Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 344 για την αναζήτηση '"ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ"', χρόνος αναζήτησης: 0,77δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Not specified., Отсутствует.

    Πηγή: Current Pediatrics; Том 24, № 1 (2025); 19–25 ; Вопросы современной педиатрии; Том 24, № 1 (2025); 19–25 ; 1682-5535 ; 1682-5527

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vsp.spr-journal.ru/jour/article/view/3682/1428; Giudicessi JR, Roden DM, Wilde AAM, Ackerman MJ. Genetic susceptibility for COVID-19-associated sudden cardiac death in African Americans. Heart Rhythm. 2020;17(9):1487–1492. doi: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2020.04.045; Cheng CD, Zhao S, Jiang J, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on cardiac implantable electronic device implantation in China: Insights from 2 years of changing pandemic conditions. Front Public Health. 2022;10:1031241. doi: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1031241; Silva Marques J, Veiga A, Nóbrega J, et al. Electrical storm induced by H1N1 A influenza infection. Europace. 2010;12(2): 294–295. doi: https://doi.org/10.1093/europace/eup430.; Березницкая В.В., Кульбачинская Е.К., Школьникова М.А. Особенности клинических проявлений и эффективность антиаритмической терапии у больных с катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардией // Вестник аритмологии. — 2021. — Т. 28. — № 4. — С. 60–62. — doi: https://doi.org/10.15690/vsp.v23i2.2740; Zecchin M, Ciminello E, Mari V, et al. A global analysis of implants and replacements of pacemakers and cardioverter-defibrillators before, during, and after the COVID-19 pandemic in Italy. Intern Emerg Med. 2024;19(1):107–114. doi: https://doi.org/10.1007/s11739-023-03450-1; Madjid M, Connolly AT, Nabutovsky Y, et al. Effect of High Influenza Activity on Risk of Ventricular Arrhythmias Requiring Therapy in Patients With Implantable Cardiac Defibrillators and Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillators. Am J Cardiol. 2019;124(1):44–50. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2019.04.011; Sacilotto L, Olivetti NQS, Pisani CF, et al. Peculiar Aspects of Patients with Inherited Arrhythmias during the COVID-19 Pandemic. Arq Bras Cardiol. 2021;117(2):394–403. doi: https://doi.org/10.36660/abc.20200391; Junghetu MA, Bălăşescu E, Stratan LM, Ion DA. Pathophysiological correlations between SARS-CoV-2 and arrhythmogenesis: a literature review. Germs. 2024;14(1):63–76. doi: https://doi.org/10.18683/germs.2024.1418; Biel B, Skoczyński P, Hrymniak B, et al.Outcomes for patients with implanted cardioverter-defibrillators admitted to the Emergency Department due to electrical shock during the pre-pandemic and COVID-19 era. Kardiol Pol. 2024;82(2):156–165. doi: https://doi.org/10.33963/v.kp.98604; Синдром удлиненного интервала QT: клинические рекомендации. — Минздрав России; 2022. — 28 с.; Школьникова М.А., Харлап М.С., Ильдарова Р.А. Генетически детерминированные нарушения ритма сердца // Российский кардиологический журнал. — 2011. — №1. — C. 8–25.; Lim SM, Pak HN, Lee MH, et al. Fever-induced QTc prolongation and ventricular fibrillation in a healthy young man. Yonsei Med J. 2011;52(6):1025–1027. doi: https://doi.org/10.3349/ymj.2011.52.6.1025; Usuda K, Hayashi K, Nakajima T, et al. Mechanisms of feverinduced QT prolongation and torsades de pointes in patients with KCNH2 mutation. Europace. 2023;25(6):161. doi: https://doi.org/10.1093/europace/euad161; Burashnikov A, Shimizu W, Antzelevitch C. Fever accentuates transmural dispersion of repolarization and facilitates development of early afterdepolarizations and torsade de pointes under longQT Conditions. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2008;1(3):202–208. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCEP.107.691931; Lahtinen AM, Havulinna AS, Noseworthy PA, et al. Prevalence of arrhythmia-associated gene mutations and risk of sudden cardiac death in the Finnish population. Ann Med. 2013;45(4):328–335. doi: https://doi.org/10.3109/07853890.2013.783995; Donner BC, Marschall C, Schmidt KG. A presumably benign human ether-a-go-go-related gene mutation (R176W) with a malignant primary manifestation of long QT syndrome. Cardiol Young. 2012;22(3):360–363. doi: https://doi.org/10.1017/S1047951111001831; Michowitz Y, Milman A, Sarquella-Brugada G, et al. Fever-related arrhythmic events in the multicenter Survey on Arrhythmic Events in Brugada Syndrome. Heart Rhythm. 2018;15(9):1394–1401. doi: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2018.04.007; Amin AS, Klemens CA, Verkerk AO, et al. Fever-triggered ventricular arrhythmias in Brugada syndrome and type 2 long-QT syndrome. Neth Heart J. 2010;18(3):165–169. doi: https://doi.org/10.1007/BF03091755; Belardinelli L, Giles WR, Rajamani S, et al. Cardiac late Na+ current: proarrhythmic effects, roles in long QT syndromes, and pathological relationship to CaMKII and oxidative stress. Heart Rhythm. 2015;12(2):440–448. doi: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2014.11.009; Nabeh OA, Helaly MM, Menshawey R, et al. Contemporary approach to understand and manage COVID-19-related arrhythmia. Egypt Heart J. 2021;73(1):76. doi: https://doi.org/10.1186/s43044-021-00201-5; Исрафилова С.Х., Кручина Т.К., Новик Г.А. Аритмии у детей с острыми респираторными вирусными инфекциями: распространенность и причины появления // Вопросы современной педиатрии. — 2024. — Т. 23. — № 4. — С. 220–228. — doi: https://doi.org/10.15690/vsp.v23i4.2782; El-Sherif N, Turitto G, Boutjdir M. Acquired Long QT Syndrome and Torsade de Pointes. Pacing Clin Electrophysiol. 2018;41(4): 414–421. doi: https://doi.org/10.1111/pace.13296; Rahmadhany A, Sukardi R, Nursyirwan SR, et al. Complete atrioventricular block due to multisystem inflammatory syndrome in children: a case report. Turk J Pediatr. 2022;64(6):1125–1129. doi: https://doi.org/10.24953/turkjped.2022.236; Ghazaryan N, Hovakimyan T. Successful management of nearincessant bidirectional ventricular tachycardia in one-year-old child with COVID-19 infection: a case report. Eur Heart J Case Rep. 2023;7(2):ytad064. doi: https://doi.org/10.1093/ehjcr/ytad064; Zorzi A, Mattesi G, Frigo AC, et al. Impact of coronavirus disease 19 outbreak on arrhythmic events and mortality among implantable cardioverter defibrillator patients followed up by remote monitoring: a single center study from the Veneto region of Italy. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2022;23(8):546–550. doi: https://doi.org/10.2459/JCM.0000000000001348; Желудочковые нарушения ритма. Желудочковые тахикардии и внезапная сердечная смерть: клинические рекомендации. — Минздрав России; 2020. — 145 с.

  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: CHILDREN INFECTIONS; Том 24, № 1 (2025); 11-17 ; ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ; Том 24, № 1 (2025); 11-17 ; 2618-8139 ; 2072-8107

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://detinf.elpub.ru/jour/article/view/1026/700; Острые инфекции дыхательных путей у детей. Диагностика, лечение, профилактика: клиническое руководство. Под ред. Геппе Н.А. М.:МедКом-Про, 2023:348.; Малиновская В.В., Тимина В.П., Мазанкова Л.Н., Чеботарева Т.А. Иммунопатогенез острых респираторных инфекций, тактика рационального выбора этиотропной и иммуномодулирующей терапии у детей. Детские инфекции. 2013; 4:14—19.; Мартынова Г.П., Савченко А.А., Строганова М.А., Богвилене Я.А., Иккес Л.А., Беленюк В.Д., Шаврина Е.О. Влияние рекомбинантного интерферона -2b на цитокинпродуцирующую активность клеток иммунной системы у детей с COVID-19. Инфекционные болезни. 2022; 20(3):26—34. DOI:10.20953/1729-9225-2022-3-26-34.; Ершов Ф.И. Система интерферона в норме и при патологии. М: Медицина, 1996:238.; Ершов Ф.И., Наровлянский А.Н. Теоретические и прикладные аспекты системы интерферонов: к 60-летию открытия интерферонов. Вопросы вирусологии. 2018; 63(1):10—8. DOI:10.18821/0507-4088-2018-63-1-10-18.; Чеботарева Т.А., Заплатников А.Л., Захарова И.Н., Выжлова Е.Н. Современные возможности интерферонотерапии при гриппе и острых респираторных инфекциях у детей. Детские инфекции. 2013; 2:35—38.; Чудакова Т.К., Михайлова Е.В. Эффективность интерферонотерапии при острых респираторных вирусных инфекциях у детей раннего возраста. Детские инфекции. 2020; 19(1):13—16. DOI:10.22627/2072-8107-2020-19-1-13-16; Образцова Е.В., Головачева Е.Г., Осидак Л.В., Афанасьева О.И., Семененко Т.А., Выжлова Е.Н., Шувалов А.Н. Рациональная терапия острых респираторных инфекций у детей раннего возраста препаратом рекомбинантного интерферона альфа-2b. Инфекционные болезни. 2020; 18(3):73—80. DOI:10.20953/1729-9225-2020-3-73-80.; Руженцова Т.А., Левицкая Д. С. Лечение острых респираторных вирусных инфекций и гриппа у детей: результаты метаанализа. Лечащий врач. 2020; 3:52—56. DOI:10.26295/OS.2020.93.40.008.; Захарова И.Н., Торжхоева Л.Б., Заплатников А.Л., Коровина Н.А., Малиновская В.В., Чеботарева Т.А., Глухарева Н.С., Курбанова Х.И., Короид Н.С. Особенности системы интерферона при острых респираторных инфекциях и клинико-иммунологическая эффективность модифицированной интерферонотерапии у детей раннего возраста. Эффективная фармакотерапия. Педиатрия. 2011; 1:70—73.; Павлова Е.Б., Тимченко В.Н., Субботина М.Д., Павлова Н.В., Чернова Т.М., Назарова А.Н., Федорова А.В., Выжлова Е.Н., Шувалов А.Н., Малиновская В.В. Эффективность нового режима дозирования препарата Виферон® в терапии гриппа и других ОРВИ у детей разного возраста с нарушениями в состоянии здоровья. Вопросы практической педиатрии. 2023; 18(4):51—60. DOI:10.20953/1817-7646-2023-4-51—60.; Ермакова И.Н., Выжлова Е.Н., Шувалов А.Н., Малиновская В.В. Оценка эффективности нового режима дозирования препарата рекомбинантного интерферона -2b, суппозитории ректальные, в терапии гриппа и других ОРВИ у детей с отклонениями в состоянии здоровья. Вопросы практической педиатрии. 2024; 19(1): 76—84. DOI:10.20953/1817-7646-2024-1-76-84.; Ермакова И.Н., Шувалов А.Н., Брагина Г.С., Паршина О.В., Гусева Т.С. Комплексная терапия острых респираторных вирусных инфекций с бактериальными осложнениями у детей дошкольного возраста. Лечащий врач. 2021; 8(24):25—30. DOI:10.51793/OS.2021.24.8.004.; Ходжаева Н.М., Сабурова А.М., Бобоева З.Р. Состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у детей со скарлатиной. Вестник Авиценны. 2019; 21(1):43—7. DOI:10.25005/2074-0581-2019-21-1-43-47.; Николаева С.В., Хлыповка Ю.Н., Горелов А.В. Острые респираторные инфекции у детей: оптимизация тактики терапии. РМЖ. 2019; 10:42—45.; https://detinf.elpub.ru/jour/article/view/1026

  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; Vol. 3 No. 2 (2024): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 303-307 ; НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК; Том 3 № 2 (2024): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 303-307 ; 2181-3469

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Current Pediatrics; Том 23, № 4 (2024); 220-228 ; Вопросы современной педиатрии; Том 23, № 4 (2024); 220-228 ; 1682-5535 ; 1682-5527

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vsp.spr-journal.ru/jour/article/view/3565/1385; Острые респираторные вирусные инфекции у взрослых: клинические рекомендации. — Минздрав России; 2021. — 44 с. Доступно по: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/724_1?ysclid=lzn7p3awra660963760. Ссылка активна на 10.08.2024.; Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ): клинические рекомендации. — Минздрав России; 2022. — 42 с. Доступно по: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/25_2?ysclid=lzn7x1u6a9143920809. Ссылка активна на 10.08.2024.; Кириченко А.А. Острые респираторные вирусные инфекции и сердце // Consilium Medicum. — 2020. — Т. 22. — № 5. — С. 22–27. — doi: https://doi.org/10.26442/20751753.2020-5.200136; B hattacharya S, Agarwal S, Shrimali NM, Guchhait P. Interplay between hypoxia and inflammation contributes to the progression and severity of respiratory viral diseases. Mol Aspects Med. 2021;81:101000. doi: https://doi.org/10.1016/j.mam.2021.101000; B einart R, Morganti K, Ruskin J, et al. H1N1 influenza A virus induced atrioventricular block. J Cardiovasc Electrophysiol. 2011;22(6):711–713. doi: https://doi.org/10.1111/j.1540-8167.2010.01931.x; Oulego-Erroz I, de Castro-Vecino P, Ocaña-Alcober C, et al. Complete atrioventricular block associated with respiratory syncytial virus: Presentation of a case and a literature review. An Pediatr (Engl Ed). 2021;94(6):417–419. doi: https://doi.org/10.1016/j.anpede.2020.06.013; Rivera-Guzmán N, Del Olmo-Arroyo F, Robles-Arías CM, et al. Transient AV Block as a Hemodynamic Complication of the Influenza A Virus: A Case Report. P R Health Sci J. 2016;35(3):173–175.; Samuel S, Friedman RA, Sharma C, et al. Incidence of arrhythmias and electrocardiographic abnormalities in symptomatic pediatric patients with PCR-positive SARS-CoV-2 infection, including drug-induced changes in the corrected QT interval. Heart Rhythm. 2020;17(11):1960–1966. doi: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2020.06.033; Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;323(11):1061–1069. doi: https://doi.org/10.1001/jama.2020.1585; Guo H, Shen Y, Wu N, et al. Myocardial injury in severe and critical coronavirus disease 2019. J Card Surg. 2021;36:82–88. doi: https://doi.org/10.1111/jocs.15164; Liao SC, Shao SC, Cheng CW, et al. Incidence rate and clinical impacts of arrhythmia following COVID-19: a systematic review and meta-analysis of 17,435 patients. Crit Care. 2020;24(1):1–7. doi: https://doi.org/10.1186/s13054-020-03368-6; Mountantonakis SE, Saleh M, Fishbein J, et al. Atrial fibrillation is an independent predictor for in-hospital mortality in patients admitted with SARS-CoV-2 infection. Heart Rhythm. 2021;18(4):501–507. doi: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2021.01.018; Heching HJ, Goyal A, Harvey B, et al. Electrocardiographic changes in non-hospitalised children with COVID-19. Cardiol Young. 2022;32(12):1910–1916. doi: https://doi.org/10.1017/S1047951121005138; Van Hersh A, Jawad K, Feygin Y, et al. Significance of electrocardiogram abnormalities in children presenting to the emergency department with acute COVID-19 infection. Am J Emerg Med. 2023;71:195–199. doi: https://doi.org/10.1016/j.ajem.2023.06.041; Souza Filho CAO, Lima Junior E. Predictors of in-hospital death in children with myocardial injury related to COVID-19. J Infect Dev Ctries. 2024;18(3):355–361. doi: https://doi.org/10.3855/jidc.18582; Lee PY, Garan H, Wan EY, et al. Cardiac arrhythmias in viral infections. J Interv Card Electrophysiol. 2023;66(8):1939–1953. doi: https://doi.org/10.1007/s10840-023-01525-9; Романов Ю.А. SARS-CoV-2, COVID-19 и сердечнососудис тые осложнения: взгляд с позиции сосудистого эндотелия // Кардиологический вестник. — 2022. — Т. 17. — № 1. — C. 21–28. — doi: https://doi.org/10.17116/Cardiobulletin20221701121; Nabeh OA, Helaly MM, Menshawey R, et al. Contemporary approach to understand and manage COVID-19-related arrhythmia. Egypt Heart J. 2021;73(1):76. doi: https://doi.org/10.1186/s43044-021-00201-5; Haddad W, Agoudemous M, Basnet S. Prolonged sinoatrial block in an infant with respiratory syncytial viral bronchiolitis. Pediatr Cardiol. 2012;33(7):1203–1205. doi: https://doi.org/10.1007/s00246-012-0250-7; Lucerna A, Lee J, Espinosa J. Syncope and Influenza B: A Case of an Arresting Association. Case Rep Emerg Med. 2018: 2018;1853473. doi: https://doi.org/10.1155/2018/1853473; Kawashima H, Inagaki N, Nakayama T, et al. Cardiac Complications Caused by Respiratory Syncytial Virus Infection: Questionnaire Survey and a Literature Review. Glob Pediatr Health. 2021;8:2333794X211044114. doi: https://doi.org/10.1177/2333794X211044114; Ukimura A, Izumi T, Matsumori A. A national survey on myocarditis associated with the 2009 influenza A (H1N1) pandemic in Japan. Circ J. 2010;74(10):2193–2199. doi: https://doi.org/10.1253/circj.cj-10-0452; Vasudeva R, Bhatt P, Lilje C, et al. Trends in acute myocarditis related pediatric hospitalizations in the United States, 2007–2016. Am J Cardiol. 2021;149:95102. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2021.03.019; García de Guadiana-Romualdo L, Morell-García D, RodríguezFraga O, et al. Cardiac troponin and COVID-19 severity: Results from BIOCOVID study. Eur J Clin Invest. 2021;51(6):e13532. doi: https://doi.org/10.1111/eci.13532; Tersalvi G, Vicenzi M, Calabretta D, et al. Elevated troponin in patients with coronavirus disease 2019: possible mechanisms. J Card Fail. 2020;26:470–475. doi: https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2020.04.009; Ammirati E, Lupi L, Palazzini M, et al. Prevalence, Characteristics, and Outcomes of COVID-19-Associated Acute Myocarditis. Circulation. 2022;145(15):1123–1139. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056817; Halushka MK, Vander Heide RS. Myocarditis is rare in COVID-19 autopsies: cardiovascular findings across 277 postmortem examinations. Cardiovasc Pathol. 2021;50:107300. doi: https://doi.org/10.1016/j.carpath.2020.107300; Arslan SY, Bal ZS, Bayraktaroglu S, et al. Cardiac Assessment in Children with MIS-C: Late Magnetic Resonance Imaging Features. Pediatr Cardiol. 2023;44(1):44–53. doi: https://doi.org/10.1007/s00246-022-02977-y; Gargano JW, Wallace M, Hadler SC, et al. Use of mRNA COVID-19 Vaccine After Reports of Myocarditis Among Vaccine Recipients: Update from the Advisory Committee on Immunization Practices — United States, June 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(27):977–982. doi: https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7027e2; Кантемирова М.Г., Дегтярева Е.А., Цицилашвили М.Ю. и др. Гетерофильные антикардиальные антитела и сердечнососудистые изменения у детей с вирусными инфекциями // Международный журнал интервенционной кардиоангиологии. — 2008. — № 16. — С. 49–54.; Lazzerini PE, Boutjdir M, Capecchi PL. COVID-19, arrhythmic risk, and inflammation: mind the gap! Circulation. 2020;142(1): 7–9. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047293; Madjid M, Connolly AT, Nabutovsky Y, et al. Effect of high influenza activity on risk of ventricular arrhythmias requiring therapy in patients with implantable cardiac defibrillators and cardiac resynchronization therapy defibrillators. Am J Cardiol. 2019;124(1): 44–50. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2019.04.011; Warren-Gash C, Blackburn R, Whitaker H, et al. Laboratoryconfirmed respiratory infections as triggers for acute myocardial infarction and stroke: a self-controlled case series analysis of national linked datasets from Scotland. Eur Respir J. 2018;51(3):1701794. doi: https://doi.org/10.1183/13993003.01794-2017; Кручина Т.К., Егоров Д.Ф. Суправентрикулярные тахикардии у детей: клиника, диагностика, методы лечения. — СПб.: Человек; 2011. — 356 с.; Alen NV, Parenteau AM, Sloan RP, et al. Heart rate variability and circulating inflammatory markers in midlife. Brain Behav Immun Health. 2021;15:100273. doi: https://doi.org/10.1016/j.bbih.2021.100273; Borovikova LV, Ivanova S, Zhang M, et al. Vagus nerve stimulation attenuates the systemic inflammatory response to endotoxin. Nature. 2000;405(6785):458–462. doi: https://doi.org/10.1038/35013070; Williams DWP, Koenig J, Carnevali L, et al. Heart rate variability and inflammation: a meta-analysis of human studies. Brain Behav Immun. 2019;80:219–226. doi: https://doi.org/10.1016/j.bbi.2019.03.009; Bonaz B, Sinniger V, Pellissier S. Targeting the cholinergic antiinflammatory pathway with vagus nerve stimulation in patients with Covid-19? Bioelectron Med. 2020;6(1):15. doi: https://doi.org/10.1186/s42234-020-00051-7; Хлыповка Ю.Н., Плоскирева А.А., Яцышина С.Б. Нейровегетативная дисфункция в период напряжения адаптационнокомпенсаторных реакций при ОРИ у детей и терапевтические подходы к ее коррекции // Педиатрия. — 2017. — Т. 96. — № 4. — С. 28–34. — doi: https://doi.org/10.24110/0031-403X-2017-96-4-28-34; Shen MJ, Zipes DP. Role of the autonomic nervous system in modulating cardiac arrhythmias. Circ Res. 2014;114(6):1004– 1021. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.113.302549; Frigy A, Csiki E, Caraşca C, et al. Autonomic influences related to frequent ventricular premature beats in patients without structural heart disease. Medicine (Baltimore). 2018;97(28):e11489. doi: https://doi.org/10.1097/MD.0000000000011489; Михайлова Е.В. Астеновегетативный синдром у детей. после перенесенных инфекционных заболеваний // Лечащий врач. — 2009. — № 8. — С. 68–71.; Ширшов Ю.А., Говорин А.Н. Вегетативные расстройства у больных с гриппом А(H1N1) // Сибирский медицинский журнал. — 2011. — № 5. — С. 41–44.; Ahmed JO, Ahmad SA, Hassan MN, et al. Post COVID-19 neurological complications; a meta-analysis. Ann Med Surg (Lond). 2022;76:103440. doi: https://doi.org/10.1016/j.amsu.2022.103440; Kanjwal K, Jamal S, Kichloo A, Grubb BP. New-onset Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome Following Coronavirus Disease 2019 Infection. J Innov Card Rhythm Manag. 2020;11(11): 4302–4304. doi: https://doi.org/10.19102/icrm.2020.111102; Panfoli I. Potential role of endothelial cell surface ectopic redox complexes in COVID-19 disease pathogenesis. Clin Med (Lond). 2020;20(5):e146-e147. doi: https://doi.org/10.7861/clinmed.2020-0252; Park KH, Park WJ. Endothelial Dysfunction: Clinical Implications in Cardiovascular Disease and Therapeutic Approaches. J Korean Med Sci. 2015;30(9):1213–1225. doi: https://doi.org/10.3346/jkms.2015.30.9.1213; Iravanian S, Dudley SC Jr. The renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) and cardiac arrhythmias. Heart Rhythm. 2008;5(6 Suppl):S12–S17. doi: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2008.02.025; Mauri T, Spinelli E, Scotti E, et al. Potential for Lung Recruitment and Ventilation-Perfusion Mismatch in Patients With the Acute Respiratory Distress Syndrome From Coronavirus Disease 2019. Crit Care Med. 2020;48(8):1129–1134. doi: https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000004386; Kanagala R, Murali NS, Friedman PA, et al. Obstructive sleep apnea and the recurrence of atrial fibrillation. Circulation. 2003;107(20):2589–2594. doi: https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000068337.25994.21; Kourie JI. Interaction of reactive oxygen species with ion transport mechanisms. Am J Physiol Cell Physiol. 1998;275(1): 1–24. doi: https://doi.org/10.1152/ajpcell.1998.275.1.C1; Zima AV, Blatter LA. Redox regulation of cardiac calcium channels and transporters. Cardiovasc Res. 2006;71(2):310–321. doi: https://doi.org/10.1016/j.cardiores.2006.02.019; H ammarström AK, Gage PW. Hypoxia and persistent sodium current. Eur Biophys J. 2002;31(5):323–330. doi: https://doi.org/10.1007/s00249-002-0218-2; Вишневский В.И., Панина Ю.Н., Вишневский М.В. Влияние дефицита электролитов на нарушения ритма сердца на фоне новой коронавирусной инфекции // Актуальные проблемы медицины. — 2022. — T. 45. — № 1. — C. 55–64. — doi: https://doi.org/10.52575/2687-0940-2022-45-1-55-64; Lv W, Wu M, Ren Y, et al. Coronavirus Disease 2019: Coronaviruses and Kidney Injury. J Urol. 2020;204(5):918–925. doi: https://doi.org/10.1097/JU.0000000000001289; Hunt RH, East JE, Lanas A, et al. COVID-19 and Gastrointestinal Disease: Implications for the Gastroenterologist. Dig Dis. 2021;39(2):119–139. doi: https://doi.org/10.1159/000512152; Berni A, Malandrino D, Parenti G, et al. Hyponatremia, IL-6, and SARS-CoV-2 (COVID-19) infection: may all fit together? J Endocrinol Invest. 2020;43(8):1137–1139. doi: https://doi.org/10.1007/s40618-020-01301-w; Gopinathannair R, Merchant FM, Lakkireddy DR, et al. COVID-19 and cardiac arrhythmias: a global perspective on arrhythmia characteristics and management strategies. J Interv Card Electrophysiol. 2020;59(2):329–336. doi: https://doi.org/10.1007/s10840-020-00789-9; Wu CI, Postema PG, Arbelo E, et al. SARS-CoV-2, COVID-19, and inherited arrhythmia syndromes. Heart Rhythm. 2020;17(9): 1456–1462. doi: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2020.03.024

  8. 8
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study was supported by the Russian Science Foundation grant No. 23‐24‐00492, Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 23‐24‐00492

    Πηγή: South of Russia: ecology, development; Том 18, № 4 (2023); 173-181 ; Юг России: экология, развитие; Том 18, № 4 (2023); 173-181 ; 2413-0958 ; 1992-1098

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/3010/1393; Simmonds P., Gorbalenya A.E., Harvala H., Hovi T., Knowles N.J., Lindberg A.M., Oberste M.S., Palmenberg A.C., Reuter G., Skern T., Tapparel C., Wolthers K.C., Woo P.C.Y., Zell R. Recommendations for the nomenclature of enteroviruses and rhinoviruses // Archives of Virology. 2020. N 165. C. 793–797. doi:10.1007/s00705-019-04520-6; Royston L., Tapparel C. Rhinoviruses and respiratory enteroviruses: not as simple as ABC // Viruses. 2016. N 8. P. 151–156. doi:10.3390/v8010016; Fine J., Bray‐Aschenbrenner A., Williams H, Buchanan P., Werner J. The Resource Burden of Infections with Rhinovirus/Enterovirus, Influenza, and Respiratory Syncytial Virus in Children // Clin. Pediatr. 2018. N 58. C. 177–184.; Marjomäki V., Kalander K., Hellman M., Permi P. Enteroviruses and coronaviruses: similarities and therapeutict argets // Expert Opinion on Therapeutic Targets. 2021. V. 11. N 1. P. 23–27. doi:10.1080/14728222.2021.1952985; Tapparel C., Siegrist F., Petty T.J., Kaiser L. Picornavirus and enterovirus diversity with associated human diseases // Infection, Genetics and Evolution. 2013. N 14. P. 282–293. doi:10.1016/j.meegid.2012.10.016; Hayes A., Nguyen D., Andersson M., et al. A European multicentre evaluation of detection and typing methods for human enteroviruses and parechoviruses using RNA transcripts. Journal of Medical Virology. 2020. V. 92. P. 1065–1074. doi:10.1002/jmv.25659; Harvala H., Jasir A., Penttinen P., et al. Surveillance and laboratory detection for non‐polio enteroviruses in the European Union/European Economic Area, 2016 // Euro Surveill. 2017. V. 22. P. 233–236. doi:10.2807/1560-7917.ES.2017.22.45.16-00807; Holm‐Hansen C.C., Midgley S.E., Fischer T.K. Global emergence of enterovirus D68 : a systematic review // The Lancet Infectious Diseases. 2016. V. 16. N 5. P. 64–75. doi:10.1016/S1473-3099(15)00543-5; Poelman R., Schuffenecker I., Van Leer‐Buter C., Josset L., Niesters H.G., Lina B. European surveillance for enterovirus D68 during the emerging North‐American outbreak in 2014 // Journal of Clinical Virology. 2015. V. 71. P. 1–9. doi:10.1016/j.jcv.2015.07.296; Harvala H., Broberg E., Benschop K., Berginc N., Ladhani Sh., Susi P., Christiansen Claus., McKenna J., Allen D., Makiello Ph., McAllister G., Carmen M., Zakikhany K., Dyrdak R., Nielsen Xiaohui, Madsen T., Paul J., Moore C., Karin von Eije, Piralla A., Fischer Thea K. Recommendations for enterovirus diagnostics and characterisation within and beyond Europe // Journal of Clinical Virology. 2018. V. 101. P. 11–17. doi:10.1016/j.jcv.2018.01.008; Fillatre A., François C., Segard C., et al. Epidemiology and seasonality of acute respiratory infections in hospitalized children over four consecutive years (2012– 2016) // Journal of Clinical Virology. 2018. T. 102. C. 27–31. doi:10.1016/j.jcv.2018.02.010; Kurskaya O., Ryabichenko T., Leonova N., Shi W., Bi H., Sharshov K., Kazachkova E., Sobolev I., Prokopyeva E., Kartseva T., et al. Viral etiology of Acute Respiratory Infections in Hospitalized Children in Novosibirsk City, Russia (2013–2017) // PLoS ONE. 2018. V. 13. N 9. doi:10.1371/journal.pone.0200117; Kurskaya O.G., Prokopyeva E.A., Sobolev I.A., Solomatina M.V., Saroyan T.A., Dubovitskiy N.A., Derko A.A., Nokhova A.R., Anoshina A.V., Leonova N.V., et al. Changes in the Etiology of Acute Respiratory Infections among Children in Novosibirsk, Russia, between 2019 and 2022: The Impact of the SARS‐CoV‐2 Virus // Viruses. 2023. V. 15. P. 4. doi:10.3390/v15040934; Baertl S., Pietsch C., Maier M., Hönemann M., Bergs S., Liebert U.G. Enteroviruses in Respiratory Samples from Paediatric Patients of a Tertiary Care Hospital in Germany // Viruses. 2021. V. 13. P. 5. doi:10.3390/v13050882; Poelman R., Schölvinck E.H., Borger R., Niesters H.G., Van Leer‐Buter C. The emergence of enterovirus D68 in a Dutch University Medical Center and the necessity for routinely screening for respiratory viruses // Journal of Clinical Virology. 2015. V. 62. P. 1–5.; Andrés C., Vila J., Gimferrer L., Piñana M., Esperalba J., Codina M.G., Barnés M., Martín M.C., Fuentes F., Rubio S., et al. Surveillance of enteroviruses from paediatric patients attended at a tertiary hospital in Catalonia from 2014 to 2017 // Journal of Clinical Virology. 2019. V. 110. P. 29–35.; Kiseleva I., Grigorieva E., Larionova N., Al Farroukh M, Rudenko L. COVID‐19 in Light of Seasonal Respiratory Infections // Biology. 2020. N 9. 240. DOI:10.3390/biology9090240; Kiseleva I., Ksenafontov A. COVID‐19 Shuts Doors to Flu but Keeps Them Open to Rhinoviruses // Biology. 2021. V. 10. P. 8. doi:10.3390/biology10080733; Cai X., Wang Q., Lin G., et al. Respiratory virus infections among children in South China // Journal of Medical Virology. 2014. V. 86. P. 1249–1255.; Tabatabai J., Ihling C.M., Manuel B., Rehbein R.M., Schnee S.V., Hoos J., Pfeil J., Grulich‐Henn J., Schnitzler P. Viral Etiology and Clinical Characteristics of Acute Respiratory Tract Infections in Hospitalized Children in Southern Germany (2014–2018) // Open Forum Infectious Diseases. 2023. V. 10. N 3. DOI:10.1093/ofid/ofad110; Fine J., Bray‐Aschenbrenner A., Williams H., Buchanan P., Werner J. The Resource Burden of Infections With Rhinovirus/Enterovirus, Influenza, and Respiratory Syncytial Virus in Children // Clinical Pediatrics (Phila). 2019. V. 58. Ed. 2. P. 177–184. DOI:10.1177/0009922818809483.; https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/3010

  9. 9
    Academic Journal

    Συνεισφορές: 1

    Πηγή: Russian Journal of Infection and Immunity; Vol 14, No 4 (2024); 719-730 ; Инфекция и иммунитет; Vol 14, No 4 (2024); 719-730 ; 2313-7398 ; 2220-7619

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Kramarev, S.A., Yevtushenko, V.V.

    Πηγή: Aktualʹnaâ Infektologiâ, Vol 8, Iss 1, Pp 50-53 (2020)
    Актуальна інфектологія-Aktualʹnaâ Infektologiâ; Том 8, № 1 (2020); 50-53
    Актуальная инфектология-Aktualʹnaâ Infektologiâ; Том 8, № 1 (2020); 50-53
    ACTUAL INFECTOLOGY; Том 8, № 1 (2020); 50-53

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  14. 14
    Academic Journal
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20