Showing 1 - 20 results of 121 for search '"НАРУШЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ"', query time: 0.98s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Source: SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; Vol. 4 No. 6 (2025): SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; 291-300 ; НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК; Том 4 № 6 (2025): SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; 291-300 ; 2181-3469

    File Description: application/pdf

  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Source: Medical Immunology (Russia); Том 26, № 5 (2024); 1045-1052 ; Медицинская иммунология; Том 26, № 5 (2024); 1045-1052 ; 2313-741X ; 1563-0625

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/3113/2020; Bell S.C., Mall M.A., Gutierrez H., Macek M., Madge S., Davies J.C., Burgel P.R., Tullis E., Castaños C., Castellani C., Byrnes C.A., Cathcart F., Chotirmall S.H., Cosgriff R., Eichler I., Fajac I., Goss C.H., Drevinek P., Farrell P.M., Gravelle A.M., Havermans T., Mayer-Hamblett N., Kashirskaya N., Kerem E., Mathew J.L., McKone E.F., Naehrlich L., Nasr S.Z., Oates G.R., O’Neill C., Pypops U., Raraigh K.S., Rowe S.M., Southern K.W., Sivam S., Stephenson A.L., Zampoli M., Ratjen F. The future of cystic fibrosis care: a global perspective. Lancet Respir. Med., 2020, Vol. 8, no. 1, pp. 65-124.; Birket S.E., Chu K.K., Liu L., Houser G.H., Diephuis B.J., Wilsterman E.J., Dierksen G., Mazur M., Shastry S., Li Y., Watson J.D., Smith A.T., Schuster B.S., Hanes J., Grizzle W.E., Sorscher E.J., Tearney G.J., Rowe S.M. A functional anatomic defect of the cystic fibrosis airway. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2014, Vol. 190, no. 4, pp. 421-432.; Costa M., Potvin S., Berthiaume Y., Gauthier L., Jeanneret A., Lavoie A., Levesque R., Chiasson J., Rabasa-Lhoret R. Diabetes: a major co-morbidity of cystic fibrosis. Diabetes Metab., 2005, Vol. 31, no. 3, Pt 1, pp. 221-232.; Edlund A., Esguerra J.L., Wendt A., Flodström-Tullberg M., Eliasson L. CFTR and Anoctamin 1 (ANO1) contribute to cAMP amplified exocytosis and insulin secretion in human and murine pancreatic beta-cells. BMC Med., 2014, Vol. 12, 87. doi:10.1186/1741-7015-12-87.; Hart N.J., Aramandla R., Poffenberger G., Fayolle C., Thames A.H., Bautista A., Spigelman A.F., Babon J.A.B., deNicola M.E., Dadi P.K., Bush W.S., Balamurugan A.N., Brissova M., Dai C., Prasad N., Bottino R., Jacobson D.A., Drumm M.L., Kent S.C., MacDonald P.E., Powers A.C. Cystic fibrosis-related diabetes is caused by islet loss and inflammation. JCI Insight, 2018, Vol. 3, no. 8, e98240. doi:10.1172/jci.insight.98240.; Khan D., Kelsey R., Maheshwari R.R., Stone V.M., Hasib A., Manderson Koivula F.N., Watson A., Harkin S., Irwin N., Shaw J.A., McClenaghan N.H., Venglovecz V., Ébert A., Flodström-Tullberg M., White M.G., Kelly C. Short-term CFTR inhibition reduces islet area in C57BL/6 mice. Sci. Rep., 2019, Vol. 9, no. 1, 11244. doi:10.1038/s41598-019-47745-w.; Koivula F.N.M., McClenaghan N.H., Harper A.G.S., Kelly C. Islet-intrinsic effects of CFTR mutation. Diabetologia, 2016, Vol. 59, no. 7, pp. 1350-1355.; Prentice B.J., Potter K.J., Coriati A., Boudreau V., Rusnell L., Kherani T., Senior P.A., Hameed S., Rabasa-Lhoret R. Cystic fibrosis-related diabetes: Clinical approach and knowledge gaps. Paediatr. Respir. Rev., 2023, Vol. 46, pp. 3-11.; Ren L.L., Li X.J., Duan T.T., Li Z.H., Yang J.Z., Zhang Y.M., Zou L., Miao H., Zhao Y.Y. Transforming growth factor-β signaling: From tissue fibrosis to therapeutic opportunities. Chem. Biol. Interact., 2023, Vol. 369, 110289. doi:10.1016/j.cbi.2022.110289.; Saint-Criq V., Gray M.A. Role of CFTR in epithelial physiology. Cell. Mol. Life Sci., 2017, Vol. 74, no. 1, pp. 93-115.; Smerieri A., Montanini L., Maiuri L., Bernasconi S., Street M.E. FOXO1 content is reduced in cystic fibrosis and increases with IGF-I treatment. Int. J. Mol. Sci., 2014, Vol. 15, no. 10, pp. 18000-18022.; Smyth A.R., Bell S.C., Bojcin S., Bryon M., Duff A., Flume P., Kashirskaya N., Munck A., Ratjen F., Schwarzenberg S.J., Sermet-Gaudelus I., Southern K.W., Taccetti G., Ullrich G., Wolfe S.; European Cystic Fibrosis Society. European Cystic Fibrosis Society Standards of Care: Best Practice guidelines. J. Cyst. Fibros., 2014, Vol. 13, Suppl. 1, pp. S23-S42.; Tang X.X., Ostedgaard L.S., Hoegger M.J., Moninger T.O., Karp P.H., McMenimen J.D., Choudhury B., Varki A., Stoltz D.A., Welsh M.J. Acidic pH increases airway surface liquid viscosity in cystic fibrosis. J. Clin. Invest., 2016, Vol. 126, no. 3, pp. 879-891.; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/3113

  8. 8
    Academic Journal

    Source: Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine; Том 39, № 3 (2024); 124-135 ; Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины; Том 39, № 3 (2024); 124-135 ; 2713-265X ; 2713-2927

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/2433/1001; Fernández-Real J.M., McClain D., Manco M. Mechanisms linking glucose homeostasis and iron metabolism toward the onset and progression of type 2 diabetes. Diabetes Care. 2015;38(11):2169–2176. DOI:10.2337/dc14-3082.; Пальцев И.В., Калинин А.Л., Сницаренко Е.Н. Сывороточный ферритин – предиктор сахарного диабета 2 типа у пациентов с хроническими гепатитами. Проблемы здоровья и экологии. 2016;48(2):65– 68. URL: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/983 (06.12.2023).; Мехтиев С.Н., Мехтиева О.А. Синдром перегрузки железом при хронических заболеваниях печени: фокус на неалкогольную жировую болезнь печени. Лечащий врач. 2017;12:60–67. URL: https://www.lvrach.ru/2017/12/15436872 (06.12.2023).; Никоноров А.А., Тиньков А.А., Попова Е.В., Немерешина О.Н., Гатиатулина Е.Р., Скальная М.Г. и др. Железо и ожирение: потерпевший или подозреваемый. Микроэлементы в медицине. 2015;16(2):3–9. (In Russ.). DOI:10.19112/2413-6174-2015-16-2-3-9. DOI:10.19112/2413-6174-2015-16-2-3-9.; World Health Organization. Assessing the Iron Status of populations: including literature reviews: report of a Joint, 2-e ed. Geneva; 2007. [Electronic resource]. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/75368 (27.02.2023).; World Health Organization. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anemia and assessment of severity. Geneva; 2011. [Electronic resource]. URL: https://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin/en/ (06.12.2023).; Егшатян Л.В., Бирюкова Е.В. Влияния железодефицитной анемии на значения гликированного гемоглобина. Лечение и профилактика. 2015;2(14):60–64. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24071137 (06.12.2023).; Vinchi F., Muckenthaler M.U., Da Silva M.C., Balla G., Balla J., Jeney V. Atherogenesis and iron: from epidemiology to cellular level. Front. Pharmacol. 2014;5:94. DOI:10.3389/fphar.2014.00094.; Юрьева Э.А., Сухоруков В.С., Воздвиженская Е.С., Новикова Н.Н. Атеросклероз: гипотезы и теории. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2014;59(3):6–16. URL: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/250/289 (06.12.2023).; Swaminathan S., Fonseca V.A., Alam M.G., Shah S.V. The role of iron in diabetes and its complications. Diabetes Care. 2007;30(7):1926–1933. DOI:10.2337/dc06-2625.; Simcox J.A., McClain D.A. Iron and diabetes risk. Cell. Metab. 2013;17(3):329–341. DOI:10.1016/j.cmet.2013.02.007.; Fernández-Real J.M., Manco M. Effects of iron overload on chronic metabolic diseases. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014;2(6):513–526. DOI:10.1016/S2213-8587(13)70174-8.; Abril-Ulloa V., Flores-Mateo G., Solà-Alberich R., Manuel-y-Keenoy B., Arija V. Ferritin levels and risk of metabolic syndrome: meta-analysis of observational studies. BMC Public Health. 2014;14:483. DOI:10.1186/1471-2458-14-483.; Srivastav S.K., Mir I.A., Bansal N., Singh P.K., Kumari R., Deshmukh A. Serum ferritin in metabolic syndrome-mechanisms and clinical applications. Pathophysiology. 2022;29(2):319–325. DOI:10.3390/pathophysiology29020023.; Moore Heslin A., O’Donnell A., Buffini M., Nugent A.P., Walton J., Flynn A. et al. Risk of Iron overload in obesity and implications in metabolic health. Nutrients. 2021;13(5):1539. DOI:10.3390/nu13051539.; https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/2433

  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Source: Mìžnarodnij Endokrinologìčnij Žurnal, Vol 11, Iss 4.68, Pp 11-16 (2015)
    INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY; № 4.68 (2015); 11-16
    Международный эндокринологический журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal; № 4.68 (2015); 11-16
    Міжнародний ендокринологічний журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal; № 4.68 (2015); 11-16

    File Description: application/pdf

  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Authors: V.I. Pankiv

    Source: Mìžnarodnij Endokrinologìčnij Žurnal, Vol 13, Iss 1, Pp 39-44 (2017)
    INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine); Vol. 13 No. 1 (2017); 39-44
    Международный эндокринологический журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal; Том 13 № 1 (2017); 39-44
    Міжнародний ендокринологічний журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal; Том 13 № 1 (2017); 39-44

    File Description: application/pdf

  13. 13
    Academic Journal

    Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY; Том 15, № 2 (2019); 178-185
    Международный эндокринологический журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal; Том 15, № 2 (2019); 178-185
    Міжнародний ендокринологічний журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal; Том 15, № 2 (2019); 178-185

    File Description: application/pdf

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

    Contributors: Исследование выполнено в рамках комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла «Разработка и внедрение комплекса технологий в области разведки и добычи твердых полезных ископаемых, обеспечения промышленной безопасности, биоремедиации, создания новых продуктов глубокой переработки из угольного сырья при последовательном снижении экологической нагрузки на окружающую среду и рисков для жизни населения» (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 11 мая 2022 г. № 1144-р).

    Source: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 11, № 4S (2022): приложение; 6-24 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 11, № 4S (2022): приложение; 6-24 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1273/735; Cosentino F., Grant P., Aboyans V., Bailey C.J., Ceriello A., Delgado V., Federici M., Filippatos G., Grobbee D.E., Hansen T.B, Huikuri H.V., Johansson I., Jüni P., Lettino M., Marx N., Mellbin L.G., Östgren C.J., Rocca B., Roffi M., Sattar N., Seferović P.M., Sousa-Uva M., Valensi P., Wheeler D.C.;ESC Scientific Document Group, 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). European Heart Journal. 2020; 41 (2): 255–323. doi:10.1093/eurheartj/ehz486.; Sattar N., Rawshani A., Franzen S., Rawshani A., Svensson A.M., Rosengren A., McGuire D.K., Eliasson B, Gudbjornsdottir S. Age at diagnosis of type 2 diabetes mellitus and associations with cardiovascular and mortality risks. Circulation 2019;139:2228–2237. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.037885.; Zhai C., Cong H., Hou K., Hu Y., Zhang J., Zhang Y. Clinical outcome comparison of percutaneous coronary intervention and bypass surgery in diabetic patients with coronary artery disease: A meta-analysis of randomized controlled trials and observational studies. Diabetol. Metab. Syndr. 2019; 11:1–17. doi:10.1186/s13098-019-0506-y.; Ploumen E.H., Buiten R.A., Kok M.M., Doggen C.J.M., van Houwelingen K.G., Stoel M.G., de Man F.H.A.F., Hartmann M., Zocca P., Linssen G.C.M., Doelman C., Kant G.D., von Birgelen C. Three-year clinical outcome in all-comers with "silent" diabetes, prediabetes, or normoglycemia, treated with contemporary coronary drug-eluting stents: From the BIO-RESORT Silent Diabetes study. Catheter Cardiovasc. Interv. 2020; 96(2):110-118. doi:10.1002/ccd.28536.; Иванов С.В., Сумин А.Н. Современные тенденции рутинной реваскуляризации миокарда. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2021;10(2): 25-35. DOI:10.17802/2306-1278-2021-10-2-25-35; Ormazabal V., Nair S., Elfeky O., Aguayo C., Salomon C., Zuñiga F. Association between insulin resistance and the development of cardiovascular disease. Cardiovasc. Diabetol. 2018; 17:122. doi:10.1186/s12933-018-0762-4.; Farhan S., Redfors B., Maehara A., McAndrew T., Ben-Yehuda O., De Bruyne B., Mehran R., Vogel B., Giustino G., Serruys P.W., Mintz G.S., Stone G.W. Relationship between insulin resistance, coronary plaque, and clinical outcomes in patients with acute coronary syndromes: An analysis from the PROSPECT study. Cardiovasc. Diabetol. 2021; 20: 1–10. doi:10.1186/s12933-020-01207-0.; Shi S., Gao Y., Wang L., Liu J., Yuan Z., Yu M. Elevated free fatty acid level is a risk factor for early postoperative hypoxemia after on-pump coronary artery bypass grafting: association with endothelial activation. J Cardiothorac Surg. 2015;10:122. doi:10.1186/s13019-015-0323-9.; Nyström T.; Holzmann M.J.; Eliasson B.; Svensson A.-M.; Kuhl J.; Sartipy U. Estimated glucose disposal rate and long-term survival in type 2 diabetes after coronary artery bypass grafting. Heart Vessel. 2017; 32: 269–278. doi:10.1007/s00380-016-0875-1.; Дедов И.И., Шестакова М.В., Александров А.А., Галстян Г.Р., Григорян О.Р., Есаян Р.М., Калашников В.Ю., Кураева Т.Л., Липатов Д.В., Майоров А.Ю., Петеркова В.А., Смирнова О.М., Старостина Е.Г., Суркова Е.В., Сухарева О.Ю., Токмакова А.Ю., Шамхалова М.Ш., Ярек-Мартынова И.Р. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом (5-й выпуск). Сахарный диабет. 2011;14(3s):2-72. doi:10.14341/2072-0351-5612; Сумин А.Н., Безденежных Н.А., Безденежных А.В., Осокина А.В., Кузьмина А.А., Груздева О.В., Барбараш О.Л. Предоперационный статус и госпитальные осложнения коронарного шунтирования у пациентов с предиабетом и сахарным диабетом 2 типа. Российский кардиологический журнал. 2018; (5):40-48. doi:10.15829/1560-4071-2018-5-40-48; Сумин А. Н., Безденежных Н.А., Безденежных А.В., Осокина А.В., Груздева О.В., Белик Е.В., Барбараш О.Л. Роль впервые выявленного сахарного диабета 2 типа в формировании неблагоприятного госпитального прогноза коронарного шунтирования. Сахарный диабет. 2018;21(5):344-355. doi:10.14341/DM9585; Gast K.B., Tjeerdema N., Stijnen T., Smit J.W., Dekkers O.M. Insulin resistance and risk of incident cardiovascular events in adults without diabetes: meta-analysis. PLoS ONE. 2012; 7 (12):e52036. doi:10.1371/journal.pone.005203.; Strisciuglio T., Izzo R., Barbato E., Di Gioia, G., Colaiori I., Fiordelisi A., Morisco C., Bartunek J., Franco, D., Ammirati G., Pergola V., Imparato L., Trimarco B., Esposito G., Rapacciuolo A. Insulin Resistance Predicts Severity of Coronary Atherosclerotic Disease in Non-Diabetic Patients. J. Clin. Med. 2020; 9: 2144. doi:10.3390/jcm9072144; Mossmann M., Wainstein M.V., Gonçalves S.C., Wainstein R.V., Gravina G.L., Sangalli M., Veadrigo F., Matte R., Reich R., Costa F.G., Bertoluci M.C. HOMA-IR is associated with significant angiographic coronary artery disease in non-diabetic, non-obese individuals: a cross-sectional study. Diabetol Metab Syndr. 20154; 7:100. doi:10.1186/s13098-015-0085-5.; Sasso F.C., Pafundi P.C., Marfella R., Calabrò P., Piscione F., Furbatto F., Esposito G., Galiero R., Gragnano F., Rinaldi L., Salvatore T., D'Amico M., Adinolfi L.E., Sardu C. Adiponectin and insulin resistance are related to restenosis and overall new PCI in subjects with normal glucose tolerance: the prospective AIRE Study. Cardiovasc Diabetol. 2019;18(1): 24. doi:10.1186/s12933-019-0826-0.; Chanda D., Luiken J.J., Glatz J.F. Signaling pathways involved in cardiac energy metabolism. FEBS Lett. 2016;590(15):2364–74. doi:10.1002/1873-3468.12297.; Ghosh A., Gao L., Thakur A., Siu P.M., Lai C.W.K. Role of free fatty acids in endothelial dysfunction. J Biomed Sci. 2017;24(1):50. doi:10.1186/s12929-017-0357-5.; Mallick R., Duttaroy A.K. Modulation of endothelium function by fatty acids. Mol Cell Biochem. 2022;477(1):15-38. doi:10.1007/s11010-021-04260-9.; Zhang M.H., Cao Y.X., Wu L.G., Guo N., Hou B.J., Sun L.J., Guo Y.L., Wu N.Q., Dong Q., Li J.J. Association of plasma free fatty acids levels with the presence and severity of coronary and carotid atherosclerotic plaque in patients with type 2 diabetes mellitus. BMC Endocr Disord. 2020;20(1):156. doi:10.1186/s12902-020-00636-y.; Gruzdeva O., Uchasova E., Dyleva Y., Belik E., Karetnikova V., Shilov A., Barbarash O. Multivessel coronary artery disease, free fatty acids, oxidized LDL and its antibody in myocardial infarction. Lipids Health Dis. 2014;13:111. doi:10.1186/1476-511X-13-111.; Pezeshkian M., Mahtabipour M.R. Epicardial and subcutaneous adipose tissue Fatty acids profiles in diabetic and non-diabetic patients candidate for coronary artery bypass graft. Bioimpacts. 2013;3(2):83-9. doi:10.5681/bi.2013.004.; Jin, J.-L., Cao Y.-X., Liu H.-H., Zhang H.-W., Guo Y.-L., Wu N.-Q., Zhu C.-G., Xu R.-X., Gao Y., Sun J. Dong Q., Li J.J. Impact of free fatty acids on prognosis in coronary artery disease patients under different glucose metabolism status. Cardiovasc. Diabetol. 2019, 18, 1–9, doi:10.1186/s12933-019-0936-8.

  20. 20