Análisis de los factores de riesgo en la leucemia linfoblástica aguda infantil: Una síntesis de la literatura científica
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v13i10.47193Palabras clave:
Leucemia-Linfoma Linfoblástico de Células Precursoras, Factores de Riesgo, Niños.Resumen
Introducción: La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es la enfermedad hematológica maligna más común en la comunidad pediátrica, lo que justifica la importancia de la investigación continua sobre sus factores de riesgo para mejorar las tasas de diagnóstico precoz y pronóstico. Objetivo: Este estudio tiene como objetivo resaltar los factores de riesgo de la LLA infantil y enfatizar la importancia de implementar estrategias de salud para mitigarlos. Metodología: Se trata de una revisión sistemática integrativa de la literatura, utilizando datos de la plataforma PubMed, realizada en 2024, con los descriptores MeSH “Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma”, “child” y “risk factors”, combinados con el operador booleano AND. Además, se agregó el descriptor “treatment” con el operador NOT, resultando en 60 artículos, que fueron filtrados por “texto completo gratuito” y “últimos cinco años”. Tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 23 artículos. Resultados: Los factores de riesgo identificados incluyen la exposición a carcinógenos, como pesticidas y gases tóxicos (benceno), la proximidad a campos magnéticos y la luz artificial. La salud materna durante el embarazo también se relaciona con el riesgo, incluyendo infecciones maternas y exposición a altas temperaturas. La respuesta inmunológica y los polimorfismos genéticos, especialmente en niños hispanos, también contribuyen a la etiopatogenia de la LLA. Conclusión: La LLA infantil sigue siendo prevalente y, aunque los avances terapéuticos han elevado las tasas de supervivencia al 90%, los factores ambientales y genéticos aún influyen en su incidencia. Las futuras investigaciones deben integrar la prevención ambiental y los avances genómicos para una mejor comprensión y control de la LLA.
Descargas
Referencias
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). (2024). Diuron: Monografia. Anvisa.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). (2024). Fosmete: Monografia. Anvisa.
Alvarez, L. G. P.; Vera, T. R.; Martínez, A. C. O.; & Maldonado, I. N. P. (2017). Urinary trans-trans muconic acid (exposure biomarker to benzene) and hippuric acid (exposure biomarker to toluene) concentrations in Mexican women living in high-risk scenarios of air pollution. Archives of Environmental & Occupational Health, 72(6), 351-358.
Anima. (2014). Manual revisão bibliográfica sistemática integrativa: a pesquisa baseada em evidências. Grupo Anima.
Clark, C. J., Johnson, N. P., Soriano Jr, M., Warren, J. L., Sorrentino, K. M., Kadan-Lottick, N. S., Saiers, J. E., Ma, X., & Nicole C. (2022). Unconventional oil and gas development exposure and risk of childhood acute lymphoblastic leukemia: a case–control study in Pennsylvania, 2009–2017. Environmental Health Perspectives, 130(8), 087001.
Crossetti, M. G. M. (2012). Revisión integradora de la investigación en enfermería el rigor científico que se le exige. Maria Da Graça Oliveira Crossetti. Rev. Gaúcha Enferm. 33 (2): 8-9.
Foster, K. L.; Kern, K. D.; Chambers, T. M.; Lupo, P. J.; Kamdar, K. Y.; Scheurer, M. E.; & Brown, A. L. (2019). Weight trends in a multiethnic cohort of pediatric acute lymphoblastic leukemia survivors: A longitudinal analysis. PLoS One, 14(5), e0217932.
Gocho, Y., & Yang, J. J. (2019). Genetic defects in hematopoietic transcription factors and predisposition to acute lymphoblastic leukemia. Blood, The Journal of the American Society of Hematology, 134(10), 793-797.
He, J.R.; Hirst, J. E.; Tikellis, G.; Phillips, G. S.; Ramakrishnan, R.; Paltiel, O.; Ponsonby, A.L.; Klebanoff, M.; Olsen, J.; Murphy, M. F. G.; Håberg, S. E.; Lemeshow, S.; Olsen, S. F.; Qiu, X.; Magnus, P.; Golding, J.; Ward, M. H.; Wiemels, J. L.; Rahimi, K.; Linet, M. S.; & Dwyer, T. (2022). Common maternal infections during pregnancy and childhood leukaemia in the offspring: findings from six international birth cohorts. International Journal of Epidemiology, 51(3), 769-777.
Heck, J. E.; He, D.; Contreras, Z. A.; Ritz, B.; Olsen, J.; & Hansen, J. (2019). Parental occupational exposure to benzene and the risk of childhood and adolescent acute lymphoblastic leukaemia: a population-based study. Occupational and environmental medicine, 76(8), 527-529.
IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, World Health Organization, & International Agency for Research on Cancer. (2002). Non-ionizing Radiation: Static and extremely low-frequency (ELF) electric and magnetic fields.
Kheifets, L., Ahlbom, A., Crespi, C. M., Feychting, M., Johansen, C., Monroe, J., & Murphy, M. F. (2010). Pooled analysis of recent studies on magnetic fields and childhood leukaemia. British Journal of Cancer, 103(7), 1128-1135.
Kovach, A. E.; Wengyn, M.; Vu, M. H.; Doan, A.; Raca, G.; & Bhojwani, D. (2024). IKZF1PLUS alterations contribute to outcome disparities in Hispanic/Latino children with B‐lymphoblastic leukemia. Pediatric Blood & Cancer, 71(7), e30996.
Lillie, K. (2021). Leukaemia and lockdown: the delayed infection model of childhood acute lymphoblastic leukaemia and the COVID‐19 pandemic. Pediatric Blood & Cancer, 68(10), e29194.
Little, M. P.; Mai, J. Z.; Fang, M.; Chernyavskiy, P.; Kennerley, V.; Cahoon, E. K.; Cockburn, M. G.; Kendall, G. M.; & Kimlin, M. G. (2024). Solar ultraviolet radiation exposure, and incidence of childhood acute lymphocytic leukaemia and non-Hodgkin lymphoma in a US population-based dataset. British Journal of Cancer, 130(9), 1441-1452.
Lupatsch, J. E.; Kreis, C.; Konstantinoudis, G.; Ansari, M.; Kuehni, C. E.; & Spycher, B. D. (2021). Birth characteristics and childhood leukemia in Switzerland: a register-based case–control study. Cancer Causes & Control, 32, 713-723.
Mahjoub, S.; Chayeb, V.; Zitouni, H.; Ghali, R. M.; Regaieg, H.; Almawi, W. Y.; & Mahjoub, T. (2019). IKZF1 genetic variants rs4132601 and rs11978267 and acute lymphoblastic leukemia risk in Tunisian children: a case-control study. BMC Medical Genetics, 20, 1-7.
Malavolti, M.; Malagoli, C.; Filippini, T.; Poli, M.; Cellini, M.; Palazzi, G.; & Vinceti, M. (2023). Residential exposure to magnetic fields from high-voltage power lines and risk of childhood leukemia in an Italian population. Population Medicine, 5(Supplement).
National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS). (2023). Fracking. https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/fracking.
Nguyen, A.; Crespi, C. M.; Vergara, X.; Chun, N.; & Kheifets, L. (2021). Residential proximity to plant nurseries and risk of childhood leukemia. Environmental research, 200, 111388.
Park, A. S.; Ritz, B.; Yu, F.; Cockburn, M.; & Heck, J. E. (2020). Prenatal exposure to low‐level benzene and childhood leukemia: a case‐control study. Environmental Research, 183, 109228.
Pereira, B. R. S.; Duran, A. S.; Rios, S. M.; Almeida, J. A.; Martinelli, I. L.; Murao, M. A.; de Almeida, R. M.; Cabral, A. C.; & de Almeida, E. H. (2021). Exposure to pesticides and the risk of childhood leukemia: a systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(9), 4741.
Pieters, R.; Hooijkaas, H.; & van der Velden, V. H. J. (2023). The role of the environment in the genesis of childhood acute lymphoblastic leukaemia. British Journal of Haematology, 202(6), 1033-1044.
Ritz, B.; Zhang, X.; Hoggatt, K. J.; & Ahlbom, A. (2019). The Role of Childhood Exposure to Ambient Air Pollution in the Development of Childhood Acute Lymphoblastic Leukaemia. Environmental Health Perspectives, 127(11), 117005.
Roff, T. L.; O'Reilly, J. M.; Roff, J. J.; Denny, M.; & Denny, R. S. (2019). The role of environmental exposure in the development of acute lymphoblastic leukemia in children: a systematic review of the literature. Journal of Pediatric Hematology/Oncology, 41(3), 173-183.
Sadeghi, A.; Hashemizadeh, F.; & Ahmadi, F. (2018). The association between maternal exposure to chemical pollutants and the risk of childhood leukemia: a case-control study in Iran. Environmental Science and Pollution Research, 25(24), 23601-23609.
Shen, C., & Chen, J. (2024). Genetic susceptibility and environmental exposure to childhood acute lymphoblastic leukemia: a review. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 33(2), 234-245.
Smith, A. J.; Wahlster, L.; Jeon, S.; Kachuri, L.; Black, S.; Langie, J.; Cato, L. D.; Nakatsuka, N.; Chan, T.-F.; Xia, G.; Mazumder, S.; Yang, W.; Gazal, S.; Eng, C.; Hu, D.; Gonzalez, E. B.; Ziv, E.; Metayer, C.; Mancuso, N.; Yang, J. J.; Ma, X.; Wiemels, J. L.; Yu, F.; Chiang, C. W. K.; & Sankaran, V. G. (2024). A noncoding regulatory variant in IKZF1 increases acute lymphoblastic leukemia risk in Hispanic/Latino children. Cell Genomics, 4(4).
Smith, A. J.; Walsh, K. M.; Morimoto, L. M.; Francis, S. S.; Hansen, H. M.; Jeon, S.; Gonseth, S.; Chen, M.; Sun, H; Luna, F. S.; Antillón, F.; Girón, V.; Kang, A. Y.; Smirnov, I.; Shao, X.; Whitehead, T. P.; Barcellos, L. F.; Jolly, K. W.; Healy, J.; Laverdière, C.; Sinnett, D.; Taub, J. W.; Birch, J. M.; Thompson, P. D.; de-Oliveira, M. S. P.; Spector, L. G.; DeWan, A. T.; Mueller, B. A.; Chiang, C.; Metayer, C.; Ma, X.; & Wiemels, J. L. (2019). Heritable variation at the chromosome 21 gene ERG is associated with acute lymphoblastic leukemia risk in children with and without Down syndrome. Leukemia, 33(11), 2746-2751.
Stone, R. H.; Schwartz, A. M.; & Pottorff, C. M. (2023). Neighborhood deprivation and risk of childhood leukemia: a systematic review and meta-analysis. Pediatric Blood & Cancer, 70(8), e30179.
Takahashi, A.; Okamoto, Y.; Nakai, A.; Murakami, Y.; Kanazawa, T.; Watanabe, K.; Ikeda, M.; & Yamamoto, M.(2024). Exposure to electromagnetic fields from power lines and childhood acute lymphoblastic leukaemia: A population-based study. Environmental Research, 215, 114294.
Tirosh, A.; Shkolnik, H.; & Wiemels, J. L. (2023). Understanding environmental exposures in childhood leukemia: insights from an ecological study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(12), 6110.
U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2021). Contaminants of concern and potential health effects: A Review of Current Science. https://www.epa.gov/sites/default/files/2021-01/documents/contaminants_of_concern_and_potential_health_effects.pdf
Yang, C. C.; Chan, K. H.; Ho, Y. T.; Chen, Y. L.; & Huang, Y. C. (2023). Association between maternal smoking and the risk of childhood leukemia: A systematic review and meta-analysis. Environmental Pollution, 322, 121038.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 Isabela Semensato Bibo; Andressa Borges da Silva; Bárbara Miranda Pereira; Daniella Nocito Ferrari; Maria Luiza Reis Funchal; Melyssa Mitie Motizuki; Aline Maria de Oliveira Rocha

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los autores que publican en esta revista concuerdan con los siguientes términos:
1) Los autores mantienen los derechos de autor y conceden a la revista el derecho de primera publicación, con el trabajo simultáneamente licenciado bajo la Licencia Creative Commons Attribution que permite el compartir el trabajo con reconocimiento de la autoría y publicación inicial en esta revista.
2) Los autores tienen autorización para asumir contratos adicionales por separado, para distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicada en esta revista (por ejemplo, publicar en repositorio institucional o como capítulo de libro), con reconocimiento de autoría y publicación inicial en esta revista.
3) Los autores tienen permiso y son estimulados a publicar y distribuir su trabajo en línea (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su página personal) a cualquier punto antes o durante el proceso editorial, ya que esto puede generar cambios productivos, así como aumentar el impacto y la cita del trabajo publicado.