Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. T. 44, Номер 1, 2026

Молекулярная генетика, микробиология и вирусология, 2026, T. 44, № 1, стр. 45-57

Динамика заражения вирусом SARS-CoV-2, эффективность вакцинации и ревакцинации препаратами “Спутник V” и “Спутник-Лайт” медицинских работников не специализированного профиля в период пандемии COVID-19

В. И. Киселева 1*, И. А. Замулаева 15**, Н. М. Липунов 1***, Л. В. Любина 1****, Г. П. Безяева 1*****, Л. В. Панарина 1******, И. Л. Ершова 1, Т. А. Агабабян 1, Н. К. Силантьева 1, Н. В. Северская 1, В. А. Петров 1, С. А. Иванов 14, А. Д Каприн 234

1 Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр радиологии” Минздрава России
Калужская область, Обнинск, Россия

2 Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр радиологии” Минздрава России
Москва, Россия

3 ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр радиологии” Минздрава России
Калужская область, Обнинск, Россия

4 ФГАОУ ВО “Российский университет дружбы народов”
Москва, Россия

5 Объединенный институт ядерных исследований
Дубна, Россия

* E-mail: kivapim@mail.ru
** E-mail: zamulaeva@mail.ru
*** E-mail: silver_02@inbox.ru
**** E-mail: lyubina-57@mail.ru
***** E-mail: bezyaeva@mail.ru
****** E-mail: larap70@mail.ru

Поступила в редакцию 20.05.2025
После доработки 24.09.2025
Принята к публикации 24.09.2025

Аннотация

Введение. Накопленные в период пандемии COVID-19 данные в последнее время являются предметом углубленного анализа и многочисленных публикаций отечественных и зарубежных авторов. В настоящей работе представлены результаты ретроспективного исследования особенностей заражения вирусом SARS-CoV-2 и эффективности защитного действия вакцинации/ревакцинации “Спутником V” в группе сотрудников медицинского центра неинфекционного профиля в разные периоды пандемии. Материал и методы. Группа исследования состояла из 1506 человек. Информацию о наличии/отсутствии заболевания регистрировали по данным ПЦР-теста (1404 чел.); по наличию антител к детерминантам Spike-белка SARS-CoV-2 (74 чел.), по наличию характерных признаков поражения легких по результатам компьютерной томографии (28 человек). Сведения о датах вакцинации/ревакцинации получали из данных анкетного опроса. Обработку результатов проводили в программе “Statistica 12.5” (“StatSoft”). Результаты. Проведена оценка заболеваемости и эффективности защитного действия вакцины “Спутник V” в динамике в течение периода от начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в России и, фактически, до ее завершения. Эффективность вакцинации составила 92.72% против варианта вируса “Альфа”, далее снизилась до 80.31 и 44.84% на начальном и заключительном этапах доминирования варианта “Дельта”, соответственно, и упала до незначимого уровня при переходе к варианту “Омикрон”. Бустерная иммунизация “Спутником-Лайт” повышала защитные свойства вакцины как против варианта “Дельта”, так и против “Омикрон”. Коэффициент эффективности вакцинации возрастал до 81.22–91.17%. Заключение. Стратегия вакцинации/ревакцинации препаратами “Спутник V”, несомненно, оправдала ожидания в отношении защиты от заражения SARS-CoV-2 вариантами “Альфа” и “Дельта”, ревакцинация усиливала защитные свойства вакцины против этих вариантов вируса, а также более контагиозного вируса “Омикрон”. При этом как первичная, так и бустерная иммунизация были наиболее эффективны против повторных заболеваний, что может представлять интерес в плане организации противоэпидемических мероприятий во время массового распространения инфекционных болезней.

Ключевые слова: коронавирус, SARS-СоV-2, вакцинация, ревакцинация, эффективность вакцинации, “Спутник V”, “Спутник Лайт”

Список литературы

  1. Профилактика, выявление и ведение случаев инфекции среди медицинских работников в контексте COVID-19. Временные рекомендации, 30 октября 2020 г. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 г., ссылка активна на 22.04.2025. [Profilaktika, vyyavlenie i vedenie sluchaev infektsii sredi meditsinskikh rabotnikov v kontekste COVID-19. Vremennye rekomendatsii, 30 oktyabrya 2020. Zheneva: Vsemirnaya organizatsiya zdravookhraneniya; 2020. Accessed April 22, 2025 (In Russ.).] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ 336265/WHO-2019-nCoV-HW_infection-2020.1-rus.pdf.

  2. Протокол ведения эпиднадзора за инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2, среди работников здравоохранения. Версия 1, 28 мая 2020 г. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 г., ссылка активна на 22.04.2025. [Protokol vedeniya ehpidnadzora za infektsiei, vyzvannoi virusom SARS-CoV-2, sredi rabotnikov zdravookhraneniya. Versiya 1, 28 maya 2020 g. Zheneva: Vsemirnaya organizatsiya zdravookhraneniya; 2020. Accessed April 22, 2025 (In Russ.).] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ 332203/WHO-2019-nCoV-HCW_Surveillance_Protocol-2020.1-rus.pdf.

  3. Chou R., Dana T., Buckley D.I., Selph S., Fu R., Totten A.M. Update Alert 11: Epidemiology of and risk factors for coronavirus infection in health care workers. Annals of Internal Medicine. 2022; 175(8): W83–W84. https://doi.org/10.7326/L22-0235 ссылка активна на 22.04.2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9380720/ pdf/aim-olf-L220235.pdf.

  4. Pienkowska A., Ravaut M., Mammadova M., Ang C., Wang H., Ong Q.C. et al. Understanding COVID-19 Impacts on the Health Workforce: AI-Assisted Open-Source Media Content Analysis. JMIR Formative Research. 2024; 8: e53574. https://doi.org/10.2196/53574 ссылка активна на 22.04.2025 https://formative.jmir.org/2024/1/e53574

  5. Платонова Т.А., Голубкова А.А., Скляр М.С., Смирнова С.С., Карбовничая Е.А., Никитская А.Д. Заболеваемость COVID-19 медицинских работников: факторы риска заражения и развития тяжелых клинических форм. Тихоокеанский медицинский журн. 2022; 2: 26–33. [Platonova T.A., Golubkova A.A., Sklyar M.S., Smirnova S.S., Karbovnichaya E.A., Nikitskaya A.D. The morbidity rate of COVID-19 among medical workers: risk factors of getting infected and the development of severe clinical forms. Pacific Medical J. 2022; 2: 26–33] https://doi.org/10.34215/1609-1175-2022-2-26-33

  6. Мурзина А.А., Айвазян Р.Р., Кальнин И.Б., Марьин Г.Г., Каира А.Н. Оценка некоторых параметров эпидемического процесса COVID-19 и эпидемиологической эффективности применения вакцины “Гам-КОВИД-Вак” среди сотрудников двух медицинских организаций Московской области. Санитарный врач. 2023; 10: 605–617. [Murzina A.A., Ayvazyan R. R., Kalnin I.B., Marin H.G., Kaira A.N. Evaluation of some parameters of the COVID-19 epidemic process and the epidemiological effectiveness of the use of the Gam-COVID–Vac vaccine among employees of two medical organizations in the Moscow region. Sanitary Doctor. 2023;10: 605–617] https://doi.org/10.33920/med-08-2310-01

  7. Chutiyami M., Bello U.M., Salihu D., Ndwiga D., Kolo M.A., Maharaj R. et al. COVID-19 pandemic-related mortality, infection, symptoms, complications, comorbidities, and other aspects of physical health among healthcare workers globally: An umbrella review. International J. Nursing Studies. 2022; 129: 104211. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104211 ссылка активна на 22.04.2025. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0020748922000402?via%3Dihub.

  8. Rhodes S., Beale S., Daniels S., Gittins M., Mueller W., McElvenny D., van Tongeren M. Occupation and SARS-CoV-2 in Europe: a review. European Respiratory J. 2024; 33(173): 240044. https://doi.org/10.1183/16000617.0044-2024 ссылка активна на 22.04.2025. https://publications.ersnet.org/content/errev/33/173/ 240044.

  9. Sato A., Tanaka H., Tabuchi T., Katanoda K. Occupational differences in SARS-CoV-2 infection: the Japan COVID-19 and Society Internet Survey (JACSIS) study in 2022. BMC Public Health. 2024; 24(1): 2841. https://doi.org/10.1186/s12889-024-20355-6 ссылка активна на 22.04.2025 https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/ 10.1186/s12889-024-20355-6.

  10. Имельбаева Э.А., Гильманов А.Ж., Саптарова Л.М. Результаты оценки коллективного иммунитета к SARS-CoV-2 у медицинских работников. Врач скорой помощи. 2024; 5: 6–11. [Imelbaeva E.A., Gilmanov A.Zh., Saptarova L.M. Results of assessing herd immunity to SARS-CoV-2 in medical workers. Ambulance Doctor. 2024; 5: 6–11] https://doi.org/10.33920/MED-12-2310-01

  11. Alıravcı I.D., Ertekin Y.H., Can G., Alkan S. Characteristics of health care workers with SARS-CoV-2 at a COVID-19 hospital in Türkiye: Homologous versus heterologous vaccination. Pakistan J. Medical Sciences. 2024; 40(8): 1702–1708. https://doi.org/10.12669/pjms.40.8.8455

  12. Lehyen D.B., Ako-Egbe L., Dwalu E., Vonhm B.T., Thekkur P., Zachariah R., Bawo L. Health care workers hospitalized for COVID-19 in Liberia: who were they, and what were their outcomes? F1000Research. 2024; 13: 656. https://doi.org/10.12688/f1000research.149673.2 ссылка активна на 22.04.2025. https://f1000research.com/articles/13-656 Y., Df.

  13. Song X., Gao H., Tan H., Xie Y., Zhang X., Zhang C. et al. Prevalence of infection and reinfection among health care workers in a hospital of Northern China between BA.5/BF.7 and XBB.1.5 wave. American J. Infection Control. 2025; 53(2): 228–238. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2024.08.009

  14. Savulescu C., Prats-Uribe C., Brolin K., Uusküla A., Bergin C., Fleming C. et al. Relative effectiveness of the second booster COVID-19 vaccines against laboratory confirmed SARS-CoV-2 infection in healthcare workers: VEBIS HCW VE cohort study (1 October 2022-2 May 2023). Vaccine. 2025; 45: 126615. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2024.126615 ссылка активна на 22.04.2025 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0264410X24012970?via%3Dihub.

  15. Hildebrandt A., Dolega K., Uflacker L., Rudolf H., Gatermann S.G. SARS-CoV-2 infections in patients, health care workers and hospital outbreaks during the first 3 waves of the pandemic: a retrospective analysis in a secondary care hospital network in Germany. BMC Infectious Diseases. 2024; 24(1): 859. https://doi.org/10.1186/s12879-024-09641-1 ссылка активна на 22.04.2025 https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/ s12879-024-09641-1.

  16. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Временные методические рекомендации, версия 8, 03.09.2020 г.; Москва, Министерство здравоохранения, 2020г., ссылка активна на 22.04.2025. [Profilaktika, diagnostika i lechenie novoi koronavirusnoi infektsii (COVID-19). Vremennye metodicheskie rekomendatsii, versiya 8, 03.09.2020 g.; Moskva, Ministerstvo zdravookhraneniya, 2020. Accessed April 22, 2025 (In Russ.).] https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/ attaches/000/051/777/original/030902020_COVID-19_v8.pdf.

  17. Методические рекомендации № МР 3.1.0169-20 “Лабораторная диагностика COVID-19” (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30 марта 2020 г.) ссылка активна на 22.04.2025. [Metodicheskie rekomendatsii № MR 3.1.0169-20 “Laboratornaya diagnostika COVID-19” (utv. Federal’noi sluzhboi po nadzoru v sfere zashchity prav potrebitelei i blagopoluchiya cheloveka 30 marta 2020 g.) Accessed April 22, 2025 (In Russ.).] https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 73764248/?ysclid=m9sflykn4n38946017.

  18. Kokic Z., Kon P., Djurkovic-Djakovic O. Effectiveness of Vaccination in Preventing COVID-19: A Community Study Comparing Four Vaccines. Vaccines. 2023; 11(3): 544. https://doi.org/10.3390/vaccines11030544 ссылка активна на 22.04.2025 https://www.mdpi.com/2076-393X/11/3/544.

  19. Ssentongo P., Ssentongo A.E., Voleti N., Groff D., Sun A., Ba D.M. et al. SARS-CoV-2 vaccine effectiveness against infection, symptomatic and severe COVID-19: a systematic review and meta-analysis. BMC Infectious Diseases. 2022; 22: 439. https://doi.org/10.1186/s12879-022-07418-y ссылка активна на 22.04.2025. https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/ 10.1186/s12879-022-07418-y.

  20. Kislaya I., Rodrigues E.F., Borges V., Gomes J.P., Sousa C., Almeida J.P. et al. Comparative effectiveness of Coronavirus vaccine in preventing breakthrough infections among vaccinated persons infected with Delta and Alpha variants. Emerging Infectious Diseases. 2022; 28(2): 331–337. https://doi.org/10.3201/eid2802.211789

  21. Kow C.S.C., Ramachandram D.S., Hasan S.S. The effectiveness of BNT162b2 mRNA vaccine against COVID-19 caused by Delta variant of SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. Inflammopharmacology. 2022; 30: 149–157. https://doi.org/10.1007/s10787-021-00915-7

  22. Штаммы коронавируса COVID-19, выявленные в России. РИА-Новости, 21.10.2021 ссылка активна на 22.04.2025. [Shtammy koronavirusa COVID-19, vyyavlennye v Rossii. RIA-Novosti, 21.10.2021 Accessed April 22, 2025 (In Russ.).] https://ria.ru/20211021/shtamm-1755574693.html.

  23. Bar-On Y.M., Goldberg Y., Mandel M., Bodenheimer O., Freedman L., Kalkstein N. et al. Protection of BNT162b2 Vaccine Booster against Covid-19 in Israel. The New-England Medical Review and Journal. 2021; 385(15): 1393–1400. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2114255

  24. Vokó Z., Kiss Z., Surján G., Surján O., Barcza Z., Wittmann I. et al. Effectiveness and Waning of Protection With Different SARS-CoV-2 Primary and Booster Vaccines During the Delta Pandemic Wave in 2021 in Hungary (HUN-VE 3 Study). Frontiers in Immunology. 2022; 13: 919408. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.919408 ссылка активна на 22.04.2025. https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2022.919408/full.

  25. Logunov D.Y., Dolzhikova I.V., Shcheblyakov D.V., Tukhvatulin A.I., Zubkova O.V., Dzharullaeva A.S. et al. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia. Lancet 2021; 397: 671–681. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00234-8

  26. Lapa D., Grousova D.M., Matusali G., Meschi S., Colavita F., Bettini A. et al. Retention of Neutralizing Response against SARS-CoV-2 Omicron Variant in Sputnik V-Vaccinated Individuals. Vaccines. 2022; 10(5): 817. https://doi.org/10.3390/vaccines10050817

  27. Radion E.I., Mukhin V.E., Kholodova A.V., Vladimirov I.S., Alsaeva D.Y., Zhdanova A.S. et al. Functional Characteristics of Serum Anti-SARS-CoV-2 Antibodies against Delta and Omicron Variants after Vaccination with Sputnik V. Viruses. 2023; 15(6): 1349. https://doi.org/10.3390/v15061349

  28. Paul P., El-Naasa A., Hamada O., Salameha M.A., Mhaimeeda N., Laswia I. et al. Effectiveness of the pre-Omicron COVID-19 vaccines against Omicron in reducing infection, hospitalization, severity, and mortality compared to Delta and other variants: A systematic review. Human vaccines & immunotherapeutics. 2023; 19(1): 2167410. https://doi.org/10.1080/21645515.2023.2167410 ссылка активна на 22.04.2025. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ 21645515.2023.2167410.

  29. Yadav T., Kumar S., Mishra G., Saxena S.K. Tracking the COVID-19 vaccines: The global landscape. Human vaccines & immunotherapeutics. 2023; 19(1): 2191577. https://doi.org/10.1080/21645515.2023.2191577 ссылка активна на 22.04.2025 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ 21645515.2023.2191577.

  30. Tan S.H.X., Cook A.R., Heng D., Ong B., Lye D.C., Tan K.B. Effectiveness of BNT162b2 Vaccine against Omicron in Children 5 to 11 Years of Age. The New England J. Medicine. 2022; 387: 525–532. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2203209

  31. Andrews N., Stowe J., Kirsebom F., Gower C., Ramsay M., Lopez Bernal J. Effectiveness of COVID-19 booster vaccines against COVID-19-related symptoms, hospitalization and death in England. Nature Medicine. 2022; 28: 831–837. https://doi.org/10.1038/s41591-022-01699-1

  32. Драпкина О.М., Бернс С.А., Чащин М.Г., Горшков А.Ю., Жданова О.В., Рыжакова Л.Н. и др. Частота развития новой коронавирусной инфекции после вакцинации разными типами вакцин против вируса SARS-CoV-2. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024; 23(12): 189–194. [Drapkina O.M., Berns S.A., Chashchin M.G., Gorshkov A.Yu., Zhdanova O.V., Ryzhakova L.N., et al. COVID-19 incidence after vaccination with different types of vaccines against SARS-CoV-2. Cardiovascular therapy and prevention. 2024; 23(12): 189–194.] https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4286

  33. Dolzhikova I.V., Iliukhina A.A., Kovyrshina A.V., Kuzina A.V., Gushchin V.A., Siniavin A.E. et al. Sputnik Light booster after Sputnik V vaccination induces robust neutralizing antibody response to В.1.1.529 (Omicron) SARS-CoV-2 variant. medRxiv. 2021; 12.17.21267976. https://doi.org/10.1101/2021.12.17.21267976 ссылка активна на 22.04.2025. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.17. 21267976v1.

  34. Belayachi J., Obtel M., Mhayi A., Razine R., Abouqal R. Long term effectiveness of inactivated vaccine BBIBP-CorV (Vero Cells) against COVID-19 associated severe and critical hospitalization in Morocco. PLoS ONE. 2022; 17(12): e0278546. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278546 ссылка активна на 22.04.2025. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/ journal.pone.0278546.

  35. Fung K., Jones M., Doshi P. Sources of bias in observational studies of covid-19 vaccine effectiveness. J. evaluation in clinical practice. 2024; 30(1): 30–36. https://doi.org/10.1111/jep.13839

Дополнительные материалы отсутствуют.