 18, n. 1, p. e1–e13, jan. 2018. Driggers, R. W. et al. Zika Virus Infection with Prolonged Maternal Viremia and Fetal Brain Abnormalities. New England Journal of Medicine, v. 374, n. 22, p. 2142–51, 2 jun. 2016. Fantinato, F. F. S. T. et al. Descrição dos primeiros casos de febre pelo vírus Zika investigados em municípios da região Nordeste do Brasil, 2015. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 25, n. 4, p. 683–690, 2016. Faria, N. R. et al. Zika virus in the Americas: Early epidemiological and genetic findings. Science (New York), v. 352, n. 6283, p. 345–349, 15 abr. 2016. Fauci, A. S.; Morens, D. M. Zika Virus in the Americas--Yet Another Arbovirus Threat. The New England journal of medicine, v. 374, n. 7, p. 601–4, 2016. Ferreira, H. N. C. et al. Functioning and Disability Profile of Children with Microcephaly Associated with Congenital Zika Virus Infection. International journal of environmental research and public health, v. 15, n. 6, p. 1107, 29 maio 2018. Ford-Jones, E. L. An approach to the diagnosis of congenital infections. Paediatrics & child health, v. 4, n. 2, p. 109–12, 1999. França, G. V. A. DE et al. Síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika em nascidos vivos no Brasil: descrição da distribuição dos casos notificados e confirmados em 2015-2016. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 27, n. 2, jun. 2018a. França, G. V. A. et al. Congenital Zika virus syndrome in Brazil: a case series of the first 1501 livebirths with complete investigation. Lancet (London, England), v. 388, n. 10047, p. 891–7, 27 ago. 2016. França, T. et al. Growth and Development of Children with Microcephaly Associated with Congenital Zika Virus Syndrome in Brazil. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 15, n. 9, p. 1990, 13 set. 2018b. Garcia, L. P. Epidemia do vírus Zika e microcefalia no Brasil: emergência, evolução e enfrentamento. Rio de Janeiro: IPEA, 2018. Gorter, J. W. et al. Limb distribution, motor impairment, and functional classification of cerebral palsy. Developmental medicine and child neurology, v. 46, n. 7, p. 461–7, jul. 2004. Graham, H. K. et al. Cerebral palsy. Nature reviews. Disease primers, v. 2, p. 15082, 2016. Gubler, D. J.; Vasilakis, N.; Musso, D. History and Emergence of Zika Virus. The Journal of infectious diseases, v. 216, n. suppl_10, p. S860–S867, 2017. Hanna, S. E. et al. Reference Curves for the Gross Motor Function Measure: Percentiles for Clinical Description and Tracking Over Time Among Children With Cerebral Palsy. Physical Therapy, v. 88, n. 5, p. 596–607, 1 maio 2008. Harris, S. R. Congenital idiopathic microcephaly in an infant: congruence of head size with developmental motor delay. Developmental neurorehabilitation, v. 16, n. 2, p. 129–32, 2013. Harris, S. R. Measuring head circumference: Update on infant microcephaly. Canadian family physician Medecin de famille canadien, v. 61, n. 8, p. 680–4, 2015. Hennessey, M.; Fischer, M.; Staples, J. E. Zika Virus Spreads to New Areas - Region of the Americas, May 2015-January 2016. MMWR. Morbidity and mortality weekly report, v. 65, n. 3, p. 55–8, 2016. Liang, Q. et al. Zika Virus NS4A and NS4B Proteins Deregulate Akt-mTOR Signaling in Human Fetal Neural Stem Cells to Inhibit Neurogenesis and Induce Autophagy. Cell stem cell, v. 19, n. 5, p. 663–671, 3 nov. 2016. Marinho, F. et al. Microcefalia no Brasil: prevalência e caracterização dos casos a partir do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), 2000-2015. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 25, n. 4, p. 701–712, 2016. Marques, F. J. P. et al. Children Born With Congenital Zika Syndrome Display Atypical Gross Motor Development and a Higher Risk for Cerebral Palsy. Journal of Child Neurology, v. 34, n. 2, p. 81–85, 13 fev. 2019. Marques, V. de M. et al. Neurological Complications of Congenital Zika Virus Infection. Pediatric Neurology, 2018. Martines, R. B. et al. Notes from the Field: Evidence of Zika Virus Infection in Brain and Placental Tissues from Two Congenitally Infected Newborns and Two Fetal Losses--Brazil, 2015. MMWR. Morbidity and mortality weekly report, v. 65, n. 6, p. 159–60, 2016. Mlakar, J. et al. Zika Virus Associated with Microcephaly. New England Journal of Medicine, v. 374, n. 10, p. 951–8, 10 mar. 2016. Moore, C. A. et al. Characterizing the Pattern of Anomalies in Congenital Zika Syndrome for Pediatric Clinicians. JAMA Pediatrics, v. 171, n. 3, p. 288, 1 mar. 2017. Novak, I. et al. Early, Accurate Diagnosis and Early Intervention in Cerebral Palsy. JAMA Pediatrics, v. 171, n. 9, p. 897, 1 set. 2017. Nunes, M. L. et al. Microcephaly and Zika virus: a clinical and epidemiological analysis of the current outbreak in Brazil. Jornal de Pediatria, v. 92, n. 3, p. 230–240, 2016. Oliveira-Szejnfeld, P. S. de et al. Congenital Brain Abnormalities and Zika Virus: What the Radiologist Can Expect to See Prenatally and Postnatally. Radiology, v. 281, n. 1, p. 203–18, out. 2016. Paixão, E. S. et al. History, Epidemiology, and Clinical Manifestations of Zika: A Systematic Review. American journal of public health, v. 106, n. 4, p. 606–12, 2016. Palisano, R. et al. Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Developmental medicine and child neurology, v. 39, n. 4, p. 214–23, abr. 1997. Pessoa, A. et al. Motor Abnormalities and Epilepsy in Infants and Children With Evidence of Congenital Zika Virus Infection. Pediatrics, v. 141, n. Suppl 2, p. S167–S179, 2018. Petersen, L. R. et al. Zika Virus. The New England journal of medicine, v. 374, n. 16, p. 1552–63, 2016. Rasmussen, S. A. et al. Zika Virus and Birth Defects--Reviewing the Evidence for Causality. The New England journal of medicine, v. 374, n. 20, p. 1981–7, 2016. Rosenbaum, P. et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Developmental medicine and child neurology. Supplement, v. 109, p. 8–14, 2007. Rosenbaum, P.; Gorter, J. W. The ‘F-words’ in childhood disability: I swear this is how we should think! Child: Care, Health and Development, v. 38, n. 4, p. 457–463, 2012. Rosenbaum, P. L. et al. Prognosis for gross motor function in cerebral palsy: creation of motor development curves. JAMA, v. 288, n. 11, p. 1357–63, 2002. Rubin, E. J.; Greene, M. F.; Baden, L. R. Zika Virus and Microcephaly. The New England journal of medicine, v. 374, n. 10, p. 984–5, 2016. Russell, D. J. et al. The gross motor function measure: a means to evaluate the effects of physical therapy. Developmental medicine and child neurology, v. 31, n. 3, p. 341–52, 1989. Russell, D. J. Gross motor function measure (GMFM-66 & GMFM-88) user’s manual. England: Mac Keith, 2002. Sarno, M. et al. Zika Virus Infection and Stillbirths: A Case of Hydrops Fetalis, Hydranencephaly and Fetal Demise. PLoS Neglected Tropical Diseases, v. 10, n. 2, p. e0004517, fev. 2016. Schuler-Faccini, L. et al. Possible Association Between Zika Virus Infection and Microcephaly - Brazil, 2015. MMWR. Morbidity and mortality weekly report, v. 65, n. 3, p. 59–62, jan. 2016. Silva, A. A. M. DA et al. Early Growth and Neurologic Outcomes of Infants with Probable Congenital Zika Virus Syndrome. fEmerging infectious diseases, v. 22, n. 11, p. 1953–1956, nov. 2016. Stavsky, M. et al. Cerebral Palsy—Trends in Epidemiology and Recent Development in Prenatal Mechanisms of Disease, Treatment, and Prevention. Frontiers in Pediatrics, v. 5, p. 21, 2017. Vasconcelos, P. F. da C. A contribuição do Instituto Evandro Chagas. In: Vírus zika no Brasil : a resposta do SUS. Brasilia, DF: Ministerio da Saúde, 2017. p. 81–88. Watemberg, N. et al. Significance of microcephaly among children with developmental disabilities. Journal of child neurology, v. 17, n. 2, p. 117–22, 2002. Wheeler, A. C. et al. Skills attained by infants with congenital Zika syndrome: Pilot data from Brazil. PloS one, v. 13, n. 7, p. e0201495, jul. 2018. WHO. WHO Motor Development Study: windows of achievement for six gross motor development milestones. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992). Supplement, v. 450, p. 86–95, 2006. Zafeiriou, D. I. Primitive reflexes and postural reactions in the neurodevelopmental examination. Pediatric Neurology, v. 31, n. 1, p. 1–8, 2004. Zanluca, C. et al. First report of autochthonous transmission of Zika virus in Brazil. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 110, n. 4, p. 569–72, 2015.pt_BR
dc.type.degreeMestrado Acadêmicopt_BR
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