Атопический дерматит: патогенетические механизмы и роль биомаркеров в диагностике
- Авторы: Борукаева И.Х.1, Темиржанова Ф.Х.1, Шхагумов К.Ю.1, Абазова З.Х.1, Гетигежева А.З.1
-
Учреждения:
- Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
- Раздел: Обзоры
- Статья получена: 20.05.2025
- Статья одобрена: 03.06.2025
- Статья опубликована: 23.07.2025
- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/680075
- DOI: https://doi.org/10.17816/KMJ680075
- EDN: https://elibrary.ru/KFHMJP
- ID: 680075
Цитировать
Полный текст



Аннотация
Атопический дерматит — это хроническое воспалительное заболевание кожи, возникающее преимущественно в детском возрасте, однако часто сохраняющееся и у взрослых. Патогенез атопического дерматита является многофакторным и включает генетическую предрасположенность, нарушение функции эпидермального барьера, иммунную дисрегуляцию с преобладанием Th2-ответа, а также влияние факторов окружающей среды и микробиоты кожи. Одним из ключевых генетических факторов считается дефицит филаггрина, обусловленный мутациями в соответствующем гене, что ведёт к снижению синтеза естественного увлажняющего фактора и повышенной проницаемости рогового слоя кожи. Также значимыми являются нарушения в системе плотных межклеточных контактов и дисбаланс активности эпидермальных протеаз и антипротеаз. Иммунная составляющая заболевания характеризуется активностью цитокинов интерлейкин-4 (IL-4), IL-13, IL-31, которые способствуют как воспалению, так и дополнительному нарушению барьерной функции кожи. Нарушение кожного микробиома, в частности избыточный рост Staphylococcus aureus, также играет важную роль в обострении заболевания. Несмотря на активное изучение молекулярных и клеточных механизмов атопического дерматита, диагностика по-прежнему остаётся клинической, а использование лабораторных биомаркеров ограничено отсутствием универсальных, чувствительных и специфичных индикаторов. В обзоре литературы рассмотрены особенности эпидермального барьера, генетические мутации, иммунные механизмы и влияние микробиоты. Особое внимание уделяется роли гена филаггрина, а также возможности использования цитокинов и других серологических маркеров как потенциальных диагностических и прогностических биомаркеров. В результате анализа выявлены потенциальные мишени для диагностики и оценки тяжести заболевания, однако их клиническое применение требует дальнейших масштабных исследований. Это особенно актуально в контексте развития персонализированной медицины и оптимизации терапии пациентов с атопическим дерматитом.
Ключевые слова
Об авторах
Ирина Хасанбиевна Борукаева
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Автор, ответственный за переписку.
Email: irborukaeva@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-1180-228X
SPIN-код: 9102-2336
д-р мед. наук, заведующая, каф. нормальной и патологической физиологии человека
Россия, г. НальчикФарида Хасановна Темиржанова
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Email: temirzhanova.farida@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0007-0997-1099
SPIN-код: 7279-9097
аспирант, каф. нормальной и патологической физиологии человека
Россия, г. НальчикКазбек Юрьевич Шхагумов
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Email: kazbek07_07@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3671-481X
SPIN-код: 3214-4894
канд. мед. наук, доцент, каф. нормальной и патологической физиологии человека
Россия, г. НальчикЗалина Хасановна Абазова
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Email: zalina.abazova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2827-5068
SPIN-код: 5442-5253
канд. мед. наук, доцент, каф. нормальной и патологической физиологии человека
Россия, г. НальчикАмина Заурбиевна Гетигежева
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Email: amina.geti@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-8498-1165
SPIN-код: 1308-6694
канд. мед. наук, доцент, каф. общей врачебной подготовки и медицинской реабилитации
Россия, г. НальчикСписок литературы
- Fishbein AB, Silverberg JI, Wilson EJ, Ong PY. Update on Atopic Dermatitis: Diagnosis, Severity Assessment, and Treatment Selection. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020;8(1):91–101. doi: 10.1016/j.jaip.2019.06.044 EDN: DTYCUJ
- Silverberg JI, Barbarot S, Gadkari A, et al. Atopic dermatitis in the pediatric population: A cross-sectional, international epidemiologic study. Ann Allergy Asthma Immunol. 2021;126(4):417–428.e2. doi: 10.1016/j.anai.2020.12.020 EDN: HZILPQ
- Davis DMR, Drucker AM, Alikhan A, et al. American Academy of Dermatology Guidelines: Awareness of comorbidities associated with atopic dermatitis in adults. J Am Acad Dermatol. 2022;86(6):1335–1336.e18. doi: 10.1016/j.jaad.2022.01.009 EDN: VGTWUA
- Chen Y, Peng C, Zhu L, et al. Atopic Dermatitis and Psoriasis: Similarities and Differences in Metabolism and Microbiome. Clin Rev Allergy Immunol. 2024;66(3):294-315. doi: 10.1007/s12016-024-08995-3 EDN: LEBCHO
- Tsuge M, Ikeda M, Matsumoto N, et al. Current Insights into Atopic March. Children. 2021;8(11):1067. doi: 10.3390/children8111067 EDN: EKKXTX
- Tsakok T, Woolf R, Smith CH, et al. Atopic dermatitis: the skin barrier and beyond. Br J Dermatol. 2019;180:464. doi: 10.1111/bjd.16934 EDN: FEOWKZ
- Ständer S. Atopic Dermatitis. N Engl J Med. 2021;384:1136. doi: 10.1056/NEJMra2023911 EDN: WYOBVJ
- Czarnowicki T, He H, Krueger JG, Guttman-Yassky E. Atopic dermatitis endotypes and implications for targeted therapeutics. J Allergy Clin Immunol. 2019;143(1):1–11. doi: 10.1016/j.jaci.2018.10.032
- Sroka-Tomaszewska J, Trzeciak M. Molecular Mechanisms of Atopic Dermatitis Pathogenesis. Int J Mol Sci. 2021;22(8):4130. doi: 10.3390/ijms22084130 EDN: APIXFP
- Potekaev NN, Serov DN, Mikhailova IA, et al. Current aspects of pathogenesis and treatment of atopic dermatitis. Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology. 2019;18(3):259–263. doi: 10.17116/klinderma201918031259 EDN: RKDTTU
- Kalashnikova IG, Nekrasova AI, Korobeynikova AV, et al. The Association between Gut Microbiota and Serum Biomarkers in Children with Atopic Dermatitis. Biomedicines. 2024;12(10):2351. doi: 10.3390/biomedicines12102351 EDN: PPIJYN
- Marques-Mejias A, Bartha I, Ciaccio CE, et al. Skin as the target for allergy prevention and treatment. Ann Allergy Asthma Immunol. 2024;133(2):133–143. doi: 10.1016/j.anai.2023.12.030 EDN: DDPIUU
- Criado PR, Miot HA, Bueno-Filho R, et al. Update on the pathogenesis of atopic dermatitis. An Bras Dermatol. 2024;99(6):895–915. doi: 10.1016/j.abd.2024.06.001 EDN: XICPLH
- Gao H, Kosins AE, Cook-Mills JM. Mechanisms for initiation of food allergy by skin pre-disposed to atopic dermatitis. Immunol Rev. 2024;326(1):151–161. doi: 10.1111/imr.13367 EDN: HCGWGU
- Niehues T, von Hardenberg S, Velleuer E. Rapid identification of primary atopic disorders (PAD) by a clinical landmark-guided, upfront use of genomic sequencing. Allergol Select. 2024;8:304–323. doi: 10.5414/ALX0250E EDN: ENLVRD
- Huffaker MF, Kanchan K, Bahnson HT, et al. Epidermal differentiation complex genetic variation in atopic dermatitis and peanut allergy. J Allergy Clin Immunol. 2023;151(4):1137–1142.e4. doi: 10.1016/j.jaci.2022.11.008 EDN: TFCUUZ
- Stamatas GN, Sato T, Chaoimh CN, et al. Early skin inflammatory biomarker is predictive of development and persistence of atopic dermatitis in infants. J Allergy Clin Immunol. 2024;153(6):1597–1603.e4. doi: 10.1016/j.jaci.2024.02.018 EDN: NMNLXU
- Khatib CM, Klein-Petersen AW, Rønnstad ATM, et al. Increased loss-of-function filaggrin gene mutation prevalence in atopic dermatitis patients across northern latitudes indicates genetic fitness: A systematic review and meta-analysis. Exp Dermatol. 2024;33(7):e15130. doi: 10.1111/exd.15130 EDN: RXBETE
- Vaseghi-Shanjani M, Snow AL, Margolis DJ, et al. Atopy as Immune Dysregulation: Offender Genes and Targets. J Allergy Clin Immunol Pract. 2022;10(7):1737–1756. doi: 10.1016/j.jaip.2022.04.001 EDN: JWCFAH
- González-Tarancón R, Sanmartín, R, Lorente F, et al. Prevalence of FLG loss-of-function mutations R501X, 2282del4, and R2447X in Spanish children with atopic dermatitis. Pediatr Dermatol. 2020;37:98–102. doi: 10.1111/pde.14025
- Martin MJ, Estravís M, García-Sánchez A, et al. Genetics and Epigenetics of Atopic Dermatitis: An Updated Systematic Review. Genes. 2020;11(4):442. doi: 10.3390/genes11040442 EDN: AKPALK
- Murashkin NN, Opryatin LA, Epishev RV, et al. Filaggrin Defect at Atopic Dermatitis: Modern Treatment Options. Current Pediatrics. 2022;21(5):347–351. doi: 10.15690/vsp.v21i5.2452 EDN: PCZGSM
- Berezina AS, Karacheva YuV, Vinnik YuYu, Tartarakova SS. Atopic dermatitis. Features of pathogenesis, clinical image and diagnosis. Vestnik SurGU. Meditsina. 2023;16(2):8–13. doi: 10.35266/2304-9448-2023-2-8-13 EDN: ZLLJEY
- Kozlova IВ, Chikin VВ, Karamova AЭ, Kubanov AА. Prevalence of the filaggrin gene loss-of-function variants in different countries and the effect of their carriage on the course of atopic dermatitis. Medical genetics. 2023;22(9):3–18. doi: 10.25557/2073-7998.2023.09.3-18 EDN: VDFEHU
- Mulick AR, Mansfield KE, Silverwood RJ, et al. Four childhood atopic dermatitis subtypes identified from trajectory and severity of disease and internally validated in a large UK birth cohort. Br J Dermatol. 2021;185:526. doi: 10.1111/bjd.19885 EDN: JBKCAQ
- Biazus Soares G, Hashimoto T, Yosipovitch G. Atopic Dermatitis Itch: Scratching for an Explanation. J Invest Dermatol. 2024;144(5):978–988. doi: 10.1016/j.jid.2023.10.048 EDN: DRDFMA
- Astolfi A, Cipriani F, Messelodi D, et al. Filaggrin Loss-of-Function Mutations Are Risk Factors for Severe Food Allergy in Children with Atopic Dermatitis. J Clin Med. 2021;10. doi: 10.3390/jcm10020233 EDN: KJKPHF
- Farmer WS, Marathe KS. Atopic Dermatitis: Managing the Itch. Adv Exp Med Biol. 2024;1447:191–207. doi: 10.1007/978-3-031-54513-9_16
- Ivert LU, Wahlgren CF, Lindelöf B, et al. Association between atopic dermatitis and autoimmune diseases: a population-based case-control study. Br J Dermatol. 2021;185(2):335–342. doi: 10.1111/bjd.19624 EDN: XGXQZC
- Jabbar-Lopez ZK, Ung CY, Alexander H, et al. The effect of water hardness on atopic eczema, skin barrier function: A systematic review, meta-analysis. Clin Exp Allergy. 2021;51:430. doi: 10.1111/cea.13797 EDN: DRBZBK
- Schmuth M, Eckmann S, Moosbrugger-Martinz V, et al. Skin Barrier in Atopic Dermatitis. J Invest Dermatol. 2024;144(5):989–1000.e1. doi: 10.1016/j.jid.2024.03.006 EDN: CBNESW
- Silverberg JI. Comorbidities and the impact of atopic dermatitis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2019;123(2):144–151. doi: 10.1016/j.anai.2019.04.020 EDN: GQWHKP
- de Boer FL, van der Molen HF, Kezic S. Epidermal biomarkers of the skin barrier in atopic and contact dermatitis. Contact Dermatitis. 2023;89(4):221–229. doi: 10.1111/cod.14391 EDN: VHKXAW
- Schuler CF 4th, Tsoi LC, Billi AC, et al. Genetic and Immunological Pathogenesis of Atopic Dermatitis. J Invest Dermatol. 2024;144(5):954–968. doi: 10.1016/j.jid.2023.10.019 EDN: MQKHUA
- Mandlik DS, Mandlik SK. Atopic dermatitis: new insight into the etiology, pathogenesis, diagnosis and novel treatment strategies. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2021;43(2):105–125. doi: 10.1080/08923973.2021.1889583 EDN: ZUJKHE
- Moosbrugger-Martinz V, Leprince C, Méchin MC, et al. Revisiting the Roles of Filaggrin in Atopic Dermatitis. Int J Mol Sci. 2022;23(10):5318. doi: 10.3390/ijms23105318 EDN: JMHBKB
- Boothe WD, Tarbox JA, Tarbox MB. Atopic Dermatitis: Pathophysiology. Adv Exp Med Biol. 2024;1447:21–35. doi: 10.1007/978-3-031-54513-9_3
- Virolainen SJ, Satish L, Biagini JM, et al. Filaggrin loss-of-function variants are associated with atopic dermatitis phenotypes in a diverse, early-life prospective cohort. JCI Insight. 2024;9(9):e178258. doi: 10.1172/jci.insight.178258 EDN: FHDLSS
- Luger T, Amagai M, Dreno B, et al. Atopic dermatitis: Role of the skin barrier, environment, microbiome, and therapeutic agents. J Dermatol Sci. 2021;102(3):142–157. doi: 10.1016/j.jdermsci.2021.04.007 EDN: AOJVXA
- Kim BE, Kim J, Goleva E, et al. Particulate matter causes skin barrier dysfunction. JCI Insight. 2021;6(5):e145185. doi: 10.1172/jci.insight.145185 EDN: GPGPDU
- Stefanovic N, Irvine AD. Filaggrin and beyond: New insights into the skin barrier in atopic dermatitis and allergic diseases, from genetics to therapeutic perspectives. Ann Allergy Asthma Immunol. 2024;132(2):187–195. doi: 10.1016/j.anai.2023.09.009 EDN: WGOIIX
- Drislane C, Irvine AD. The role of filaggrin in atopic dermatitis and allergic disease. Ann Allergy Asthma Immunol. 2020;124:36. doi: 10.1016/j.anai.2019.10.008 EDN: KRVUKD
- Tamrazova OB, Glukhova EA. Unique molecule filaggrin in epidermal structure and its role in the xerosis development and atopic dermatitis pathogenesis. Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology. 2021;20(6):102–110. doi: 10.17116/klinderma202120061102 EDN: BRNNIZ
- O'Regan Stamatas GN, Sato T, Chaoimh CN, et al. Early skin inflammatory biomarker is predictive of development and persistence of atopic dermatitis in infants. J Allergy Clin Immunol. 2024;153(6):1597–1603.e4. doi: 10.1016/j.jaci.2024.02.018 EDN: NMNLXU
- Bellinato F, Gisondi P, Medori MC, et al. Novel loss-of-function variants in filaggrin exon 3 in patients with severe atopic dermatitis. Arch Dermatol Res. 2024;316(8):606. doi: 10.1007/s00403-024-03273-w EDN: RZHCJN
- Thibault Greugny E, Bensaci J, Fages F, Stamatas GN. Computational modelling predicts impaired barrier function and higher sensitivity to skin inflammation following pH elevation. Exp Dermatol. 2023;32(2):177–185. doi: 10.1111/exd.14698 EDN: MLBZTG
- Gwak YS, Kim SY, Woo CE, et al. Association between Atopic Dermatitis and Dementia: Evidence from Systematic Review, Meta-analysis, and Mendelian Randomization. Acta Derm Venereol. 2025;105:adv41321. doi: 10.2340/actadv.v105.41321 EDN: IGZYPJ
- Hu XQ, Tang Y, Ju Y, et al. Scratching damages tight junctions through the Akt-claudin 1 axis in atopic dermatitis. Clin Exp Dermatol. 2021;46(1):74–81. doi: 10.1111/ced.14380 EDN: JBXZFZ
- Xia Y, Cao H, Zheng J, Chen L. Claudin-1 Mediated Tight Junction Dysfunction as a Contributor to Atopic March. Front Immunol. 2022;13:927465. doi: 10.3389/fimmu.2022.927465 EDN: RKOQLK
- Carr S, Pratt R, White F, Watson W. Atopic dermatitis. Allergy Asthma Clin Immunol. 2024;20(Suppl 3):63. doi: 10.1186/s13223-024-00927-2 EDN: DZENKM
- Dubin C, Del Duca E, Guttman-Yassky E. The IL-4, IL-13 and IL-31 pathways in atopic dermatitis. Expert Rev Clin Immunol. 2021;17(8):835–852. doi: 10.1080/1744666X.2021.1940962 EDN: QHBBYA
- Hashimoto T, Yokozeki H, Karasuyama H, Satoh T. IL-31-generating network in atopic dermatitis comprising macrophages, basophils, thymic stromal lymphopoietin, and periostin. J Allergy Clin Immunol. 2023;151(3):737–746.e6. doi: 10.1016/j.jaci.2022.11.009 EDN: OJHCOC
- Shiomitsu S, Gillen J, Frasca SJr, Santoro D. Evaluation of the cutaneous expression of IL-17, IL-22, IL-31, and their receptors in canine atopic dermatitis. Res Vet Sci. 2021;136:74–80. doi: 10.1016/j.rvsc.2020.12.015 EDN: DVQMUW
- García-Reyes MM, Zumaya-Pérez LC, Pastelin-Palacios R, Moreno-Eutimio MA. Serum thymic stromal lymphopoietin (TSLP) levels in atopic dermatitis patients: a systematic review and meta-analysis. Clin Exp Med. 2023;23(8):4129–4139. doi: 10.1007/s10238-023-01147-5 EDN: ACNUMQ
- Lawson LP, Parameswaran S, Panganiban RA, et al. Update on the genetics of allergic diseases. J Allergy Clin Immunol. 2025;155(6):1738–1752. doi: 10.1016/j.jaci.2025.03.012
- Gallo RL, Horswill AR. Staphylococcus aureus: The Bug Behind the Itch in Atopic Dermatitis. J Invest Dermatol. 2024;144(5):950–953. doi: 10.1016/j.jid.2024.01.001 EDN: JFSFVE
- Paternoster L. Genetic landscape of atopic dermatitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2024;24(5):409–415. doi: 10.1097/ACI.0000000000001005 EDN: HSFKBI
- Elhage KG, Kranyak A, Jin JQ, et al. Mendelian Randomization Studies in Atopic Dermatitis: A Systematic Review. J Invest Dermatol. 2024;144(5):1022–1037. doi: 10.1016/j.jid.2023.10.016 EDN: QIMGXC
- Eggel A, Pennington LF, Jardetzky TS. Therapeutic monoclonal antibodies in allergy: Targeting IgE, cytokine, and alarmin pathways. Immunol Rev. 2024;328(1):387–411. doi: 10.1111/imr.13380 EDN: RDWJTZ
- Kim Y, Lim KM. Skin barrier dysfunction and filaggrin. Arch Pharm Res. 2021;44(1):36–48. doi: 10.1007/s12272-021-01305-x EDN: HZEWFU
- Honda T, Kabashima K. Reconciling innate and acquired immunity in atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 2020;145:1136. doi: 10.1016/j.jaci.2020.02.008 EDN: RJDSLM
- Elizalde-Jiménez IG, Ruiz-Hernández FG, Carmona-Cruz SA, et al. Global Antimicrobial Susceptibility Patterns of Staphylococcus aureus in Atopic Dermatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Dermatol. 2024;160(11):1171–1181. doi: 10.1001/jamadermatol.2024.3360 EDN: CRDSKF
- Garcovich S, Maurelli M, Gisondi P, et al. Pruritus as a Distinctive Feature of Type 2 Inflammation. Vaccines. 2021;9(3):303. doi: 10.3390/vaccines9030303 EDN: AVNKJP
- Burger E, Gallo RL. Host-microbiome interactions in the holobiome of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 2023;151(5):1236–1238. doi: 10.1016/j.jaci.2022.11.019 EDN: FWODPE
- Tokura Y, Hayano S. Subtypes of atopic dermatitis: From phenotype to endotype. Allergol Int. 2022;71(1):14–24. doi: 10.1016/j.alit.2021.07.003 EDN: ERBQKQ
- Scala E, Madonna S, Abeni D, et al. A microarray-based IgE-molecular mimicry index (IgE-MMI): A biomarker for disease severity, clinical phenotypes, and therapeutic response in atopic dermatitis? Allergy. 2024;79(12):3415–3429. doi: 10.1111/all.16377 EDN: UFQJWF
- Bangert C, Loesche C, Skvara H, et al. IgE Depletion with Ligelizumab Does Not Significantly Improve Clinical Symptoms in Patients with Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis. J Invest Dermatol. 2023;143(10):1896–1905.e8. doi: 10.1016/j.jid.2023.01.040 EDN: LOGCLN
- Beck LA, Cork MJ, Amagai M, et al. Type 2 Inflammation Contributes to Skin Barrier Dysfunction in Atopic Dermatitis. JID Innov. 2022;2(5):100131. doi: 10.1016/j.xjidi.2022.100131 EDN: IODLTF
- Wollenberg A, Christen-Zäch S, Taieb A, et al. European Task Force on Atopic Dermatitis/EADV Eczema Task Force. ETFAD/EADV Eczema task force 2020 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adults and children. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;34(12):2717–2744. doi: 10.1111/jdv.16892 EDN: CWTNIS
- Bakker D, de Bruin-Weller M, Drylewicz J, et al. Biomarkers in atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 2023;151(5):1163–1168. doi: 10.1016/j.jaci.2023.01.019 EDN: ZZDBUQ
- Yosipovitch G, Berger T, Fassett MS. Neuroimmune interactions in chronic itch of atopic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;34:239. doi: 10.1111/jdv.15973 EDN: KZKKDK
- Brooks SG, Yosipovitch G. Adjunctive Management of Itch in Atopic Dermatitis. Dermatol Clin. 2024;42(4):577–589. doi: 10.1016/j.det.2024.04.008 EDN: CLIUPT
- Yu L, Li L. Potential biomarkers of atopic dermatitis. Front Med. 2022;9:1028694. doi: 10.3389/fmed.2022.1028694 EDN: RZAJIT
- Mastraftsi S, Vrioni G, Bakakis M, et al. Atopic Dermatitis: Striving for Reliable Biomarkers. J Clin Med. 2022;11(16):4639. doi: 10.3390/jcm11164639 EDN: JLBJMW
- Asahina R, Ueda K, Oshima Y, et al. Serum canine thymus and activation-regulated chemokine (TARC/CCL17) concentrations correlate with disease severity and therapeutic responses in dogs with atopic dermatitis. Vet Dermatol. 2020;31(6):446–455. doi: 10.1111/vde.12894 EDN: JXTXAR
- Ogulur I, Mitamura Y, Yazici D, et al. Type 2 immunity in allergic diseases. Cell Mol Immunol. 2025;22(3):211–242. doi: 10.1038/s41423-025-01261-2 EDN: OQXERE
- Misery L, Belloni Fortina A, El Hachem M, et al. A position paper on the management of itch and pain in atopic dermatitis from the International Society of Atopic Dermatitis (ISAD)/Oriented Patient-Education Network in Dermatology (OPENED) task force. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021;35(4):787–796. doi: 10.1111/jdv.16916 EDN: YLZQMM
- Torres T, Cruz MJ, Gonçalo M, et al. Dupilumab in Patients with Atopic Dermatitis: A Multicentric, Long-Term, Real-World Portuguese Study. Dermatol Ther. 2024;14(8):2209–2221. doi: 10.1007/s13555-024-01235-8 EDN: VHYMID
- Liao Q, Pan H, Guo Y, et al. Comparative efficacy and safety of dupilumab versus newly approved biologics and JAKi in pediatric atopic dermatitis: A systematic review and network meta-analysis. PLoS One. 2025;20(2):e0319400. doi: 10.1371/journal.pone.0319400 EDN: VYBAEN
- Schachner LA, Andriessen A, Gonzalez ME, et al. Consensus on Staphylococcus aureus Exacerbated Atopic Dermatitis and the Need for a Novel Treatment. J Drugs Dermatol. 2024;23(10):825–832. doi: 10.36849/JDD.2024.8240 EDN: CFJYOI
- Wang Z, Hülpüsch C, Traidl-Hoffmann C, et al. Understanding the role of Staphylococcus aureus in atopic dermatitis: strain diversity, microevolution, and prophage influences. Front Med. 2024;11:1480257. doi: 10.3389/fmed.2024.1480257 EDN: NTOZND
- Hülpüsch C, Rohayem R, Reiger M, Traidl-Hoffmann C. Exploring the skin microbiome in atopic dermatitis pathogenesis and disease modification. J Allergy Clin Immunol. 2024;154(1):31–41. doi: 10.1016/j.jaci.2024.04.029 EDN: KSHVKU
- Özdemіr E, Öksüz L. Effect of Staphylococcus aureus colonization and immune defects on the pathogenesis of atopic dermatitis. Arch Microbiol. 2024;206(10):410. doi: 10.1007/s00203-024-04134-w EDN: WWAJRN
- Leung DYM, Berdyshev E, Goleva E. Cutaneous barrier dysfunction in allergic diseases. J Allergy Clin Immunol. 2021;148(3):905. doi: 10.1016/j.jaci.2021.06
- Tian T, Li Y, Yuan G, Jiang W. Efficacy and safety of dupilumab in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis and comorbid allergic rhinitis. Front Med. 2025;12:1556769. doi: 10.3389/fmed.2025.1556769
- Yu X, Li L. A Multi-centre Analysis of Serum IgE Levels in Atopic Dermatitis. Indian J Dermatol. 2024;69(6):486. doi: 10.4103/ijd.ijd_151_24 EDN: XDWYEM
- D'Erme AM, Fidanzi C, Bevilacqua M, et al. Cord Blood Serum Levels of IL-31 and CCL17, Cutaneous Markers, and Development of Atopic Dermatitis. JAMA Dermatol. 2024;160(10):1112–1115. doi: 10.1001/jamadermatol.2024.3178 EDN: THWLOI
- Parisi GF, Leonardi S, Ciprandi G, et al. Antihistamines in children and adolescents: A practical update. Allergol Immunopathol. 2020;48(6):753–762. doi: 10.1016/j.aller.2020.02.005 EDN: EKOODB
Дополнительные файлы
