Evaluation des d-dimeres, international normalised ratio et ferritine au cours de la tuberculose dans la ville de Lubumbashi

Auteurs

  • Arold Fazili Unité de Hématologie, Département de Laboratoire, Institut supérieur des techniques Médicales de Likasi, Likasi, RD Congo Auteur
  • Davina NGONGA Unité de Hématologie, Département de Laboratoire, Institut supérieur des techniques Médicales de Likasi, Likasi, RD Congo Auteur
  • Armand ABASI Unité de Biochimie, Département de Laboratoire, Institut supérieur des techniques médicales de Likasi, Likasi, RD Congo Auteur
  • Gradine Mujinga 2Unité de Biochimie, Département de Laboratoire, Institut supérieur des techniques médicales de Likasi, Likasi, RD Congo Auteur

DOI :

https://doi.org/10.59228/rcst.026.v5.i2.260

Mots-clés :

Tuberculose, D-dimères, INR, Ferritine, Lubumbashi

Résumé

La tuberculose (TB) demeure un problème de santé publique majeur en RD Congo, induisant des perturbations systémiques au-delà de l'atteinte pulmonaire. Cette étude évalue l'impact de l'infection sur le métabolisme du fer et l'hémostase à travers le dosage de la ferritine, de l'INR et des D-dimères. Une étude transversale analytique a été menée au Laboratoire Médical DeeService de Lubumbashi sur 60 participants (30 patients tuberculeux confirmés au GeneExpert et 30 témoins sains). Les dosages ont été réalisés par immunofluorescence quantitative (Finecare™) pour la ferritine et les D-dimères, et par méthode mécanique pour l'INR. Les données, de distribution non normale (Shapiro-Wilk, p < 0,05), ont été comparées via le test de Mann-Whitney. Les patients tuberculeux présentent des taux significativement plus élevés que les témoins (p < 0,001) pour les trois paramètres : Ferritine (364,52±146,65 vs 111,36 ± 39,97 μg/L), D-dimères (1078,25±867,60 vs 337,83±136,72 ng/mL) et INR (1,65±0,40 vs 0,76±0,093). Une corrélation positive significative a été établie entre la ferritine et les D-dimères (r_s = 0,400 ; p = 0,014). La tuberculose à Lubumbashi est associée à un état d'hypercoagulabilité et à un syndrome inflammatoire marqué. Le suivi de ces biomarqueurs est essentiel pour évaluer la sévérité de la maladie et prévenir les complications thromboemboliques.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Références

Achrane, J., Marc, K., & Bourkadi, J. (2020). Les complications thromboemboliques au cours de la tuberculose. Revue des Maladies Respiratoires Actualités, 12(1), 65. https://doi.org/10.1016/j.rmra.2019.11.118

Bossuyt, X., & Boeynaems, J. M. (2001). Repères en diagnostic de laboratoire. Garant.

Bouklouze, A., & Cherrah, Y. (2012). Validation des procédures analytiques selon la nouvelle approche basée sur l’erreur total (profil d’exactitude). Les technologies de laboratoire, 4(14). https://doi.org/10.34874/PRSM.TECLAB-VOL4ISS14.361

Bouyer, J. (2017). Méthodes statistiques : Médecine, biologie. Vuibert.

Brown, M. D., Lau, J., Nelson, R. D., & Kline, J. A. (2003). Turbidimetric D-Dimer test in the diagnosis of pulmonary embolism: A meta-analysis. Clinical Chemistry, 49(11), 1846–1853. https://doi.org/10.1373/clinchem.2003.022277

Cudahy, P. G. T., Warren, J. L., Cohen, T., & Wilson, D. (2018). Trends in C - reactive protein, D-Dimer, and Fibrinogen during therapy for HIV-associated multidrug-resistant tuberculosis. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 99(5), 1336–1341. https://doi.org/10.4269/ajtmh.18-0322

Dentan, C., Epaulard, O., Seynaeve, D., Genty, C., & Bosson, J. L. (2014). Étude rétrospective de l’association entre tuberculose et maladie thromboembolique veineuse selon la classification internationale des maladies, neuvième révision. La Revue de Médecine Interne, 35, A54–A55. https://doi.org/10.1016/j.revmed.2014.10.084

Durand, G. (2011). Biochimie médicale : Marqueurs actuels et perspectives. Médecine Sciences Publications-Lavoisier.

Favaloro, E., & Adcock, D. (2008). Standardization of the INR: How good is your laboratory’s INR and can it be improved? Seminars in Thrombosis and Hemostasis, 34(07), 593–603. https://doi.org/10.1055/s-0028-1104538

Franchini, M., Focosi, D., Pezzo, M. P., & Mannucci, P. M. (2023). How we manage a high D-dimer. Haematologica, 108(11), 2839–2846. https://doi.org/10.3324/haematol.2023.283966

Granner, D. K. (2003). Biochimie de Harper (2e éd.). De Boeck.

Guellord, S. K., Elias, M. L., Jéremie, N. I., & Salimini, A. (2021). Impact de la distribution spatiale des stations-service dans l’écosystème urbain de Lubumbashi en République Démocratique du Congo. European Scientific Journal, ESJ, 17(7), 211. https://doi.org/10.19044/esj.2021.v17n7p211

Habibech, S., Bacha, S., Moussa, I., Agrebi, S., Racil, H., Chabbou, A., & Chaouch, N. (2018). Association entre la tuberculose pulmonaire bacillifère et la maladie thromboembolique : À propos de 39 cas. Revue des Maladies Respiratoires, 35, A261. https://doi.org/10.1016/j.rmr.2017.10.615

Hubert, P., Rozet, E., Boulanger, B., Dewé, W., Laurentie, M., Dubois, N., Charlier, C., & Feinberg, M. (2006). Harmonisation des stratégies de validation et estimation de l’incertitude associée dans le cadre de l’accréditation des laboratoires d’essais. Acta Clinica Belgica, 61(sup1), 52–54. https://doi.org/10.1179/acb.2006.071

Johnson, E. D., Schell, J. C., & Rodgers, G. M. (2019). The D‐dimer assay. American Journal of Hematology, 94(7), 833–839. https://doi.org/10.1002/ajh.25482

Kaur, P., Stoltzfus, J., & Yellapu, V. (2018). Descriptive statistics. International Journal of Academic Medicine, 4(1), 60–63. https://doi.org/10.4103/IJAM.IJAM_7_18

Killeen, R. B., & Kok, S. J. (2025). D-Dimer Test. In StatPearls. StatPearls Publishing. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431064/

Labie, D. (2006). Tuberculose et VIH : Drame de l’Afrique. médecine/sciences, 22(10), 878–880. https://doi.org/10.1051/medsci/20062210878

Marshall, W. J., & Bangert, S. K. (2005). Biochimie médicale : Physiopathologie et diagnostic. Elsevier.

Murray, E. T., Fitzmaurice, D. A., & McCahon, D. (2004). Point of care testing for INR monitoring: Where are we now? British Journal of Haematology, 127(4), 373–378. https://doi.org/10.1111/j.1365-2141.2004.05154.x

Pascal, P., & Beyerle, F. (2006). La référentielle qualité applicable dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale. Pathologie Biologie, 54(6), 317–324. https://doi.org/10.1016/j.patbio.2006.01.002

Pratt, C. W., Cornely, K., & Domenjoud, L. (2019). Biochimie (2e éd.). De Boeck Supérieur.

Samake Epse Bagayoko, K., Kone, Z., Daix, A. T., Bakayoko, A. S., & Domoua, K. M. S. (2020). Tuberculose et maladie thromboembolique veineuse (MTEV) au service de pneumo-phtisiologie CHU de Treichville à Abidjan : Aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques. Revue des Maladies Respiratoires Actualités, 12(1), 161. https://doi.org/10.1016/j.rmra.2019.11.356

Soumaré, D., Ouattara, K., Kanouté, T., Koné, S., Baya, B., Guindo, I., Sanogo, F. B., Coulibaly, L., Kamian, Y., Sidibé, F., Djigandé, G., Satao, S., Napo, M., & Toloba, Y. (2024). Aspects épidémiocliniques et thérapeutiques de l’association tuberculose et maladie thromboembolique veineuse (MTEV) au service de pneumo-phtisiologie CHU du Point-G Bamako-Mali. Revue des Maladies Respiratoires Actualités, 16(1), 165–166. https://doi.org/10.1016/j.rmra.2023.11.334

Weinman, S., & Méhul, P. (2013). Toute la biochimie (Nouv. présentation). Dunod.

Winter, W. E., Flax, S. D., & Harris, N. S. (2017). Coagulation testing in the core laboratory. Laboratory Medicine, 48(4), 295–313. https://doi.org/10.1093/labmed/lmx050

Téléchargements

Publiée

13-04-2026

Articles les plus lus par le même auteur ou la même autrice

Articles similaires

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée de similarité pour cet article.