Öz
Amaç: Aksesuar renal arterler, renovasküler hipertansiyon ile ilişkili olabilir. Bu çalışma, hipertansiyonlu çocuklarda aksesuar renal arterlerin klinik seyrini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Manyetik Rezonans Anjiyografi ile tek ve aksesuar renal arter tespit edilen hipertansif çocuk hastaların, böbrek fonksiyon testleri, kan basıncı yükleri, hedef organ hasar sıklığı ve prognozunu karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Hastanemize 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2017 yılları arasında başvuran hipertansif çocuk hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi ve renovasküler hipertansiyon şüphesi ile Manyetik Rezonans Anjiyografi ile değerlendirilen hastalar belirlendi. Aksesuar renal arterli ve tek renal arterli hipertansif çocuk hastaların laboratuvar tetkikleri, Doppler Ultrasonografi, kan basıncı yükleri, hedef organ hasarı varlığı, tedavi modaliteleri ve prognozları karşılaştırıldı.
Bulgular: Manyetik Rezonans Anjiyografi yapılan 49 hipertansif hastadan 26’sında (%51) aksesuar renal arterler görüldü. Normal Doppler Ultrasonografi’ye rağmen, 13 hastada Manyetik Rezonans Anjiyografi ile aksesuar renal arter olduğu bulundu. Bununla birlikte, aksesuar renal arterleri olan hastalar ile tek renal arterleri olan hastaların laboratuvar incelemeleri ve kan basıncı yükü açısından anlamlı bir fark yoktu. Takip süresi sonunda hedef organ hasarının sıklığı ve kullanılan ilaç sayısı da her iki grup için benzerdi.
Sonuç: Manyetik Rezonans Anjiyografi, aksesuar renal arteri saptamada Doppler Ultrasonografi görüntülemesi ile elde edilenden daha başarılıdır. Ancak, aksesuar renal arterlerin varlığının hastalığın prognozunu etkilemediği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: çocuk, hipertansiyon, renal arter
Referanslar
- Tullus K, Brennan E, Hamilton G, Lord R, McLaren CA, Marks SD, et al. Renovascular hypertension in children. Lancet 2008;371:1453-63.
- Marks DS, Tullus K. Update on imaging for suspected renovascular hypertension in children and adolescents. Curr Hypertens Rep 2012;14:591-5.
- Standring S, ed. Gray’s Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice. 40th Ed., Edinburg, Churchill & Livingstone 2008;1231-3.
- de Jong MR, Hoogerwaard AF, Gal P, Adiyaman A, Jaap Jan J Smit, Peter Paul H M Delnoy, et al. Persistent increase in blood pressure after renal nerve stimulation in accessory renal arteries after sympathetic renal denervation. Hypertension 2016;67: 1211-7.
- Satyapal KS, Haffejee AA, Singh B, Ramsaroop L, Roobs JV, Kalideen JM. Additional renal arteries: incidence and morphometry. Surg Radiol Anat 2001;23:33-8.
- Sinaiko AR, Gomez-Marin O, Prineas RJ. Prevalence of “significant” hypertension in junior high school- aged children: the Children and Adolescent Blood Pressure Program. J Pediatr 1989;114:664–9.
- Verdecchia P. Prognostic value of ambulatory blood pressure. Current evidence and clinical implications. Hypertension 2000;35:844–51.
- Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, Blowey D, Carrol AE, Daniels SR, et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2017;140: e20171904.
- Glodny B, Cromme S, Wortler K, Winde G. A possible explanation for the frequent concomitance of arterial hypertension and multiple renal arteries. Med Hypotheses 2001;56:129–33.
- Glodny B, Cromme S, Reimer P, Lennarz M, Winde G, Vetter H. Hypertension associated with multiple renal arteries may be renin-dependent. J Hypertens 2000;18:1437–44.
- Kem DC, Lyons DF, Wenzi J, Halverstadt D, Yu X. Renin-dependent hypertension caused by non-focal stenotic aberrant renal arteries: proof of a new syndrome. Hypertension 2005;46:380-5.