Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 935 για την αναζήτηση '"внебольничная пневмония"', χρόνος αναζήτησης: 1,01δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The work was carried out using funds from the Strategic Academic Leadership Program of Kazan (Volga Region) Federal University (PRIORITY-2030) and state assignment No. 0671–2020–0059., Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета (ПРИОРИТЕТ-2030) и Госзадания № 0671–2020–0059.

    Πηγή: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 70, № 5 (2025); 63-69 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 70, № 5 (2025); 63-69 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/2286/1656; Круглякова Л.В., Бугаева Л.И. Амбулаторная пульмонология в современных отечественных рекомендациях и исследованиях. Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2019; 73: 98–111. DOI: org/10.36604/1998-5029-2019-73-98-111; ВОЗ. Информационный бюллетень 02.08.2019 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/ru/); Мизерницкий Ю.Л. Макролиды в современной терапии внебольничной пневмонии у детей. Медицинский совет. 2020; 18: 80–85. DOI:org/10.21518/2079-701X-2020-18-80-85; Мельникова И.М., Доровская Н.Л., Мизерницкий Ю.Л., Некрасова М.В., Тихомирова М.А. Современное течение внебольничной пневмонии у детей. Международный научно-исследовательский журнал. 2024; 9 (147):1–6. DOI:org/10.60797/IRJ.2024.147.25; Внебольничная пневмония у детей: распространенность, диагностика, лечение, профилактика. Научно-практическая программа. Российское респираторное общество (2018). https://antimicrob.net/wp-content/uploads/2015-Vnebolnichnaya-pnevmoniya-u-detei%CC%86.pdf Ссылка активная на 20.08.2025; Ахаева А.С. Анализ взаимосвязей уровня прокальцитонина при внебольничной пневмонии у детей. Медицина и экология. 2017; 3(84): 84–87.; Воевода М.И., Рагино Ю.И., Николаев К.Ю., Харламова О.С., Стахнева Е.М., Каштанова Е.В. и др. Новые аспекты использования белковых тканеспецифичных маркеров в оценке степени тяжести внебольничных пневмоний. Сибирский научный медицинский журнал. 2019; 4: 93–98. DOI:org/10.15372/SSMJ20190412; Бондарь С.С., Терехов И.В., Никифоров В.С., Парфенюк В.К., Бондарь Н.В. Роль супрессора цитокиновой сигнализации socs2 в регуляции провоспалительной активности клеток цельной крови после перенесенной инфекции нижних отделов респираторного тракта. Архив внутренней медицины. 2022; 3(65): 212–220. DOI:org/10.17816/CS492285; She Y.X., Yu Q.Y., Tang X.X. Role of interleukins in the pathogenesis of pulmonary fibrosis. Future Med. Chem. 2021; 7(1): 52. DOI:10.1038/s41420-021-00437-9; Виткина Т.И., Сидлецкая К.А., Минеева Е.Е. Уровни сывороточного IL-4 и экспрессия его рецептора на Т-хелперах периферической крови пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2017; 4(71): 40–44. DOI:org10.31857/S102872210006449–8; Бондарь С.С., Терехов И.В., Никифоров В.С., Парфенюк В.К., Бондарь Н.В. Влияние интерлейкина-21 на состояние внутриклеточных сигнальных механизмов в лейкоцитах у реконвалесцентов внебольничной пневмонии // Актуальные проблемы медицины. 2022; 1: 28–38. DOI:org/10.20514/2226-6704-2018-8-6-451-457; Мизерницкий Ю.Л., Вахитов Х.М., Ситдикова Г.Ф., Сафиуллин Т.Р., Нурмиева Э.Р., Лоскутова Е.В. Клинико-этиологическая характеристика и цитокиновый профиль у детей школьного возраста с внебольничными пневмониями. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2024; 69(5): 58–64. DOI:org/10.21508/1027-4065-2024-69-5-58-64; Мембранные и метаболические механизмы в патогенезе заболеваний органов дыхания у детей: монография. Под ред. Вахитова Х.М. [и др.]. Казань: МеДДоК, 2018; 143с. ISBN 978-5-6041095-3-3; Сафиуллин Т.Р., Нурмиева Э.Р., Вахитов Х.М. Диагностическая значимость определения антигена streptococcus pneumoniae в моче у детей с внебольничной пневмонией. Трансляционная медицина. 2022; 8(6): 59–63. DOI:org/10.18705/2311-4495-2021-6-59-63; Валеева И.Х., Ибрагимова М.Я., Жданов Р.И., Халикова А.Р. Методы определения содержания продуктов перекисного окисления липидов в биологическом материале: учебно-методическое пособие. Казань, 2008; 26с.; Вахитов Х.М., Сабирова Д.Р., Мизерницкий Ю.Л. Внебольничная пневмония. В кн.: Тактика врача-педиатра участкового (практическое руководство). 2-е изд. Под ред. Школьниковой М.А., Мизерницкого Ю.Л. М: ГЭОТАР-Медиа, 2022; 49–56.; Кошкарина Е.А., Ковалишена О.В., Саперкин Н.В., Краснов В.В., Зубаров П.Г., Чеканина О.М. Оценка современной лабораторной диагностики пневмококковых внебольничных пневмоний. Фундаментальная и клиническая медицина. 2020; 5 (4): 21–29. DOI:org/10.23946/2500-0764-2020-5-4-21-29; Ешмолов С.Н., Ситников И.Г., Мельникова И.М. Цитокины ФНО-а, ИФН-γ, ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-8 и их роль в иммунном ответе при инфекционном поражении ЦНС у детей. Детские инфекции. 2018; 1: 17–22. DOI: org/10.22627/2072-8107-2018-17-1-17-22

  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; Vol. 4 No. 3 (2025): SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; 49-57 ; НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК; Том 4 № 3 (2025): SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; 49-57 ; 2181-3469

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; Vol. 4 No. 1 (2025): SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; 185-188 ; НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК; Том 4 № 1 (2025): SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; 185-188 ; 2181-3469

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION; Том 22, № 1 (2025); 40-56 ; Вестник анестезиологии и реаниматологии; Том 22, № 1 (2025); 40-56 ; 2541-8653 ; 2078-5658

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.vair-journal.com/jour/article/view/1155/776; Белобородов В. Б., Голощапов О. В., Гусаров В. Г. и др. Методические рекомендации Российской некоммерческой общественной организации «Ассоциация анестезиологов-реаниматологов», Межрегиональной общественной организации «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов», Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), общественной организации «Российский Сепсис Форум» «Диагностика и антимикробная терапия инфекций, вызванных полирезистентными штаммами микроорганизмов» (обновление 2022 г.) // Вестник анестезиологии и реаниматологии – 2022. – Т. 19, № 2. – С. 84–114. https://doi.org/10.21292/2078-5658-2022-19-2-84-114.; Дехнич А. В., Кузьменков А. Ю., Попов Д. А. и др. Алгоритм выбора препаратов для таргетной антимикробной терапии на основе результатов молекулярно-биологических исследований положительных культур крови // Вестник анестезиологии и реаниматологии – 2023. – Т. 20, № 2. – С. 96–107. https://doi.org/10.24884/2078-5658-2022-20-2-96-107.; Зуева Л. П., Асланов Б. И., Васильев К. Д. и др. Эпидемиологическая диагностика – основа риск-ориентированных технологий профилактики госпитальных инфекций // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. – 2017. – Т. 16, № 5. – С. 69–74. https://doi.org/10.31631/2073-3046-2017-16-5-69-74.; Ильина Т. С., Романова Ю. М. Бактериальные биопленки: роль в хронических инфекционных процессах и поиск средств борьбы с ними // Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – 2021. – Т. 39, № 2. – С. 14–24. https://doi.org/10.17116/molgen20213902114.; Методическое руководство «Эпидемиологическая диагностика инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи, на основе стандартных определений случая». URL: https://www.nasci.ru/?id=121561&download=1 (дата обращения: 26.05.2024).; Полушин Ю. С., Шлык И. В. Можно ли повысить эффективность антибактериальной терапии нозокомиальных инфекций? // Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2020. – Т. 17, № 1. – С. 6–8. https://doi.org/10.21292/2078-5658-2020-17-1-6-8.; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».; Шлык И. В. Опыт внедрения системы контроля антимикробной терапии в многопрофильном стационаре // Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2019. – Т. 16, № 6. – С. 60–66. https://doi.org/10.21292/2078-5658-2019-16-6-60-66.; Abubakar U., Awaisu A., Khan A. H., Alam K. Impact of COVID-19 Pandemic on Healthcare-Associated Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis // Antibiotics (Basel). – 2023. – Vol. 12, № 11. – P. 1600. https://doi.org/10.3390/antibiotics12111600.; Adelman M. W., Bhamidipati D. R., Hernandez-Romieu A. C. et al. Secondary Bacterial Pneumonias and Bloodstream Infections in Patients Hospitalized with COVID-19 // Ann Am Thorac Soc. – 2021. – Vol. 18, № 9. – P. 1584–1587. https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.202009-1093RL.; Afzal A., Gutierrez V. P., Gomez E. et al. Bloodstream infections in hospitalized patients before and during the COVID-19 surge in a community hospital in the South Bronx // Int J Infect Dis. – 2022. – Vol. 116. – P. 43–46. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.12.349.; Alshahrani K. M., Alhuwaishel A. Z., Alangari N. M. et al. Clinical Impacts and Risk Factors for Central Line-Associated Bloodstream Infection: A Systematic Review // Cureus. – 2023. – Vol. 15, № 6. https://doi.org/10.7759/cureus.40954.; Atriwal T., Azeem K., Husain F. M. et al. Mechanistic understanding of Candida albicans biofilm formation and approaches for its inhibition // Front Microbiol. – 2021. – Vol. 12. – P. 638609. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.638609.; Babich T., Zusman O., Elbaz M. et al. Empirical Antibiotic Treatment Does Not Improve Outcomes in Catheter-Associated Urinary Tract Infection: Prospective Cohort Study // Clin Infect Dis. – 2017. – Vol. 65, № 11. – P. 1799–1805. https://doi.org/10.1093/cid/cix680.; Blot S., Ruppé E., Harbarth S. et al. Healthcare-associated infections in adult intensive care unit patients: Changes in epidemiology, diagnosis, prevention and contributions of new technologies // Intensive Crit Care Nurs. – 2022. – Vol. 70. – P. 103227. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2022.103227.; Bouhrour N., Nibbering P. H., Bendali F. Medical Device-Associated Biofilm Infections and Multidrug-Resistant Pathogens // Pathogens. – 2024. – Vol. 13, № 5. – P. 393. https://doi.org/10.3390/pathogens13050393.; Casalini G., Giacomelli A., Antinori S. The WHO fungal priority pathogens list: a crucial reappraisal to review the prioritization // Lancet Microbe. – 2024. – Vol. 5, № 7. – P. 717–724. https://doi.org/10.1016/S2666-5247(24)00042-9.; Denny S., Abdolrasouli A., Elamin T. et al. A retrospective multicenter analysis of candidaemia among COVID-19 patients during the first UK pandemic wave // J Infect. – 2021. – Vol. 82, № 6. – P. 276–316. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.02.020.; Dhesi Z., Enne V. I., Brealey D. et al. Organisms causing secondary pneumonia in COVID-19 patients in 5 UK ICUs as detected with the FilmArray test // medRxiv. – 2020. – Vol. 06, № 22. – P. 20131573. https://doi.org/10.1101/2020.06.22.20131573.; European Centre for Disease Prevention and Control. Healthcare-associated infections acquired in intensive care units // ECDC Annual epidemiological report for 2017, 2019. URL: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER_for_2017-HAI.pdf (дата обращения: 26.05.2024).; Fakih M. G., Bufalino A., Sturm L. et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, central-line-associated bloodstream infection (CLABSI), and catheter-associated urinary tract infection (CAUTI): The urgent need to refocus on hardwiring prevention efforts // Infect Control Hosp Epidemiol. – 2022. – Vol. 43, № 1. – P. 26–31. https://doi.org/10.1017/ice.2021.70.; Geffers C., Schwab F., Behnke M., Gastmeier P. No increase of device associated infections in German intensive care units during the start of the COVID-19 pandemic in 2020 // Antimicrob Resist Infect Control. – 2022. – Vol. 11, № 1. – P. 67. https://doi.org/10.1186/s13756-022-01108-9.; Girard R., Gaujard S., Pergay V. et al. Controlling urinary tract infections associated with intermittent bladder catheterization in geriatric hospitals // J Hosp Infect. – 2015. – Vol. 90, № 3. – P. 240–247. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2015.02.008.; Girard R., Gaujard S., Pergay V. et al. Risk factors for urinary tract infections in geriatric hospitals // J Hosp Infect. – 2017. – Vol. 97, № 1. – P. 74–78. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2017.05.007.; Goda R., Sharma R., Borkar S. A. et al. Frailty and Neutrophil Lymphocyte Ratio as Predictors of Mortality in Patients with Catheter-Associated Urinary Tract Infections or Central Line-Associated Bloodstream Infections in the Neurosurgical Intensive Care Unit: Insights from a Retrospective Study in a Developing Country // World Neurosurg. – 2022. – Vol. 162. – P. e187–e197. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2022.02.115.; Gouel-Cheron A., Swihart B. J., Warner S. et al. Epidemiology of ICU-Onset Bloodstream Infection: Prevalence, Pathogens, and Risk Factors Among 150,948 ICU Patients at 85 U.S. Hospitals // Crit. Care Med. – 2022. – Vol. 50, № 12. – P. 1725–1736. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005662.; Horn D. L., Neofytos D., Anaissie E. J. et al. Epidemiology and outcomes of candidemia in 2019 patients: Data from the prospective antifungal therapy alliance registry // Clin Infect Dis. – 2009. – Vol. 48. – P. 1695–1703. https://doi.org/10.1086/599039.; Kim S. J., Ryu J. H., Kim Y. B. et al. Management of Candida Urinary Tract Infection in the Elderly // Urogenital Tract Infection. – 2019. – Vol. 14, № 2. – P. 33–41. https://doi.org/10.14777/uti.2019.14.2.33.; Langford B. J., So M., Raybardhan S. et al. Bacterial co-infection and secondary infection in patients with COVID-19: a living rapid review and meta-analysis // Clin Microbiol Infect. – 2020. – Vol. 26, № 12. – P. 1622–1629. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.07.016.; Liu J., Yu Y. T., Xu C. H. et al. Candida Colonization in the Respiratory Tract: What Is the Significance? // Front Med (Lausanne). – 2021. – Vol. 7. – P. 598037. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.598037.; Markovskaya Y., Gavioli E. M., Cusumano J. A. et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Secondary bacterial infections and the impact on antimicrobial resistance during the COVID-19 pandemic // Antimicrob Steward Healthc Epidemiol. – 2022. – Vol. 2, № 1. – P. e114. https://doi.org/10.1017/ash.2022.253.; Martin-Loeches I., Antonelli M., Cuenca-Estrella M. et al. ESICM/ESCMID task force on practical management of invasive candidiasis in critically ill patients // Intensive Care Med. – 2019. – Vol. 45, № 6. – P. 789–805. https://doi.org/10.1007/s00134-019-05599-w.; Minasyan H. Sepsis: mechanisms of bacterial injury to the patient // Scand J Trauma Resusc Emerg Med. – 2019. – Vol. 27, № 1. – P. 19. https://doi.org/10.1186/s13049-019-0596-4.; Mirghani R., Saba T., Khaliq H. et al. Biofilms: Formation, drug resistance and alternatives to conventional approaches // AIMS Microbiol. – 2022. – Vol. 8, № 3. – P. 239–277. https://doi.org/10.3934/microbiol.2022019.; Moriyama K., Ando T., Kotani M. et al. Risk factors associated with increased incidences of catheter-related bloodstream infection // Medicine (Baltimore). – 2022. – Vol. 101, № 42. – P. e31160. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000031160.; Nicolle L. E. Catheter associated urinary tract infections // Antimicrob Resist Infect Control. – 2014. – Vol. 25, № 3. – P. 23. https://doi.org/10.1186/2047-2994-3-23.; Novosad S. A., Fike L., Dudeck M. A. et al. Pathogens causing central-line-associated bloodstream infections in acute-care hospitals-United States, 2011-2017 // Infect Control Hosp Epidemiol. – 2020. – Vol. 41, № 3. – P. 313–319. https://doi.org/10.1017/ice.2019.303.; Pinto M., Borges V., Nascimento M. et al. Insights on catheter-related bloodstream infections: A prospective observational study on the catheter colonization and multidrug resistance // J. HosP. Infect. – 2022. – Vol. 123. – P. 43–51. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2022.01.025.; Preda V. G., Săndulescu O. Communication is the key: biofilms, quorum sensing, formation and prevention // Discoveries (Craiova). – 2019. – Vol. 7, № 3. – P. e100. https://doi.org/10.15190/d.2019.13.; Raja N. S. Epidemiology, risk factors, treatment and outcome of Candida bloodstream infections because of Candida albicans and Candida non-albicans in two district general hospitals in the United Kingdom // Int J Clin Pract. – 2021. – Vol. 75, № 1. – P. e13655. https://doi.org/10.1111/ijcp.13655.; Rotini G., de Mangou A., Combe A. et al. Case Report: Severe Community-Acquired Pneumonia in Réunion Island due to Acinetobacter baumannii // Am J Trop Med Hyg. – 2024. – Vol. 111, № 1. – P. 136–140. https://doi.org/10.4269/ajtmh.23-0820.; Segala F. V., Pafundi P. C., Masciocchi C. et al. Incidence of bloodstream infections due to multidrug-resistant pathogens in ordinary wards and intensive care units before and during the COVID-19 pandemic: a real-life, retrospective observational study // Infection. – 2023. – Vol. 51, № 4. – P. 1061–1069. https://doi.org/10.1007/s15010-023-02000-3.; Shadkam S., Goli H. R., Mirzaei B. et al. Correlation between antimicrobial resistance and biofilm formation capability among Klebsiella pneumoniae strains isolated from hospitalized patients in Iran // Ann Clin Microbiol Antimicrob. – 2021. – Vol. 20. – P. 13. https://doi.org/10.1186/s12941-021-00418-x.; Stewart S., Robertson C., Kennedy S. et al. Personalized infection prevention and control: identifying patients at risk of healthcare-associated infection // J Hosp Infect. – 2021. – Vol. 114. – P. 32–42. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2021.03.032.; Vincent J. L., Sakr Y., Singer M. et al. Prevalence and Outcomes of Infection Among Patients in Intensive Care Units in 2017 // JAMA. – 2020. – Vol. 323, № 15. – P. 1478–1487. https://doi.org/10.1001/jama.2020.2717.; Vuotto C., Longo F., Pascolini C. et al. Biofilm formation and antibiotic resistance in Klebsiella pneumoniae urinary strains // J Appl Microbiol. – 2017. – Vol. 123. – P. 1003–1018. https://doi.org/10.1111/jam.13533.; WHO bacterial priority pathogens list, 2024: Bacterial pathogens of public health importance to guide research, development and strategies to prevent and control antimicrobial resistance. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789240093461 (дата обращения: 26.05.2024).; Wongsurakiat P., Tulatamakit S. Clinical pulmonary infection score and a spot serum procalcitonin level to guide discontinuation of antibiotics in ventilator-associated pneumonia: a study in a single institution with high prevalence of nonfermentative gram-negative bacilli infection // Ther Adv Respir Dis. – 2018. – Vol. 12. – P. 1753466618760134. https://doi.org/10.1177/1753466618760134.; Xie X., Lyu J., Hussain T., Li M. Drug Prevention and Control of Ventilator-Associated Pneumonia // Front Pharmacol. – 2019. – Vol. 10. – P. 298. https://doi.org/10.3389/fphar.2019.00298.; Yang C. H., Su P. W., Moi S. H. et al. Biofilm formation in acinetobacter baumannii: genotype-phenotype correlation // Molecules (Basel, Switz). – 2019. – Vol. 24. – P. 1849. https://doi.org/10.3390/molecules24101849.

  13. 13
    Academic Journal

    Πηγή: Medical Herald of the South of Russia; Том 16, № 1 (2025); 74-80 ; Медицинский вестник Юга России; Том 16, № 1 (2025); 74-80 ; 2618-7876 ; 2219-8075 ; 10.21886/2219-8075-2025-16-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.medicalherald.ru/jour/article/view/1962/1080; Пневмония (внебольничная). Клинические рекомендации. М.; 2022. Pnevmoniya (vnebol`nichnaya).; Иванчик Н.В., Чагарян А.Н., Сухорукова М.В., Козлов Р.С., Дехнич А.В. и др. Антибиотикорезистентность клинических штаммов Streptococcus pneumoniae в России: результаты многоцентрового эпидемиологического исследования «ПеГАС 2014–2017». Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2020; 22(1):40-45 https://doi.org/10.36488/cmac.2020.1.40-45; Файзуллина Р.М., Шангареева З.А., Санникова А.В., Мухаметзянов А.М., Зайцев С.В., и др. Особенности внебольничной пневмонии у детей первых пяти лет жизни. Практическая пульмонология. 2019;(4):30-36 eLIBRARY ID: 42699180 EDN: CFONYD; Зайцева С.В., Зайцева О.В. Современные рекомендации по выбору антибактериального препарата у детей с внебольничными пневмониями. Медицинский Совет. 2022;(6):158-165. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2022-16-6-158-165; Кузьменков А.Ю., Виноградова А.Г., Трушин И.В., Эйдельштейн М.В., Авраменко А.А., и др. AMRmap – система мониторинга антибиотикорезистентности в России. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2021;23(2):198-204. https://doi.org/10.36488/cmac.2021.2.198-204; Страчунский Л.С., Козлов С.Н. Современная антимикробная химиотерапия. Руководство для врачей. М.: Боргес; 2002.; Виноградова А.Г., Кузьменков А.Ю. Практическое применение AMRmap: элементы подхода «от общего к частному» на примере Klebsiella pneumoniae. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2019;21(2):181-186. https://doi.org/10.36488/cmac.2019.2.181-186; https://www.medicalherald.ru/jour/article/view/1962

  14. 14
    Academic Journal

    Πηγή: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 1 (2025); 105-114 ; Медицинский Совет; № 1 (2025); 105-114 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/8972/7800; Яковлев СВ, Рафальский ВВ, Сидоренко СВ, Спичак ТВ (ред.). Стратегия и тактика рационального применения антимикробных средств в амбулаторной практике: российские практические рекомендации. М.: ПреПринт; 2014. 121 с. Режим доступа: https://www.nsmu.ru/student/faculty/department/clin_farm/klinicheskaya-ordinatura/final_strategy.pdf.; Лобзин ЮВ, Скрипченко НВ, Волжанин ВМ. Состояние и достижения в диагностике, терапии, реабилитации и профилактике инфекционных заболеваний у детей. Журнал инфектологии. 2019;11(4_Прил. 1):5–28. Режим доступа: https://journal.niidi.ru/jofin/article/viewFile/946/737.; Геппе НА (ред.). Острые инфекции дыхательных путей у детей. диагностика, лечение, профилактика: клиническое руководство. М.: МедКом-Про; 2018. 200 с.; Köchling A, Löffler C, Reinsch S, Hornung A, Böhmer F, Altiner A, Chenot JF. Reduction of antibiotic prescriptions for acute respiratory tract infections in primary care: a systematic review. Implement Sci. 2018;13(1):47. https://doi.org/10.1186/s13012-018-0732-y.; Заплатников АЛ, Гирина АА, Леписева ИВ, Майкова ИД, Свинцицкая ВИ, Дубовец НФ. К вопросу о рациональной терапии острых респираторных инфекций у детей в условиях растущей антибиотикорезистентности. Педиатрия. Consilium Medicum. 2018;(4):37–41. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ratsionalnoy-terapii-ostryhrespiratornyh-infektsiy-u-detey-v-usloviyah-rastuschey-antibiotikorezistentnosti.; Гирина АА, Карпова ЕП, Тулупов ДА, Леписева ИВ, Заплатников АЛ. Острые бактериальные инфекции верхних отделов органов дыхания: принципы стартовой этиотропной терапии (согласованная позиция педиатров и оториноларингологов). Лечащий врач. 2022;(1):30–34. https://doi.org/10.51793/OS.2022.25.1.005.; Rodríguez-Baño J, Rossolini GM, Schultsz C, Tacconelli E, Murthy S, Ohmagari N et al. Key considerations on the potential impacts of the COVID-19 pandemic on antimicrobial resistance research and surveillance. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2021;115(10):1122–1129. https://doi.org/10.1093/trstmh/trab048.; Кузнецов КО, Тукбаева ЛР, Казакова ВВ, Мирзоева КР, Богомолова ЕА, Салахутдинова АИ и др. Влияние COVID-19 на антибиотикорезистентность в педиатрической популяции. Педиатрическая фармакология. 2022;19(6):503–513. https://doi.org/10.15690/pf.v19i6.2465.; Langford BJ, Soucy JR, Leung V, So M, Kwan ATH, Portnoff JS et al. Antibiotic resistance associated with the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. Clin Microbiol Infect. 2023;29(3):302–309. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.12.006.; Майстренко МА, Якушева ЕН, Титов ДС. Анализ проблемы антибиотикорезистентности. Антибиотики и химиотерапия. 2023;68(5-6):39–48. https://doi.org/10.37489/0235-2990-2023-68-5-6-39-48.; Fallah F, Karimi A, Azimi L, Ghandchi G, Gholinejad Z, Abdollahi N et al. The impact of the COVID-19 pandemic on pediatric bloodstream infections and alteration in antimicrobial resistance phenotypes in Gram-positive bacteria, 2020-2022. BMC Pediatr. 2024;24(1):671. https://doi.org/10.1186/s12887-024-05146-7; Козлов РС, Сивая ОВ, Кречикова ОИ, Иванчик НВ. Динамика резистентности Streptococcus pneumoniae к антибиотикам за период 1999–2009 гг. (Результаты многоцентрового проспективного исследования ПеГАС). Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2010;12(4):329–341. Режим доступа: http://old.antibiotic.ru/cmac/pdf/cmac.2010.t12.n4.p329.pdf.; Куркова АА, Муравьев АА, Козлов РС. Современное состояние антимикробной резистентности Streptococcus pneumoniae и специфической вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции. Пульмонология. 2023;33(4):534–541. https://doi.org/10.18093/0869-0189-2022-3655.; Алачева ЗА, Алябьева НМ, Комягина ТМ, Тряпочкина АС, Ясаков ДС, Лазарева АВ, Фисенко АП. Серотиповой состав и антибиотикорезистентность Streptococcus pneumoniae, выделенных у детей. Российский педиатрический журнал. 2024;27(2):118–124. Режим доступа: https://elibrary.ru/unatoe.; Fan F, Lv J, Yang Q, Jiang F. Clinical characteristics and serum inflammatory markers of community-acquired mycoplasma pneumonia in children. Clin Respir J. 2023;17(7):607–617. https://doi.org/10.1111/crj.13620.; Pereyre S, Goret J, Bébéar C. Mycoplasma pneumoniae: Current Knowledge on Macrolide Resistance and Treatment. Front Microbiol. 2016;7:974. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00974.; Эйдельштейн ИА. Mycoplasma pneumoniae – современные данные о строении, молекулярной биологии и эпидемиологии возбудителя. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2023;25(4):332–349. https://doi.org/10.36488/cmac.2023.4.332-349.; Авдеев С, Дехнич А, Зайцев А, Козлов Р, Лещенко И, Рачина С и др. Внебольничная пневмония у взрослых: клинические рекомендации. 2022. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru.; Дайхес НА, Баранов АА, Лобзин ЮВ, Намазова-Баранова ЛС, Козлов РС, Поляков ДП и др. Острый тонзиллит и фарингит (острый тонзиллофарингит): клинические рекомендации. 2024. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/306_3.; Карнеева ОВ, Юнусов АС, Гуров АВ, Поляков ДП, Рязанцев СВ, Геппе НА и др. Отит средний острый: клинические рекомендации. 2024. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/314_3.; Карнеева ОВ, Юнусов АС, Гуров АВ, Абдулкеримов ХТ, Рязанцев СВ, Карпова ЕП и др. Острый синусит: клинические рекомендации. 2024. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/313_3.; Богомильский МР, Самсыгина ГА, Минасян ВС. Острый средний отит у новорожденных и грудных детей. М.; 2007. 190 с.; Ngo CC, Massa HM, Thornton RB, Cripps AW. Predominant Bacteria Detected from the Middle Ear Fluid of Children Experiencing Otitis Media: A Systematic Review. PLoS ONE. 2016;11(3):e0150949. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150949.; Богомильский МР, Абдулкеримов ХТ, Артюшкин СА. Болезни уха, горла и носа в детском возрасте: национальное руководство. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2021. 1040 с.; Vega EM, Manzo RH, Sola N. Imrpving the stability of potassium clavulanate in admixture with amoxicillin. Hospital Pharmacist. 2008;5(5):183–185. Available at: https://www.researchgate.net/publication/237066891_Improving_the_stability_of_potassium_clavulanate_in_admixture_with_amoxicillin.; Ушкалова Е. Значение лекарственных форм для рациональной антибиотикотерапии. Лекарственная форма солютаб. Врач. 2007;(3):63–66. Режим доступа: https://elibrary.ru/kxxvvl.; Таточенко ВК. Антибиотики в лекарственной форме Солютаб. Фарматека. 2010;(14):46–50. Режим доступа: https://pharmateca.ru/ru/archive/article/7923.; Alburyhi MM, Siaf AA, Noman MA. Stability study of six brands of amoxicillin trihydrate and clavulanic acid oral suspension present in Yemen markets. J Chem Pharm Res. 2013;5(5):293–296. Available at: https://www.jocpr.com/articles/stability-study-of-six-brands-of-amoxicillin-trihydrate-andclavulanic-acid-oral-suspension-present-in-yemen-markets.pdf.; Зырянов СК, Байбулатова ЕА. Использование новых лекарственных форм антибиотиков как путь повышения эффективности и безопасности антибактериальной терапии. Антибиотики и химиотерапия. 2019;64(3-4):81–91. Режим доступа: https://www.antibiotics-chemotherapy.ru/jour/article/view/132.; Карпищенко СА, Рябова МА, Колесникова ОМ, Улупов МЮ. Антибактериальная терапия острого стрептококкового тонзиллофарингита: результаты рандомизированного сравнительного клинического исследования по применению препарата Амоксициллин + Клавулановая кислота ЭКСПРЕСС. Терапевтический архив. 2024;96(3):273–279. https://doi.org/10.26442/00403660.2024.03.202653.

  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20