Showing 1 - 20 results of 477 for search '"антиретровирусная терапия"', query time: 0.92s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Source: Journal Infectology; Том 16, № 4 (2024); 40-48 ; Журнал инфектологии; Том 16, № 4 (2024); 40-48 ; 2072-6732 ; undefined

    File Description: application/pdf

    Relation: https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1708/1168; https://www.unaids.org/ru.; Cohen M.S., Chen Y.Q., McCauley M., Gamble T., Hosseinipour M.C., Kumarasamy N., Hakim J., Kumwenda J., Grinsztejn B., Pilotto J.H., Godbole S.V., Mehendale S., Chariyalertsak S., Santos B.R., Mayer K.H., Hoffman I.F., Eshleman S.H., Piwowar – Manning E., Wang L., Makhema J. Prevention of HIV – 1 infection with early antiretroviral therapy // New England Journal of Medicine. – 2011. – No. 365 (6) – P. 493 – 505. 3. Thomas C.Q. HIV epidemiology and the effects of antiviral therapy on long – term consequences // AIDS. – 2008. – No.22 (3). – P. 7 – 12.; https://www.who.int/; Marks G., Crepaz N., Senterfitt JW., Janssen RS. Meta – analysis of high-risk sexual behavior in persons aware and unaware they are infected with HIV in the United States: implications for HIV prevention programs. J Acquir. Immune Defic. Syndr. 2005 Aug 1;39(4):446 – 53. doi:10.1097/01.qai.0000151079.33935.79. PMID: 16010168.; Fisher M. Late diagnosis of HIV infection: major consequences and missed opportunities. Curr. Opin. Infect. Dis. 2008 Feb; 21(1):1 – 3. doi:10.1097/QCO.0b013e3282f2d8fb. PMID: 18192778.; Беляков, Н.А. ВИЧ – инфекция, вторичные и сопутствующие заболевания / Н.А. Беляков, В.В. Рассохин, Е.В. Степанова // Медицинский тематический архив. – СПб.: Балтийский медицинский образовательный центр. – 2014. – № 8. – С. 368.; Леонова, О.Н. Тяжелые и коморбидные состояния у больных с ВИЧ – инфекцией: анализ неблагоприятных исходов / О.Н. Леонова, Е.В. Степанова, Н.А. Беляков // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2017. – Т. 9, № 1. – С. 55–64.; Дьячкова, Е.В. Коморбидные состояния при ВИЧ инфекции / Е.В. Дьячкова, К.С. Кузнецова, М.В. Никольская // Вестник Пензенского государственного университета. – 2019. – №1 (25). – С. 64–67.; Белялов, Ф.И. Двенадцать тезисов коморбидности / Ф.И. Белялов // Клиническая медицина. – 2009. – № 12. – С. 69–71.; Ладная, Н.Н. Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в регионах Российской Федерации в 2007 г. / Н.Н. Ладная [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2008. – № 3. – С. 7–12.; Рахманова А.Г. Анализ причин смерти ВИЧ-инфицированных в 2008–2010 гг. По материалам клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, г. Санкт-Петербург / А.Г. Рахманова [и др.] // Казанский мед. ж. –2012. – № 3. –С. 522–526.; Покровский В.В. ВИЧ/СПИД сокращает число россиян и продолжительность их жизни / В.В. Покровский, Н.Н. Ладная, А.В. Покровская // Демографическое обозрение. – 2017. – № 1. – С. 65–82.; Ладная, Н.Н. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации в 2019 г. / Н.Н. Ладная [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. – 2020. – Т.10, № 3. – С. 17–26. – DOI: https://dx.doi.org/10.18565/epidem.2020.10.3.17–26.; Олейник, А.Ф. Значение коморбидности при ВИЧ-инфекции / А.Ф. Олейник, В.Х. Фазылов // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. – 2017. – №18. – С. 101–108. – DOI:10.24411/2305–3496–2017–00028.; Шарабчиев, Ю.Т. Коморбидность – актуальная научная и научно-практическая проблема медицины XXI века / Ю.Т. Шарабчиев, В.В. Антипов, С.И. Антипова // Медицинские новости – 2014 – № 6. – C. 6–11.; Наумова, Л.А. Коморбидность: механизмы патогенеза, клиническое значение / Л.А. Наумова, О.Н. Осипова // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – T. 5. – C.105.; Feinstein A. R. (1970). The pre – therapeutic classification of co – morbidity in chronic disease. Journal of Chronic Diseases, 23(7), 455–468. doi:10.1016/0021–9681(70)90054–8.; Silberstein S.D., Lipton R.B., Goadsby P.J. (eds). Headache in clinical practice. ISIS. Medical Media; 1998. 213 p.; Олейник, А.Ф. Роль коморбидности при ВИЧ-инфекции / А.Ф. Олейник, А.Т. Бешимов, В.Х. Фазылов // Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 100-летию заведующего кафедрой инфекционных болезней КГМУ, профессора Александра Ефимовича Резника «Актуальные проблемы инфекционных болезней (вопросы эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и профилактики)». – Казань, 2016. – С. 36.; Charlson ME., Pompei P., Ales KL., MacKenzie CR. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis. 1987; 40(5):373 – 383. Doi:10.1016/0021–9681(87)90171–8. PMID: 3558716.; Fried L., Bernardini J., Piraino B. Charlson comorbidity index as a predictor of outcomes in incident peritoneal dialysis patients. Am. J. Kidney Dis. 2001 Feb. 37(2):337 – 42. Doi:10.1053/ajkd.2001.21300. PMID: 11157375.; Методика расчета индекса коморбидности Charlson. http://boris.bikbov.ru/2010/08/10/metodika–rascheta–indeksa–komorbidnosti–charlson/.; Белякова, Н.А., Вирус иммунодефицита человека— медицина: руководство для врачей / Н.А. Белякова; под ред. Н.А. Белякова, А.Г. Рахмановой. – СПб.: Балтийский медицинский образовательный центр, 2011. – C.656.; Хоффманн, К. ВИЧ 2014/2015 / К. Хоффман; под ред. Ю.К. Рокштро. – Гамбург, Бонн, Германия: Medizin Fokus, 2014. – C. 924.; Арьева, Г.Т. Коморбидные и мультиморбидные состояния в гериатрии (обзор) / Г.Т. Арьева [и др.] // Успехи геронтол. – 2011. – № 4. – С. 612–619.; Модестов, Е.А., Методические подходы к комплексной оценке состояния здоровья лиц пожилого и старческого возраста / Е.А. Модестов [и др.] // Сибир. мед. обозрение. – 2001. – № 2. – С. 23–25.; https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1708

  8. 8
    Academic Journal

    Source: HIV Infection and Immunosuppressive Disorders; Том 17, № 1 (2025); 45-51 ; ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии; Том 17, № 1 (2025); 45-51 ; 2077-9828 ; 10.22328/2077-9828-2025-17-1

    File Description: application/pdf

    Relation: https://hiv.bmoc-spb.ru/jour/article/view/984/627; World Health Organization. WHO %7C TB and HIV and other co-morbidities. WHO, 2020.; McKay E.A., Placencio-Castro M., Fu M.R., Fontenot H.B. Associations Between Sex Education Types and Sexual Behaviors Among Female Adolescents: a Secondary Data Analysis of the National Survey of Family Growth 2011–2019 // Sex. Res. Soc. Policy. 2022. Vol. 19, No. 3. doi:10.1007/s13178-021-00664-w.; Vitalis D., Vilar-Compte M., Nyhan K., Pérez-Escamilla R. Breastfeeding inequities in South Africa: Can enforcement of the WHO Code help address them? — A systematic scoping review // International Journal for Equity in Health. 2021. doi:10.1186/s12939-021-01441-2.; Asiedu А., A.J., F.R., A.M.S., A.E.F. Assessing community health nursing student’s knowledge and skills after equipping skills labs // Int. J. Gynecol. Obstet. 2018. Vol. 143, Suppl. 3.; Choi K.W. et al. Mapping a Syndemic of Psychosocial Risks During Pregnancy Using Network Analysis // Int. J. Behav. Med. 2019. Vol. 26, No. 2. P. 207–216. doi:10.1007/s12529-019-09774-7.; World Health Organisation. WHO %7C HIV and youth. WHO, 2017.; Kemenkes R.I., Situasi umum HIV?AIDS dan Tes HIV // Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. 2018.; Kemetrian Kesehatan Republik Indonesia. Вasic Health Research 2018, 2018.; Lee S.B., Valerius J. mHealth interventions to promote anti-retroviral adherence in HIV: Narrative review // JMIR mHealth and uHealth. 2020. Vol. 8, No. 8. doi:10.2196/14739.; Putra D.S., Atmadani R.N., Hidayati I.R. Relationship between knowledge level of HIV/AIDS patient with antiretroviral adherence in primary healthcare service in Malang City // J. HIV/AIDS Soc. Serv. 2021. Vol. 20, No. 3. doi:10.1080/15381501.2021.1961651.; Sasono T.N. Peran Warga Peduli Aids Cahaya Care Turen Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Odha // J. Kesehat. Mesencephalon. 2017. doi:10.36053/mesencephalon.v3i1.37.; Wati N.S., Cahyo K., Indraswari R. Pengaruh Peran Warga Peduli Aids Terhadap Perilaku Pengaruh Peran Warga Peduli Aids Terhadap Perilaku Diskriminatif Pada Odha Pengaruh Peran Warga Peduli Aids Terhadap Perilaku // J. Kesehat. Masy. 2017.; Wahyuni S., Zulkifli A., Thamrin Y., Arsin A.A. The effect of counseling on adherence arv therapy in HIV/AIDS patient in H.A. sulthan daeng radja bulukumba regency // Enferm. Clin. 2020. Vol. 30. doi:10.1016/j.enfcli.2019.10.101.; TH D.A., Kheru A., Marwan D. Hubungan Dukungan Keluarga Dan Tingkat Pendidikan Pasien Terhadap Kepatuhan Minum Obat Antiretroviral Pasien Hiv Aids Di Poli Rsud Dr. Drajat Prawiranegara Serang Banten // MAHESA Malahayati Heal. Student J. 2021. Vol. 1, No. 2. doi:10.33024/mahesa.v1i2.3756.; Kensanovanto A., Perwitasari D.A. Tingkat kepatuhan dan keberhasilan terapi pada orang dengan penderita HIV/AIDS // Borobudur Pharm. Rev. 2022. Vol. 2, No. 2. doi:10.31603/bphr.v2i2.7042.; Srikartika V.M., Intannia D., Aulia R. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pasien HIV/AIDS Rawat Jalan dalam Pengobatan Terapi Antiretroviral (ART) di Rumah Sakit Dr.H.Moch.Ansari Saleh Banjarmasin // J. Pharmascience. 2019. Vol. 6, No. 1. doi:10.20527/jps.v6i1.6081.; Fardiana A., Nursalam N., Maulidiyah F. Intervention To Improve Antiretroviral Adherence And Quality Of Life On Hiv/Aids: A Systematic Review // Indones. J. Community Heal. Nurs. 2022. Vol. 7, No. 1. doi:10.20473/ijchn.v7i1.39499.; Rahmadhani W., Aprina Н. Challenges of implementing the prevention of mother to child transmission (PMTCT) program // Int. J. Health Sci. (Qassim). 2022. doi:10.53730/ijhs.v6ns5.8395.; Suryanto Y., Nurjanah U. Kepatuhan Minum Obat Anti Retro Viral (Arv) Pada Pasien Hiv/Aids // J. Ilmu Keperawatan Indones. 2021. Vol. 2, No. 1. doi:10.57084/jikpi.v2i1.635.; Hayatiningsih A., Alam A., Sitorus T.D. Hubungan Lamanya Terapi ARV dengan Kepatuhan Minum Obat pada Anak HIV di Klinik Teratai // J. Sist. Kesehat. 2017. Vol. 3, No. 2. doi:10.24198/jsk.v3i2.15007.; Kepatuhan Pasien Odha Meminum Obat Dengan Keberhasilan Terapi Antiretroviral (Arv) // J. Endur. 2022. Vol. 1, No. 2. doi:10.22216/jen.v1i2.938.; A.W.D. Amanda Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Antiretroviral (ARV) Pada Pasien HIV/AIDS Di Balai BesarR Kesehatan Paru Masyarakat Makasar // Stikes Panakkukang Makassar Prodi S1-Keperawatan Prodi S1-Keperawatan Makassar. 2020.; Da Silva Oliveira R., Primeira M.R., Dos Santos W.M., de Paula C.C., S.M. de Mello Padoin. Association between social support and adherence to anti-retroviral treatment in people living with HIV // Rev. Gauch. Enferm. 2020. Vol. 41. doi:10.1590/1983–1447.2020.20190290.; Oconnor C. et al. Risk factors affecting adherence to antiretroviral therapy among HIV patients in Manila, Philippines: A baseline cross-sectional analysis of the Philippines Connect for Life Study // Sex. Health. 2021. Vol. 18, No. 1. doi:10.1071/SH20028.; Mlugu E.M., Minzi O., Kamuhabwa A.A.R. and Aklillu Е. Prevalence and correlates of asymptomatic malaria and anemia on first antenatal care visit among pregnant women in Southeast, Tanzania // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020. Vol. 17, No. 9. doi:10.3390/ijerph17093123.; McMahon J.M. et al. Syndemic factors associated with adherence to antiretroviral therapy among HIV-positive adult heterosexual men // AIDS Res. Ther. 2019. Vol. 16, No. 1. doi:10.1186/s12981-019-0248-9.; Hernández-Huerta D., Parro-Torres C., Madoz-Gúrpide A., Pérez-Elías M.J., Moreno-Guillén S., Ochoa-Mangado Е. Personality and adherence to antiretroviral therapy in HIV-infected adult patients // J. Psychosom. Res. 2021. Vol. 144. doi:10.1016/j.jpsychores.2021.110413.; Wagman J.A. et al. Female Gender and HIV Transmission Risk Behaviors Among People Living with HIV Who Have Ever Used Injection Drugs in St. Petersburg, Russia // AIDS Behav. 2018. doi:10.1007/s10461-018-2149-7.; Betancur M.N., Lins L., de Oliveira I.R., Brites C. Quality of life, anxiety and depression in patients with HIV/AIDS who present poor adherence to antiretroviral therapy: a cross-sectional study in Salvador, Brazil // Brazilian J. Infect. Dis. 2017. Vol. 21, No. 5. doi:10.1016/j.bjid.2017.04.004.; Pourkazemi R., Janighorban M., Boroumandfar Z., Mostafavi F. A comprehensive reproductive health program for vulnerable adolescent girls // Reprod. Health. 2020. doi:10.1186/s12978-020-0866-7.; Addo M.K., Aboagye R.G., Tarkang E.E. Factors influencing adherence to antiretroviral therapy among HIV/AIDS patients in the Ga West Municipality, Ghana // IJID Reg. 2022. Vol. 3. doi:10.1016/j.ijregi.2022.04.009.; Ana J., Gobel F.A., Arman. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terapi Antiretrovial pada Orang Dengan HIV di Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya Kota Makassar // Wind. Public Heal. J. 2020. doi:10.33096/woph.v1i3.85.; Rahmadhani W. The Affecting Factors of Implementation of Expanding Maternal and Neonatal Survival Program by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in Determining Midwifery in Kebumen, Central Java, Indonesia, 2021. doi:10.4108/eai.18-11-2020.2311621.; Sigalingging N., Sitorus R.J., Flora R. Determinants of Adherence To Antiretroviral Therapy in Hiv/Aids Patients in Jambi // Media Kesehat. Masy. 2022. Vol. 4, No. 2.; Husna C. Analisis dukungan sosial dengan kepatuhan therapy antiretroviral (arv) pada pasien HIV/AIDS di Poliklinik Khusus RSUD. Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh // J. Ilmu Keperawatan. 2013. Vol. 1, No. 1.

  9. 9
    Academic Journal

    Source: HIV Infection and Immunosuppressive Disorders; Том 16, № 4 (2024); 73-80 ; ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии; Том 16, № 4 (2024); 73-80 ; 2077-9828 ; 10.22328/2077-9828-2024-16-4

    File Description: application/pdf

    Relation: https://hiv.bmoc-spb.ru/jour/article/view/965/616; Буланьков Ю.И., Булыгин М.А., Жданов К.В. и др. Клинико-эпидемиологическая характеристика ВИЧ-инфекции у военнослужащих Минобороны России как обоснование направлений оптимизации медицинской помощи военнослужащим // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2020. T. 12. № 4. С. 32–42. doi:10.22328/2077-9828-2020-12-4-32-42.; Буланьков Ю.И., Булыгин М.А., Жданов К.В. и др. История формирования и проблемы системы противодействия инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека, в Вооруженных силах Российской Федерации // Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2018. Т. 20, № 4. C. 199–207. doi:10.17816/brmma12362.; Азаров, И.И., Пищугин Д.Ю., Бутаков С.С., Малиновский А.А., Голубков А.В. Особенности санитарно-эпидемиологической обстановки по ВИЧ-инфекции в Вооруженных Силах Российской Федерации и пути ее стабилизации // Военно-медицинский журнал. 2024. Т. 345, № 9. С. 47–53.; Казаков С.П., Сухомлинов В.В., Ботиева В.И. Анализ уровня и структуры заболеваемости сифилисом, ВИЧ-инфекцией, вирусными гепа-титами А, В, D, С в Объединенной группировке войск на Северном Кавказе // Военно-медицинские аспекты ВИЧ-инфекции: тезисы докладов научной конференции. 2001. С. 35–37.; Булыгин М.А., Буланьков Ю.И., Улюкин И.М., Орлова Е.С. ВИЧ-инфекция в армиях мира // Журнал инфектологии. 2020. Т. 12. № 3, прил. 1. C. 24–31.; Безденежных, Т.П., Лукьянцева Д.В. Обзор существующей практики организации и финансирования оказания медицинской помощи военнослужащим и сотрудникам военных ведомств развитых стран // Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2018. Т. 11, № 2. С. 68–75. . doi:10.17749/2070-4909.2018.11.2.068-075.; Буланьков, Ю.И., Орлова Е.С., Булыгин М.А., Улюкин И.М. Проблемы оказания медицинской помощи военнослужащим с выявленной ВИЧ-инфекцией // Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Охрана здоровья матери и ребенка: материалы международной научнопрактической конференции. 2020. С. 124–125.; Булыгин М.А. Буланьков Ю.И., Орлова Е.С., Улюкин И.М. Доступность получения медицинской помощи в центрах СПИД для военнослужащих Минобороны России // Журнал инфектологии. 2019. Т. 11. № 3, прил. 1. C. 126. doi:10.22625/2072–6732–2019–11–3S1.; Евдокимов В.И., Сиващенко П.П., Григорьев С.Г., Емельянов А.Ю. Роль основных болезней в формировании показателей заболеваемости офицеров Вооруженных сил России в 2003–2016 гг. // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2018. № 1. С. 19–29. doi:10.25016/2541-7487-2018-0-1-19-29.; Орлова Е.С., Буланьков Ю.И., Улюкин И.М. ВИЧ-инфекция в Вооруженных Силах России на современном этапе // Известия Российской Военно-медицинской академии. 2020. Т. 39, № S3–2. С. 126–130.; Крюков Е.В., Тришкин Д.В., Салухов В.В., Ивченко Е.В. Опыт военной медицины в борьбе с новой коронавирусной инфекцией // Вестник Российской академии наук. 2022. Т. 92, № 7. С. 699–706. doi:10.31857/S086958732207009X.

  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Source: Public Health; Том 4, № 2 (2024); 61-68 ; Общественное здоровье; Том 4, № 2 (2024); 61-68 ; 2949-1274 ; 2782-1676

    File Description: application/pdf

    Relation: https://ph.elpub.ru/jour/article/view/191/111; Форма федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о ВИЧ-инфекции» за 2022 год.; Информационный бюллетень ЮНЭЙДС. –2022. – 34 с.; Bowen L.N., Smith B., Reich D., et al. HIV-associated opportunistic CNS infections: pathophysiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Neurol. 2016 Oct 27; 12(11):662–674.; Thakur K.T. CNS infections in HIV. Curr Opin Infect Dis. 2020 Jun; 33(3):267–272.; Распоряжение Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 3468-р «О Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 г.».; Методические рекомендации «Формирование системы оценочных данных распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации» ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (2019).; Chen Y.H., Fang C.T., Shih M.C., Lin K.Y., Chang S.S., Wu Z.T., Lee Y.Y., Chen C.H. Routine HIV Testing and Outcomes: A Population-Based Cohort Study in Taiwan. Am J Prev Med. 2022 Feb;62(2):234–242.; ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное руководство – 2-е изд., перераб. и доп. / В. В. Покровский [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 696 с.; Информационный бюллетень ВОЗ: ВИЧ и СПИД [Internet].2023. Available from www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids; Клинические рекомендации: ВИЧ-инфекция у детей утв. МЗ РФ (2020).; PENTA Guidelines [Internet]. 2023 Available from www.penta-id.org/hiv/treatment-guidelines; Yang E., Mphele S., Moshashane N., et al. Distinctive barriers to antiretroviral therapy adherence among non-adherent adolescents living with HIV in Botswana. AIDS Care. 2018 Feb;30(2):224–231.; https://ph.elpub.ru/jour/article/view/191

  12. 12
    Academic Journal

    Source: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 20 (2024); 153-159 ; Медицинский Совет; № 20 (2024); 153-159 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/8745/7677; Васильева ИА, Стерликов СА, Тестов ВВ, Михайлова ЮВ, Голубев НА, Кучерявая ДА, Пономарёв СБ. Ресурсы и деятельность противотуберкулезных организаций Российской Федерации в 2022–2023 гг. М.: Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения; 2024. 95 с. Режим доступа: https://tubdisp-bel.belzdrav.ru/upload/iblock/fd3/Ресурсы%20и%20деятельность.pdf.; Кулабухова ЕИ, Кравченко АВ, Зимина ВН, Покровская АВ, Суворова ЗК, Хохлова ОН и др. Факторы риска развития туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2022;12(3):71–77. https://doi.org/10.18565/epidem.2022.12.3.71-7.; Zhurkin D, Gurbanova E, Campbell JR, Menzies D, Setkina S, Hurevich H et al. Safety of prolonged treatment with bedaquiline in programmatic conditions. ERJ Open Res. 2022;8(2):00685-2021. https://doi.org/10.1183/23120541.00685-2021.; Кудлай ДА. Разработка и внедрение в клиническую практику нового фармакологического вещества из класса диарилхинолинов. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2021;84(3):41–47. https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-3-41-47.; Hatami H, Sotgiu G, Bostanghadiri N, Abadi SSD, Mesgarpour B, Goudarzi H et al. Bedaquiline-containing regimens and multidrug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. J Bras Pneumol. 2022;48(2):e20210384. https://doi.org/10.36416/1806-3756/e20210384.; Голубчиков ПН, Крук ЕА, Мишустин СП, Петренко ТИ, Кудлай ДА. Опыт лечения больных туберкулезом c широкой лекарственной устойчивостью возбудителя, в том числе с длительным применением бедаквилина, в Томской области: непосредственные и отдаленные результаты. Туберкулез и болезни легких. 2019;97(8):38–45. https://doi.org/10.21292/2075-1230-2019-97-8-38-45.; Dooley KE, Rosenkranz SL, Conradie F, Moran L, Hafner R, von Groote-Bidlingmaier F et al. QT effects of bedaquiline, delamanid, or both in patients with rifampicin-resistant tuberculosis: a phase 2, open-label, randomised, controlled trial. Lancet Infect Dis. 2021;21(7):975–983. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30770-2.; Жукова ЕМ, Вохминова ЛГ, Кудлай ДА. Влияние современной химиотерапии туберкулеза с МЛУ/ШЛУ на изменение у больных интервала QT на ЭКГ. Туберкулез и болезни легких. 2019;97(11):19–22. https://doi.org/10.21292/2075-1230-2019-97-11-19-22.; Можокина ГН, Самойлова АГ. Кардиотоксические свойства фторхинолонов и бедаквилина. Туберкулез и болезни легких. 2019;97(4):56–62. https://doi.org/10.21292/2075-1230-2019-97-4-56-62.; Иванова ДА, Родина ОВ, Литвинова НВ, Борисов СЕ, Митрофанова ЮЮ. Факторы риска кардиотоксических нежелательных реакций при лечении больных туберкулезом с МЛУ и ШЛУ возбудителя. Туберкулез и соци­ ально значимые заболевания. 2023;11(3):39–48. https://doi.org/10.54921/2413-0346-2023-11-3-39-48.; Khoshnood S, Goudarzi M, Taki E, Darbandi A, Kouhsari E, Heidary M et al. Bedaquiline: Current status and future perspectives. J Glob Antimicrob Resist. 2021;25:48–59. https://doi.org/10.1016/j.jgar.2021.02.017.; Черников АЮ, Бородкина ВН, Адамова АЭ, Медведева ЛЕ, Пономарева ПО. Удлинение интервала QT при проведении противотуберкулезной химиотерапии с использованием фторхинолонов. Терапия. 2023;9(8S):97. Режим доступа: https://therapy-journal.ru/ru/archive/article/44439.; Морозова ТИ, Докторова НП, Отпущенникова ОН, Николенко НЮ. Бедаквилин в лечении туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. Медицинский совет. 2022;16(4):90–96. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2022-16-4-90-96.; Ставицкая НВ, Фелькер ИГ, Жукова ЕМ, Тлиф АИ, Докторова НП, Кудлай ДА. Многофакторный анализ результатов применения бедаквилина в терапии МЛУ/ШЛУ-туберкулеза легких. Туберкулез и болезни легких. 2020;98(7):56–62. https://doi.org/10.21292/2075-1230-2020-98-7-56-62.; Русских ОЕ, Савинцева ЕВ, Кудлай ДА, Кривошеева ЖИ. Эффективность и безопасность применения препарата бедаквилин в режимах лечения у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в Удмуртской Республике. Туберкулез и болезни легких. 2023;101(2):80–86. https://doi.org/10.58838/2075-1230-2023-101-2-80-86.; Svensson EM, Dooley KE, Karlsson MO. Impact of lopinavir-ritonavir or nevirapine on bedaquiline exposures and potential implications for patients with tuberculosis-HIV coinfection. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58(11):6406–6412. https://doi.org/10.1128/AAC.03246-14.; Дегтярева СЮ, Зимина ВН, Покровская АВ, Коновалова АА, Волченков ГВ. Спектр нежелательных явлений при терапии туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью среди лиц, получающих антиретровирусную терапию. Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2021;11(2)100–105. https://doi.org/10.18565/epidem.2021.11.2.100-5.; van Heeswijk RP, Dannemann B, Hoetelmans RM. Bedaquiline: a review of human pharmacokinetics and drug-drug interactions. J Antimicrob Chemother. 2014;69(9):2310–2318. https://doi.org/10.1093/jac/dku171.; Можокина ГН, Зюзя ЮР, Петрова ЛЮ, Самойлова АГ, Васильева ИА. Токсичность схем терапии лекарственно устойчивого туберкулеза. Антибиотики и Химиотерапия. 2021;66(11–12):25–30. https://doi.org/10.37489/0235-2990-2021-66-11-12-25-30.; Tsikouris JP, Peeters MJ, Cox CD, Meyerrose GE, Seifert CF. Effects of Three Fluoroquinolones on QT Analysis After Standard Treatment Courses. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2006;11(1):52–56. https://doi.org/10.1111/j.1542-474X.2006.00082.x.; Тихонова ЛЮ, Соколова ВВ, Тарасюк ИА, Екименко АМ, Черенкова МА, Кудлай Д.А. Опыт применения препарата бедаквилин у больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в Амурской области. Туберкулез и болезни легких. 2018;96(6):45–50. https://doi.org/10.21292/2075-1230-2018-96-6-45-50.; Морозова ТИ, Отпущенникова ОН, Докторова НП, Данилов АН. Опыт применения препарата бедаквилин в лечении больных туберкулезом легких с лекарственной устойчивостью возбудителя. Туберкулез и болезни легких. 2016;94(2):29–35. Режим доступа: https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/848; Галстян АС, Борисов СЕ, Синицын МВ. Применение бедаквилина у больных с коинфекцией ВИЧ/туберкулез. Туберкулез и социально значимые заболевания. 2017;(4):53–54. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/dvooju.; Пирогова ИД, Лешок СИ, Щипунова ЛВ, Белобородова ИГ. Применение препарата бедаквилин в схеме лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью у больной с ВИЧ-инфекцией. Туберкулез и болезни легких. 2019;97(10):53–58. https://doi.org/10.21292/2075-1230-2019-97-10-53-58.; Баласанянц ГС. Опыт использования бедаквилина в комплексном лечении пациентов с туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. Туберкулез и болезни легких. 2017;95(9):49–54. https://doi.org/10.21292/2075-1230-2017-95-9-49-54.

  13. 13
    Academic Journal

    Source: Russian Journal of Infection and Immunity; Vol 14, No 3 (2024); 586-592 ; Инфекция и иммунитет; Vol 14, No 3 (2024); 586-592 ; 2313-7398 ; 2220-7619

    File Description: application/pdf

  14. 14
    Academic Journal

    Source: HIV Infection and Immunosuppressive Disorders; Том 16, № 2 (2024); 60-68 ; ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии; Том 16, № 2 (2024); 60-68 ; 2077-9828 ; 10.22328/2077-9828-2024-16-2

    File Description: application/pdf

    Relation: https://hiv.bmoc-spb.ru/jour/article/view/910/589; Электронный ресурс https://horosho-tam.ru/mir/coronavirus дата обращения 15.01.2024.; Электронный ресурс https://coronavirus-monitor.info/ дата обращения 15.01.2024.; Электронный ресурс https://coronavirus-monitor.info/country/russia/ дата обращения 15.01.2024.; Phan T. Genetic diversity and evolution of SARS-CoV-2 // Infect Genet Evol. 2020. Vol. 81, No. 104260. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134820300915?via%3Dihub (дата обращения 25.06.2023).; Volz E. Fitness, growth and transmissibility of SARS-CoV-2 genetic variants // Nat. Rev. Genet. 2023. Vol. 10. https://www.nature.com/articles/s41576-023-00610-z.; Boffito M., Waters L. More evidence for worse COVID-19 outcomes in people with HIV // The Lancet HIV JOUR. 2021. Vol. 8. doi:10.1016/S2352-3018(21)00272-1.; Mellor M.M., Bast A.C., Jones N.R., Roberts N.W., Ordóñez-Mena J.M., Reith A.J.M., Butler C.C., Matthews P.C., Dorward J. Risk of adverse coronavirus disease 2019 outcomes for people living with HIV // AIDS. 2021. March 15; Vol. 35, Issue 4. Р. F1-F10. doi:10.1097/QAD.0000000000002836.; Tesoriero J.M., Swain C.E., Pierce J.L., Zamboni L., Wu M., Holtgrave D.R., Gonzalez C.J., Udo T., Morne J.E., Hart-Malloy R., Rajulu D.T., Leung S.J., Rosenberg E.S. COVID-19 Outcomes Among Persons Living With or Without Diagnosed HIV Infection in New York State // JAMA Netw Open. 2021. Vol. 4, No. 2. e 2037069. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.37069.; Avanzato V.A., Matson M.J., Seifert S.N. et al. Case Study: Prolonged Infectious SARS-CoV-2 Shedding from an Asymptomatic Immunocompromised Individual with Cancer // Cell. 2020. Vol. 183, No. 7. P. 1901–1912.; Leung W.F., Chorlton S., Tyson J. et al. COVID-19 in an immunocompromised host: persistent shedding of viable SARS-CoV-2 and emergence of multiple mutations: a case report // Int. J. Infect. Dis. 2022. Vol. 114. P. 178–182.; Van der Vries E., Stittelaar K.J., van Amerongen G. et al. Prolonged influenza virus shedding and emergence of antiviral resistance in immunocompromised patients and ferrets // PLoS Pathog. 2013. Vol. 9, No. 5. https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1003343.; Rogado J., Gullón P., Obispo B. et al. Prolonged SARS-CoV-2 viral shedding in patients with solid tumours and associated factors // Eur. J. Cancer. 2021. Vol. 148. P. 58–60.; Nakajima Y., Ogai A., Furukawa K. et al. Prolonged viral shedding of SARS-CoV-2 in an immunocompromised patient // J. Infect Chemother. 2021. Vol. 27, No. 2. P. 387–389.; Stanevich O.V., Alekseeva E.I., Sergeeva M. et al.SARS-CoV-2 escape from cytotoxic T cells during long-term COVID19 // Nat. Commun. 2023. Vol. 14, No. 149. URL: https://www.nature.com/articles/s41467-022-34033-x.; Bansal N., Raturi M., Bansal Y. SARS-CoV-2 variants in immunocompromised COVID-19 patients: The underlying causes and the way forward // Transfus Clin. Biol. 2022. Vol. 29, No. 2. P. 161–163.; Fathi N., Rezaei N. Lymphopenia in COVID-19: Therapeutic opportunities // Cell Biol. Int. 2020. Vol. 44, No. 9. P. 1792–1797.; Степанова Е.В., Леонова О.Н., Шеломов А.С., Виноградова Т.Н. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) у больных с ВИЧ-инфекцией // Журнал инфектологии. 2021. Т. 13. С. 61–69. doi:10.22625/2072-6732-2021-13-2-61-69.; Вознесенский С.Л., Ермак Т.Н., Кожевникова Г.М., Абрамова Е.В. Сочетанные вторичные заболевания у ВИЧ-инфицированных больных // Инфекционные болезни. 2022. Т. 20, № 2. С. 97–103. doi:10.20953/1729-9225-2022-2-97-103.; Беляков Н.А., Трофимова Т.Н., Рассохин В.В., Рыбакова М.Г., Васильев В.Б., Дидур М.Д. Глава 1. Формирование постковидного синдрома — полиморфизм вторичных и отсроченных нарушений после COVID-19 // Последствия пандемии COVID-19 / под ред. Н. А. Белякова, С. Ф. Багненко. СПб.: Балтийский медицинский образовательный центр, 2022. 464 с.; ил.

  15. 15
    Academic Journal

    Contributors: Подготовка публикации и статистический анализ данных осуществлялись при поддержке компании ООО «Гилеад Сайенсиз Раша»

    Source: HIV Infection and Immunosuppressive Disorders; Том 15, № 4 (2023); 73-85 ; ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии; Том 15, № 4 (2023); 73-85 ; 2077-9828 ; 10.22328/2077-9828-2023-15-4

    File Description: application/pdf

    Relation: https://hiv.bmoc-spb.ru/jour/article/view/854/570; Подымова А. Научное обоснование совершенствования региональной системы противодействия распространению ВИЧ-инфекции на основании комплексного медико-организационного исследования: автореф. дис. М., 2018.; Замминистра Олег Гриднев: Ситуация по ВИЧ в России показывает уверенную тенденцию к стабилизации n.d. https://minzdrav.gov.ru/news/2021/12/02/17922-zamministra-oleg-gridnev-situatsiya-po-vich-v-rossii-pokazyvaet-uverennuyu-tendentsiyuk-stabilizatsii (Дата обращения: 07.06.2022).; Федеральная служба государственной статистики %7C Здравоохранение https://rosstat.gov.ru/folder/13721 (Дата обращения: 07.06.2022).; Федеральный центр СПИД. Справка. ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 31 декабря 2021 г.; Risk of Exposure to HIV/AIDS %7C Stanford Health Care https://stanfordhealthcare.org/medical-conditions/sexual-and-reproductive-health/hivaids/causes/risk-of-exposure.html (Дата обращения: 07.06.2022 / Accessed: 07.07.2022).; Kagan J.M., Sanchez A.M., Landay A., Denny T.N. A Brief Chronicle of CD4 as a Biomarker for HIV/AIDS: A Tribute to the Memory of John L. Fahey // For Immunopathol. Dis. Therap. 2015. Vol. 6. Р. 55. https://doi.org/10.1615/FORUMIMMUNDISTHER.2016014169.; Halperin J., Butler I., Conner K., Myers L., Holm P., Bartram L. et al. Linkage and Antiretroviral Therapy Within 72 Hours at a Federally Qualified Health Center in New Orleans // AIDS Patient Care and STDs. 2018. Vol. 32 Р. 39. https://doi.org/10.1089/APC.2017.0309.; World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring: recommendations for a public health approach. 548.; Клинические рекомендации. ВИЧ-инфекция у взрослых 2020 — Национальная ассоциация специалистов в области ВИЧ/СПИДа n.d. http://rushiv.ru/klinicheskie-rekomendatsii-vich-infektsiya-u-vzroslyh–2020/ (Дата обращения: 30.03.2022); Trickey A., May M.T., Vehreschild J.J., Obel N., Gill M.J., Crane H.M. et al. Survival of HIV-positive patients starting antiretroviral therapy between 1996 and 2013: a collaborative analysis of cohort studies // The Lancet HIV. 2017. Vol. 4. Р. e349–56. https://doi.org/10.1016/S23523018(17)30066–8/ATTACHMENT/8B65CF14-BA53-4139-9BD0-2BF7D257B9CC/MMC1.PDF.; Der Sarkissian M., Bhak R.H., Oglesby A., Priest J., Gao E., Macheca M. et al. Retrospective analysis of comorbidities and treatment burden among patients with HIV infection in a US Medicaid population // Curr. Med Res Opin. 2020. Vol. 36. Р. 781–788. https://doi.org/10.1080/03007995.2020.1716706.; Gunaratne S.H., Tieu H., van Wilkin T.J., Taylor B.S. CROI 2021: Advances in Antiretroviral Therapy for HIV and Antiviral Therapy for COVID19 // Topics in Antiviral Medicine. 2021. Vol. 29. Р. 361.; EACS Guidelines %7C EACSociety n.d. https://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/ (accessed April 15, 2022).; Alvi R.M., Neilan A.M., Tariq N., Awadalla M., Afshar M., Banerji D. et al. Protease Inhibitors and Cardiovascular Outcomes in Patients With HIV and Heart Failure // J. Am. Coll Cardiol. 2018. Vol. 72. Р. 518–530. https://doi.org/10.1016/J.JACC.2018.04.083.; Hruz P.W. Molecular mechanisms for insulin resistance in treated HIV-infection // Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. 2011. Vol. 25. Р. 459–468. https://doi.org/10.1016/J.BEEM.2010.10.017.; Murphy C., McKay G. HIV and diabetes // Diabetes Manage. 2013. Vol. 3. Р. 495–503.; Yanik E.L., Lucas G.M., Vlahov D., Kirk G.D., Mehta S.H. HIV and Proteinuria in an Injection Drug User Population // Clinical Journal of the American Society of Nephrology: CJASN. 2010. Vol. 5. Р. 1836. https://doi.org/10.2215/CJN.01030210.; Bickel M., Marben W., Betz C., Khaykin P., Stephan C., Gute P. et al. End-stage renal disease and dialysis in HIV-positive patients: observations from a long-term cohort study with a follow-up of 22 years // HIV Med. 2013. Vol. 14. Р. 127–135. https://doi.org/10.1111/J.14681293.2012.01045.X.; Abraham A.G., Darilay A., McKay H., Margolick J.B., Estrella M.M., Palella F.J. et al. Kidney Dysfunction and Markers of Inflammation in the Multicenter AIDS Cohort Study // J. Infect. Dis. 2015. Vol. 212. Р. 1100–10. https://doi.org/10.1093/INFDIS/JIV159.

  16. 16
    Academic Journal

    Source: HIV Infection and Immunosuppressive Disorders; Том 15, № 4 (2023); 25-35 ; ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии; Том 15, № 4 (2023); 25-35 ; 2077-9828 ; 10.22328/2077-9828-2023-15-4

    File Description: application/pdf

    Relation: https://hiv.bmoc-spb.ru/jour/article/view/849/565; Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. Life expectancy of individuals on combination antiretroviral therapy in high-income countries: a collaborative analysis of 14 cohort studies // Lancet. 2008. Jul 26. Vol. 372, No. 9635. Р. 293–299. doi:10.1016/S0140-6736(08)61113-7.; Deeks S.G., Lewin S.R., Ross A.L. et al. International AIDS Society global scientific strategy: towards an HIV cure 2016 // Nat. Med. 2016. Aug. Vol. 22, No. 8. Р. 839–850. doi:10.1038/nm.4108.; Massanella M., Fromentin R., Chomont N. Residual inflammation and viral reservoirs: alliance against an HIV cure // Curr. Opin HIV AIDS. 2016. Mar. Vol. 11, No. 2. Р. 234–241. doi:10.1097/COH.0000000000000230.; Zilberman-Schapira G., Zmora N., Itav S. et al. The gut microbiome in human immunodeficiency virus infection // BMC Med. 2016. Jun 3. Vol. 14, No. 1. Р. 83. doi:10.1186/s12916-016-0625-3.; Zevin A.S., McKinnon L., Burgener A., Klatt N.R. Microbial translocation and microbiome dysbiosis in HIV-associated immune activation // Curr. Opin HIV AIDS. 2016. Mar. Vol. 11, No. 2. Р. 182–190. doi:10.1097/COH.0000000000000234.; Uprety P., Patel K., Karalius B. et al. Pediatric HIV/AIDS Cohort Study (PHACS). Human Immunodeficiency Virus Type 1 DNA Decay Dynamics With Early, Long-term Virologic Control of Perinatal Infection // Clin. Infect Dis. 2017. Jun 1. Vol. 64, No. 11. Р. 1471–1478. doi:10.1093/cid/cix192.; Persaud D., Patel K., Karalius B. et al. Pediatric HIV/AIDS Cohort Study. Influence of age at virologic control on peripheral blood human immunodeficiency virus reservoir size and serostatus in perinatally infected adolescents // JAMA Pediatr. 2014. Dec. Vol. 168, No. 12. Р. 1138–1146. doi:10.1001/jamapediatrics.2014.1560.; Chun T.W., Nickle D.C., Justement J.S. et al. Persistence of HIV in gut-associated lymphoid tissue despite long-term antiretroviral therapy // J. Infect. Dis. 2008. Mar 1. Vol. 197, No. 5. Р. 714–720. doi:10.1086/527324.; Chomont N., El-Far M., Ancuta P. et al. HIV reservoir size and persistence are driven by T cell survival and homeostatic proliferation // Nat. Med. 2009. Aug. Vol. 15, No. 8. Р. 893–900. doi:10.1038/nm.1972.; Brenchley J.M., Schacker T.W., Ruff L.E. et al. CD4+ T cell depletion during all stages of HIV disease occurs predominantly in the gastrointestinal tract // J. Exp. Med. 2004. Sep 20. Vol. 200, No. 6. Р. 749–759. doi:10.1084/jem.20040874.; Mudd J.C., Brenchley J.M. Gut Mucosal Barrier Dysfunction, Microbial Dysbiosis, and Their Role in HIV-1 Disease Progression // J. Infect. Dis. 2016. Oct 1. Vol. 214, Suppl. 2. Р. S58–66. doi:10.1093/infdis/jiw258.; Dillon S.M., Lee E.J., Kotter C.V. et al. An altered intestinal mucosal microbiome in HIV-1 infection is associated with mucosal and systemic immune activation and endotoxemia // Mucosal Immunol. 2014. Vol. 7. Р. 983–994. doi:10.1038/mi.2013.116.; Lozupone C.A., Campbell T.B., Flores S.C. et al. Alterations in the gut microbiota associated with HIV-1 infection // Cell Host Microbe. 2013. Vol. 14. Р. 329–339. doi:10.1016/j.chom.2013.08.006.; Mutlu E.A., Keshavarzian A., Losurdo J. et al. A compositional look at the human gastrointestinal microbiome and immune activation parameters in HIV infected subjects // PLoS Pathog. 2014. Vol. 10. Р. e1003829. doi:10.1371/journal.ppat.1003829.; Vazquez-Castellanos J.F., Serrano-Villar S., Latorre A. et al. Altered metabolism of gut microbiota contributes to chronic immune activation in HIV-infected individuals // Mucosal Immunol. 2015. Vol. 8. Р. 760–772. doi:10.1038/mi.2014.107.; Zhang Y., Xie Z., Zhou J. et al. The altered metabolites contributed by dysbiosis of gut microbiota are associated with microbial translocation and immune activation during HIV infection // Front Immunol. 2023. Jan 4. Р. 13. Р. 1020822. doi:10.3389/fimmu.2022.1020822.; Yukl S.A., Shergill A.K., Ho T. et al. The distribution of HIV DNA and RNA in cell subsets differs in gut and blood of HIV-positive patients on ART: implications for viral persistence // J. Infect Dis. 2013 Oct 15. Vol. 208, No. 8. Р. 1212–1220. doi:10.1093/infdis/jit308.; Ananworanich J., Chomont N., Eller L.A. et al. RV217 and RV254/SEARCH010 study groups. HIV DNA Set Point is Rapidly Established in Acute HIV Infection and Dramatically Reduced by Early ART // EBioMedicine. 2016. Sep. Vol. 11. Р. 68–72. doi:10.1016/j.ebiom.2016.07.024.; Ananworanich J., Sacdalan C.P., Pinyakorn S. et al. Virological and immunological characteristics of HIV-infected individuals at the earliest stage of infection // J. Virus Erad. 2016. Vol. 2, No. 1. Р. 43–48. PMID: 26889497. PMCID: PMC4754199.; Rothenberger M.K., Keele B.F., Wietgrefe S.W. et al. Large number of rebounding/founder HIV variants emerge from multifocal infection in lymphatic tissues after treatment interruption // Proc. Natl. Acad. Sci USA. 2015. Mar 10. Vol. 112, No. 10. Р. E1126–34. doi:10.1073/pnas.1414926112.; Yukl S.A., Boritz E., Busch M. et al. Challenges in detecting HIV persistence during potentially curative interventions: a study of the Berlin patient // PLoS Pathog. 2013. Vol. 9, No. 5. Р. e1003347. doi:10.1371/journal.ppat.1003347.; Gantner P., Assoumou L., Leruez-Ville M. et al. EVARIST ANRS EP 49 Study Group. HIV-1-RNA in seminal plasma correlates with detection of HIV-1-DNA in semen cells, but not with CMV shedding, among MSM on successful antiretroviral regimens // J. Antimicrob. Chemother. 2016. Nov. Vol. 71, No. 11. Р. 3202–3205. doi:10.1093/jac/dkw271.; Mujugira A., Celum C., Coombs R.W. et al. HIV Transmission Risk Persists During the First 6 Months of Antiretroviral Therapy // J. Acquir. Immune Defic Syndr. 2016. Aug 15. Vol. 72, No. 5. Р. 579–584. doi:10.1097/QAI.0000000000001019.; Klatt N.R., Cheu R., Birse K. et al. Vaginal bacteria modify HIV tenofovir microbicide efficacy in African women // Science. 2017 Jun 2. Vol. 356, No. 6341. Р. 938–945. doi:10.1126/science.aai9383.; Хрянин А.А., Кнорринг Г.Ю., Бочарова В.К. Нарушение вагинального микробиома и риск заражения ВИЧ-инфекцией у женщин // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2023. Vol. 15, No. 1. Р. 23–31. (In Russ.). doi:10.22328/2077-9828-2023-15-1-23-31.; Wong J.K., Yukl S.A. Tissue reservoirs of HIV // Curr Opin HIV AIDS. 2016. Jul. Vol. 11, No. 4. Р. 362–370. doi:10.1097/COH.0000000000000293.; Dillon S.M., Lee E.J., Donovan A.M. et al. Enhancement of HIV-1 infection and intestinal CD4+ T cell depletion ex vivo by gut microbes altered during chronic HIV-1 infection // Retrovirology. 2016. Jan 14. Vol. 13. Р. 5. doi:10.1186/s12977-016-0237-1.; Dubourg G., Lagier J.C., Hüe S. et al. Gut microbiota associated with HIV infection is significantly enriched in bacteria tolerant to oxygen // BMJ Open Gastroenterol. 2016. Jul 28. Vol. 3, No. 1. Р. e000080. doi:10.1136/bmjgast-2016-000080.; Gootenberg D.B., Paer J.M., Luevano J.M., Kwon D.S. HIV-associated changes in the enteric microbial community: potential role in loss of homeostasis and development of systemic inflammation // Curr. Opin Infect. Dis. 2017. Feb. Vol. 30, No. 1. Р. 31–43. doi:10.1097/QCO.0000000000000341.; Villanueva-Millán M.J., Pérez-Matute P., Recio-Fernández E. et al. Differential effects of antiretrovirals on microbial translocation and gut microbiota composition of HIV-infected patients // J. Int. AIDS Soc. 2017. Mar 9. Vol. 20, No. 1. Р. 21526. doi:10.7448/IAS.20.1.21526.; Хрянин А.А., Осипенко М.Ф., Немчанинова О.Б. и др. Стратегии восстановления слизистого барьера кишечника // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2021. Т. 1, № 6. С. 88–95. doi:10.31146/1682-8658-ecg-190-6-88-95.; Garrett W.S., Gallini C.A., Yatsunenko T. et al. Enterobacteriaceae act in concert with the gut microbiota to induce spontaneous and maternally transmitted colitis // Cell Host Microbe. 2010. Sep 16. Vol. 8, No. 3. Р. 292–300. doi:10.1016/j.chom.2010.08.004.; Armstrong A.J.S., Shaffer M., Nusbacher N.M. et al. An exploration of Prevotella-rich microbiomes in HIV and men who have sex with men // Microbiome. 2018. Nov 5. Vol. 6, No. 1. Р. 198. doi:10.1186/s40168-018-0580-7.; Lu W., Feng Y., Jing F. et al. Association Between Gut Microbiota and CD4 Recovery in HIV-1 Infected Patients // Front Microbiol. 2018. Jul 2. Vol. 9. Р. 1451. doi:10.3389/fmicb.2018.01451.; Lee S.C., Chua L.L., Yap S.H. et al. Enrichment of gut-derived Fusobacterium is associated with suboptimal immune recovery in HIV-infected individuals // Sci Rep. 2018. Sep 24. Vol. 8, No. 1. Р. 14277. doi:10.1038/s41598-018-32585-x.; Ling Z., Jin C., Xie T. et al. Alterations in the Fecal Microbiota of Patients with HIV-1 Infection: An Observational Study in A Chinese Population // Sci Rep. 2016. Vol. 6. Р. 30673. doi:10.1111/jcmm.13508.; Larsen J.M. The immune response to Prevotella bacteria in chronic inflammatory disease // Immunology. 2017. Aug. Vol. 151, No. 4. Р. 363–374. doi:10.1111/imm.12760. Epub 2017 Jun 20.; Jiang F., Meng D., Weng M. et al. The symbiotic bacterial surface factor polysaccharide A on Bacteroides fragilis inhibits IL-1 -induced inflammation in human fetal enterocytes via toll receptors 2 and 4 // PLoS One. 2017. Mar 9. Vol. 12, No. 3. Р. e0172738. doi:10.1371/journal.pone.0172738.; Noguera-Julian M., Rocafort M., Guillén Y. et al. Gut Microbiota Linked to Sexual Preference and HIV Infection // EBioMedicine. 2016. Jan 28. Vol. 5. Р. 135–146. doi:10.1016/j.ebiom.2016.01.032.; Pinto-Cardoso S., Lozupone C., Briceño O. et al. Fecal Bacterial Communities in treated HIV infected individuals on two antiretroviral regimens // Sci. Rep. 2017. Mar 6. Vol. 7. Р. 43741. doi:10.1038/srep43741.; Nowak R.G., Bentzen S.M., Ravel J. et al. TRUSTRV368 Study Group. Rectal microbiota among HIV-uninfected, untreated HIV, and treated HIV-infected in Nigeria // AIDS. 2017. Mar 27. Vol. 31, No. 6. Р. 857–862. doi:10.1097/QAD.0000000000001409.; Winter S.E., Winter M.G., Xavier M.N. et al. Host-derived nitrate boosts growth of E. coli in the inflamed gut // Science. 2013. Feb 8. Vol. 339, No. 6120. Р. 708–711. doi:10.1126/science.1232467.; Winter S.E., Thiennimitr P., Winter M.G. et al. Gut inflammation provides a respiratory electron acceptor for Salmonella // Nature. 2010. Sep 23. Vol. 467, No. 7314. Р. 426–429. doi:10.1038/nature09415.; Deleage C., Schuetz A., Alvord W.G. et al. Impact of early cART in the gut during acute HIV infection // JCI Insight. 2016. Jul 7. Vol. 1, No. 10. Р. e87065. doi:10.1172/jci.insight.87065.; Mahjoub-Messai F., Bidet P., Caro V. et al. Escherichia coli isolates causing bacteremia via gut translocation and urinary tract infection in young infants exhibit different virulence genotypes // J. Infect Dis. 2011. Jun 15. Vol. 203, No. 12. Р. 1844–1849. doi:10.1093/infdis/jir189.; Li S.X., Armstrong A., Neff C.P. et al. Complexities of Gut Microbiome Dysbiosis in the Context of HIV Infection and Antiretroviral Therapy // Clin. Pharmacol. Ther. 2016. Jun. Vol. 99, No. 6. Р. 600–611. doi:10.1002/cpt.363.; Nowak P., Troseid M., Avershina E. et al. Gut microbiota diversity predicts immune status in HIV-1 infection // AIDS. 2015. Vol. 29. Р. 2409–2418. doi:10.1097/QAD.0000000000000869.; Yang L., Poles M.A., Fisch G.S. et al. HIV-induced immunosuppression is associated with colonization of the proximal gut by environmental bacteria // AIDS. 2016. Vol. 30. Р. 19–29. doi:10.1097/QAD.0000000000000935.; Yu G., Fadrosh D., Ma B., Ravel J., Goedert J.J. Anal microbiota profiles in HIV-positive and HIV-negative MSM // AIDS. 2014. Vol. 28. Р. 753–760. doi:10.1097/QAD.0000000000000154.; Vujkovic-Cvijin I., Dunham R.M., Iwai S. et al. Dysbiosis of the gut microbiota is associated with HIV disease progression and tryptophan catabolism // Sci. Transl. Med. 2013. Vol. 5. Р. 193ra91. doi:10.1126/scitranslmed.aar3209.; Bender J.M., Li F., Martelly S. et al. Maternal HIV infection influences the microbiome of HIV-uninfected infants // Sci Transl Med. 2016. Jul 27. Vol. 8, No. 349. Р. 349ra100. doi:10.1126/scitranslmed.aaf5103.; Vesterbacka J., Rivera J., Noyan K. et al. Richer gut microbiota with distinct metabolic profile in HIV infected Elite Controllers // Sci Rep. 2017. Jul 24. Vol. 7, No. 1. Р. 6269. doi:10.1038/s41598-017-06675-1.; Hoenigl M., Pérez-Santiago J., Nakazawa M. et al. (1➝3)-β-d-Glucan: A Biomarker for Microbial Translocation in Individuals with Acute or Early HIV Infection? // Front Immunol. 2016. Oct 3. Vol. 7. Р. 404. doi:10.3389/fimmu.2016.00404.; Serrano-Villar S., Rojo D., Martínez-Martínez M. et al. Gut Bacteria Metabolism Impacts Immune Recovery in HIV-infected Individuals // EBioMedicine. 2016. Jun. Vol. 8. Р. 203–216. doi:10.1016/j.ebiom.2016.04.033.; Rivière A., Selak M., Lantin D. et al. Bifidobacteria and Butyrate-Producing Colon Bacteria: Importance and Strategies for Their Stimulation in the Human Gut // Front Microbiol. 2016. Jun 28. Vol. 7. Р. 979. doi:10.3389/fmicb.2016.00979.; Imai K., Yamada K., Tamura M. et al. Reactivation of latent HIV-1 by a wide variety of butyric acid-producing bacteria // Cell Mol. Life Sci. 2012. Aug. Vol. 69, No. 15. Р. 2583–2592. doi:10.1007/s00018-012-0936-2.; Bolduc J.F., Hany L., Barat C. et al. Epigenetic Metabolite Acetate Inhibits Class I/II Histone Deacetylases, Promotes Histone Acetylation, and Increases HIV-1 Integration in CD4+ T-Cells // J. Virol. 2017. Jul 27. Vol. 91, No. 16. Р. e01943–16. doi:10.1128/JVI.01943-16.; Rasmussen T.A., Lewin S.R. Shocking HIV out of hiding: where are we with clinical trials of latency reversing agents? // Curr. Opin HIV AIDS. 2016. Jul. Vol. 11, No. 4. Р. 394–401. doi:10.1097/COH.0000000000000279.; Nix L.M., Tien P.C. Metabolic syndrome, diabetes, and cardiovascular risk in HIV // Curr. HIV/AIDS Rep. 2014. Vol. 11. Р. 271–278. doi:10.1007/s11904-014-0219-7.; Aron-Wisnewsky J., Clément K. The gut microbiome, diet, and links to cardiometabolic and chronic disorders // Nat. Rev. Nephrol. 2016. Vol. 12, No. 3. Р. 169–181. doi:10.1038/nrneph.2015.191; Srinivasa S., Fitch K.V., Lo J. et al. Plaque burden in HIV-infected patients is associated with serum intestinal microbiota-generated trimethylamine // AIDS. 2015. Vol. 29. Р. 443–452. doi:10.1097/QAD.0000000000000565.; Haissman J.M., Knudsen A., Hoel H. et al. Microbiota-Dependent Marker TMAO Is Elevated in Silent Ischemia but Is Not Associated With FirstTime Myocardial Infarction in HIV Infection // J. Acquir Immune Defic Syndr. 2016. Vol. 71, No. 2. Р. 130–136. doi:10.1097/QAI.0000000000000843.; Dieffenbach C.W., Fauci A.S. Thirty years of HIV and AIDS: future challenges and opportunities // Ann. Intern. Med. 2011. Vol. 154. Р. 766–771. doi:10.7326/0003-4819-154-11-201106070-00345.; Kartalija M., Sande M.A. Diarrhea and AIDS in the era of highly active antiretroviral therapy // Clin. Infect Dis. 1999. Vol. 28. Р. 701–705. quiz 6–7. doi:10.1086/515191.; Montessori V., Press N., Harris M., Akagi L., Montaner J.S. Adverse effects of antiretroviral therapy for HIV infection // CMAJ. 2004. Vol. 170. Р. 229–238.; Lozupone C.A., Rhodes M.E., Neff C.P. et al. HIV-induced alteration in gut microbiota: driving factors, consequences, and effects of antiretroviral therapy // Gut Microbes. 2014. Vol. 5. Р. 562–570.; Weingarden A., Gonzalez A., Vazquez-Baeza Y. et al. Dynamic changes in shortand long-term bacterial composition following fecal microbiota transplantation for recurrent Clostridium difficile infection // Microbiome. 2015. Vol. 3. Р. 10. doi:10.1186/s40168-015-0070-0.; Iida N., Dzutsev A., Stewart C.A. et al. Commensal bacteria control cancer response to therapy by modulating the tumor microenvironment // Science. 2013. Vol. 342. Р. 967–970. doi:10.1126/science.1240527.; Clayton T.A., Baker D., Lindon J.C., Everett J.R., Nicholson J.K. Pharmacometabonomic identification of a significant host-microbiome metabolic interaction affecting human drug metabolism // Proc. Natl. Acad. Sci USA. 2009. Vol. 106. Р. 14728–14733. doi:10.1073/pnas.0904489106.; Haiser H.J., Gootenberg D.B., Chatman K. et al. Predicting and manipulating cardiac drug inactivation by the human gut bacterium Eggerthella lenta // Science. 2013. Vol. 341. Р, 295–298. doi:10.1126/science.1235872.; Caceres C.F., O’Reilly K.R., Mayer K.H., Baggaley R. PrEP implementation: moving from trials to policy and practice // J. Int. AIDS Soc. 2015. Vol. 18. Р. 20222. doi:10.7448/IAS.18.4.20222.; Lee C.H., Steiner T., Petrof E.O. et al. Frozen vs Fresh Fecal Microbiota Transplantation and Clinical Resolution of Diarrhea in Patients With Recurrent Clostridium diffi Infection: A Randomized Clinical Trial // JAMA. 2016. Jan 12. Vol. 315, No. 2. Р. 142–149. doi:10.1001/jama.2015.18098.; Vujkovic-Cvijin I., Rutishauser R.L., Pao M. et al. Limited engraftment of donor microbiome via one-time fecal microbial transplantation in treated HIV-infected individuals // Gut Microbes. 2017. Sep 3. Vol. 8, No. 5. Р. 440–450. doi:10.1080/19490976.2017.1334034.; Hensley-McBain T., Zevin A.S., Manuzak J. et al. Effects of Fecal Microbial Transplantation on Microbiome and Immunity in Simian Immunodeficiency Virus-Infected Macaques // J. Virol. 2016. Apr 29. Vol. 90, No. 10. Р. 4981–4989. doi:10.1128/JVI.00099-16.; D’Ettorre G., Ceccarelli G., Giustini N. et al. Probiotics Reduce Inflammation in Antiretroviral Treated, HIV-Infected Individuals: Results of the «Probio-HIV» Clinical Trial // PLoS One. 2015. Vol. 10, No. 9. Р. e0137200. doi:10.1371/journal.pone.0137200.; Falasca K., Vecchiet J., Ucciferri C. et al. Effect of Probiotic Supplement on Cytokine Levels in HIV-Infected Individuals: A Preliminary Study // Nutrients. 2015. Vol. 7. Р. 8335–8347. doi:10.3390/nu7105396.; Villar-Garcia J., Hernandez J.J., Guerri-Fernandez R. et al. Effect of probiotics (Saccharomyces boulardii) on microbial translocation and inflammation in HIV-treated patients: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial // J. Acquir Immune Defic Syndr. 2015. Vol. 68. Р. 256–263. doi:10.1097/QAI.0000000000000468.

  17. 17
    Academic Journal

    Source: HIV Infection and Immunosuppressive Disorders; Том 16, № 1 (2024); 7-22 ; ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии; Том 16, № 1 (2024); 7-22 ; 2077-9828 ; 10.22328/2077-9828-2024-16-1

    File Description: application/pdf

    Relation: https://hiv.bmoc-spb.ru/jour/article/view/877/575; Ладная Н.Н., Покровский В.В., Соколова Е.В. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации в 2022 г. // Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2023. Т. 3. С. 13–19. doi: https://dx.doi.org/10.18565/epidem.2023.13.3.13-9.; https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids.; Каприн А.Д., Воронин Е.Е., Рассохин В.В., Розенберг В.Я. и др. Злокачественные новообразования, ассоциированные с ВИЧ-инфекцией. Проблемы и пути решения (проблемный очерк) // Современная онкология. 2021. Т. 23, № 3. С. 502–507. doi:10.26442/18151434.2021.3.201041.; Пивник А.В., Вукович А.М., Кремнева Н.В. и др. Лимфома Ходжкина у ВИЧ-инфицированных пациентов // Клин. онкогематология. 2021. Т. 14, № 1. С. 63–68. doi:10.21320/2500-2139-2021-14-1-63-68.; Carbone A., Vaccher E., Gloghini A. Hematologic cancers in individuals infected by HIV // Blood. 2022. Vol. 139, No. 7. Р. 995–1012. doi:10.1182/blood.2020005469.; Engels E.A., Pfeiffer R.M., Goedert J.J. et al. Trends in cancer risk among people with AIDS in the United States 1980–2002 // AIDS. 2006. Vol. 20. Р. 1645–1654. doi:10.1097/01.aids.0000238411.75324.59.; Engels E.A., Biggar R.J., Hall H.I. et al. Cancer risk in people infected with human immunodeficiency virus in the United States // Int. J. Cancer. 2008. Vol. 123. Р. 187–194. doi:10.1002/ijc.23487.; Patel P., Hanson D.L., Sullivan P.S. et al. Incidence of types of cancer among HIV-infected persons compared with the general population in the United States, 1992–2003 // Ann. Intern Med. 2008. Vol. 148. Р. 728–736. doi:10.7326/0003-4819-148-10-200805200-00005.; Hernandez-Ramirez R.U., Shiels M.S., Dubrow R., Engels E.A. Cancer risk in HIV-infected people in the USA from 1996 to 2012: a population based, registry-linkage study // Lancet HIV. 2017. Vol. 4. e495–e504. doi:10.1016/S2352-3018(17)30125-X.; Robbins H.A., Shiels M.S., Pfeiffer R.M., Engels E.A. Epidemiologic contributions to recent cancer trends among HIV-infected people in the United States // AIDS. 2014. Vol. 28. Р. 881–890. doi:10.1097/QAD.0000000000000163.; Berhan A., Bayleyegn B., Getaneh Z. HIV/AIDS Associated Lymphoma: Review // Blood Lymphat Cancer. 2022. Apr 29. Vol. 12. Р. 31–45. doi:10.2147/BLCTT.S361320.; Hernández-Walias F.J., Vázquez E., Pacheco Y., Rodríguez-Fernández J.M. et al. Risk, Diagnostic and Predictor Factors for Classical Hodgkin Lymphoma in HIV-1-Infected Individuals: Role of Plasma Exosome-Derived miR-20a and miR-21 // Journal of Clinical Medicine. 2020, Vol. 9, No. 3. Р. 760. doi:10.3390/jcm9030760.; Чекалов А.М., Попова М.О., Цыганков И.В., Рогачева Ю.А. и др. Эпидемиология и результаты терапии первой линии ВИЧ-ассоциированной лимфомы Ходжкина // Ученые записки ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 2022. Т. 29, № 3. С. 65–73. doi:10.24884/1607-4181-2022-29-3-65-73.; Ruiz M., Parsons C., Cole J. Characterization of HIV-associated Hodgkin’s lymphoma in HIV-infected patients: a single-center experience // J. Int. Assoc. Physicians AIDS Care (Chic). 2012. Vol. 11. Р. 234–238. doi:10.1177/1545109711431492.; Sorigue M., Garcia O., Tapia G. et al. HIV-infection has no prognostic impact on advanced-stage Hodgkin lymphoma. AIDS. 2017. Vol. 31. Р. 1445–1449. doi:10.1097/QAD.0000000000001487.; Diez-Martin J.L., Balsalobre P., Re A. et al. Comparable survival between HIV+ and HIV- non-Hodgkin and Hodgkin lymphoma patients undergoing autologous peripheral blood stem cell transplantation // Blood. 2009. Vol. 113. Р. 6011–6014. doi:10.1182/blood-2008-12-195388.; Carbone A., Gloghini A., Serraino D., Spina M., Tirelli U., Vaccher E. Immunodeficiency-associated Hodgkin lymphoma // Expert Review of Hematology. 2021. Vol. 14, No. 6. Р. 547–559. doi:10.1080/17474086.2021.1935851.; Verdu-Bou М., Tapia G., Hernandez-Rodriguez A., Navarro J.-T. Clinical and Therapeutic Implications of Epstein–Barr Virus in HIV-Related Lymphomas // Cancers. 2021. Vol. 13, No. 21. Р. 5534. doi:10.3390/cancers13215534.; Caccuri F., Messali S., Zani A., Campisi G. et al. HIV-1 mutants expressing B cell clonogenic matrix protein p17 variants are increasing their prevalence worldwide // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2022. Jul 5. Vol. 119, No. 27. e2122050119. doi:10.1073/pnas.2122050119.; Carbone A., Gloghini A., Caruso A., De Paoli P., Dolcetti R. The impact of EBV and HIV infection on the microenvironmental niche underlying Hodgkin lymphoma pathogenesis // Int. J. Cancer. 2017. Vol. 140. Р. 1233–1245. https://doi.org/10.1002/ijc.30473.; Lang F., Pei Y., Lamplugh Z.L., Robertson E.S. Molecular Biology of EBV in Relationship to HIV/AIDS-Associated Oncogenesis // Meyers C. (eds) HIV/AIDS-Associated Viral Oncogenesis // Cancer Treatment and Research. 2019. Vol 177. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-030-03502-0_4.; Dandachi D., Morón F. Effects of HIV on the Tumor Microenvironment. In: Birbrair, A. (eds) Tumor Microenvironment // Advances in Experimental Medicine and Biology. 2020. Vol. 1263. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-030-44518-8_4.; Navarro J.-T., Moltó J., Tapia G., Ribera J.-M. Hodgkin Lymphoma in People Living with HIV // Cancers. 2021. Vol. 13, No. 17. Р. 4366. doi:10.3390/cancers13174366.; Biggar R.J., Jaffe E.S., Goedert J.J. et al. Hodgkin lymphoma and immunodeficiency in persons with HIV/AIDS // Blood. 2006. Vol. 108. Р. 3786–3791. doi:10.1182/blood-2006-05-024109.; Ruperto L.R. et al. Autoimmunity and HIV infection // Translational Autoimmunity. Vol. 3, Ch. 7. Р. 141–167. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85415-3.00015-5.; Беляков Н.А., Трофимова Т.Н., Боева Е.В., Семенова М.Д. Современное звучание проблемы синдрома восстановления иммунитета на фоне АРВТ // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2018. Т. 10, № 2. С. 14–27. https://doi.org/10.22328/2077-9828-2018-10-2-14-27.; Bohlius J., Schmidlin K., Boué F., Fätkenheuer G., May M., Caro-Murillo A.M., Mocroft A., Bonnet F., Clifford G., Paparizos V. et al. HIV-1- Related Hodgkin Lymphoma in the Era of Combination Antiretroviral Therapy: Incidence and Evolution of CD4+ T-Cell Lymphocytes // Blood. 2011. Vol. 117. Р. 6100–6108. doi:10.1182/blood-2010-08-301531.; Re A., Cattaneo C., Rossi G. HIV and Lymphoma: From Epidemiology to Clinical Management. Mediterr // J. Hematol. Infect. Dis. 2019. Vol. 11. e2019004. doi:10.4084/MJHID.2019.004.; Carbone A., Gloghini A. HIV-Associated Lymphoid Disorders // Molina T.J. (eds) Hematopathology. Encyclopedia of Pathology. Springer, Cham, 2020. doi:10.1007/978-3-319-95309-0_3840.; Kimani S.M., Painschab M.S., Horner M.-J., Muchengeti M., Fedoriw Y., Shiels M.S., Gopal S. Epidemiology of Haematological Malignancies in People Living with HIV // Lancet HIV. 2020. Vol. 7. e641–e651. doi:10.1016/S2352-3018(20)30118-1.; Kowalkowski M.A., Mims M.P., Amiran E.S., Lulla P., Chiao E.Y. Effect of immune reconstitution on the incidence of HIV-related Hodgkin lymphoma // PLoS One. 2013 Oct 2. Vol. 8, No. 10. е77409. doi:10.1371/journal.pone.0077409.; Kowalkowski M.A., Mims M.A., Day R.S., Du X.L., Chan W., Chiao E.Y. Longer duration of combination antiretroviral therapy reduces the risk of Hodgkin lymphoma: A cohort study of HIV-infected male veterans // Cancer Epidemiol. 2014. Aug. Vol. 38, No. 4. Р. 386–392. doi:10.1016/j.canep.2014.05.009.; Choe P.G., Park J., Park W.B., Kim T.M. et al. Immune reconstitution inflammatory syndrome versus non-immune reconstitution inflammatory syndrome lymphoma in HIV patients on antiretroviral therapy // Int. J. STD AIDS. 2016 Oct. Vol. 27, No. 11. Р. 1013–1015. doi:10.1177/0956462416630908.; Gopal S., Patel M.R., Achenbach C.J., Yanik E.L. et al. Lymphoma immune reconstitution inflammatory syndrome in the center for AIDS research network of integrated clinical systems cohort // Clin. Infect Dis. 2014. Jul 15. Vol. 59, No. 2. Р. 279–286. doi:10.1093/cid/ciu270.; Mani H., Jaffe E.S. Hodgkin lymphoma: an update on its biology with new insights into classification // Clin. Lymphoma Myeloma. 2009. Vol. 9. Р. 206–216. doi:10.3816/CLM.2009.n.042.; NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®). Cancer in People with HIV. Version 1. 2024. November 7, 2023.; Besson C., Lancar R., Prevot S. et al. High risk features contrast with favorable outcomes in HIV-associated Hodgkin lymphoma in the modern cART era, ANRS CO16 LYMPHOVIR cohort // Clin. Infect Dis 2015. Vol. 61. Р. 1469–1475. doi:10.1093/cid/civ627.; Shah B.K., Subramaniam S., Peace D., Garcia C. HIV-associated primary bone marrow Hodgkin’s lymphoma: a distinct entity? // J. Clin. Oncol. 2010. Vol. 28. Р. 459–460. doi:10.1200/JCO.2010.28.3077.; O’Neill A., Mikesch K., Fritsch K. et al. Outcomes for HIV-positive patients with primary central nervous system lymphoma after high-dose chemotherapy and auto-SCT // Bone Marrow Transplant. 2015. Vol. 50. Р. 999–1000. doi:10.1038/bmt.2015.18.; Glaser S.L., Clarke C.A., Gulley M.L. et al. Population-based patterns of human immunodeficiency virus-related Hodgkin lymphoma in the Greater San Francisco Bay Area, 1988–1998 // Cancer. 2003. Vol. 98. Р. 300–309. doi:10.1002/cncr.11459.; Montoto S., Shaw K., Okosun J. et al. HIV status does not influence outcome in patients with classical Hodgkin lymphoma treated with chemotherapy using doxorubicin, bleomycin, vinblastine, and dacarbazine in the highly active antiretroviral therapy era // J. Clin. Oncol. 2012. Vol. 30. Р. 4111–4116. doi:10.1200/JCO.2011.41.4193.; Shiels M.S., Koritzinsky E.H., Clarke C.A. et al. Prevalence of HIV Infection among U.S. Hodgkin lymphoma cases // Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014. Vol. 23. Р. 274–281. doi:10.1158/1055-9965.EPI-13-0865.; Hessol N.A., Pipkin S., Schwarcz S. et al. The impact of highly active antiretroviral therapy on non-AIDS-defining cancers among adults with AIDS // Am. J. Epidemiol. 2007. Vol. 165. Р. 1143–1153. doi:10.1093/aje/kwm017.; Hoffmann C., Chow K.U., Wolf E. et al. Strong impact of highly active antiretroviral therapy on survival in patients with human immunodeficiency virus-associated Hodgkin’s disease // Br. J. Haematol. 2004. Vol. 125. Р. 455–462. doi:10.1111/j.1365-2141.2004.04934.x.; Демина Е.А., Тумян Г.С., Моисеева Т.Н., Михайлова Н.Б. и др. Лимфома Ходжкина. Клинические рекомендации // Современная онкология. 2020. Т. 22, № 2. С. 6–33. doi:10.26442/18151434.2020.2.200132 (In Russ.); Клинические рекомендации «ВИЧ-инфекция у взрослых». МЗ РФ. М., 2020.; Демина Е.А. Руководство по лечению лимфомы Ходжкина. 2-е изд., доп. М.: изд-во ООО «Рекламное агентство «Ре Медиа», 2021. 96 с.: ил.; Аббасбейли Ф.М., Феденко А.А., Зейналова П.А. и др. Клинические возможности проточной цитометрии при лимфоме Ходжкина // Онкогематология. 2023. Т. 18, № 3. С. 70–77. doi:10.17650/1818-8346-2023-18-3-70-77; Coghill A.E., Shiels M.S., Suneja G., Engels E.A. Elevated cancerspecific mortality among HIV-infected patients in the United States // J. Clin. Oncol. 2015. Vol. 33. Р. 2376–2383. doi:10.1200/JCO.2014.59.5967.; Marcus J.L., Chao C., Leyden W.A. et al. Survival among HIV-infected and HIV-uninfected individuals with common non-AIDS-defining cancers // Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2015. Vol. 24. Р. 1167–1173. doi:10.1158/1055-9965.EPI-14-1079.; Suneja G., Lin C.C., Simard E.P. et al. Disparities in cancer treatment among patients infected with the human immunodeficiency virus // Cancer. 2016. Vol. 122. Р. 2399–2407. doi:10.1002/cncr.30052.; Olszewski A.J., Castillo J.J. Outcomes of HIV-associated Hodgkin lymphoma in the era of antiretroviral therapy // AIDS. 2016. Vol. 30. Р. 787– 796. doi:10.1097/QAD.0000000000000986.; Han X., Jemal A., Hulland E. et al. HIV infection and survival of lymphoma patients in the era of highly active antiretroviral therapy // Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2017. Vol. 26. Р. 303–311. doi:10.1158/1055-9965.EPI-16-0595.; Xicoy B., Ribera J.M., Miralles P. et al. Results of treatment with doxorubicin, bleomycin, vinblastine and dacarbazine and highly active antiretroviral therapy in advanced stage, human immunodeficiency virus-related Hodgkin’s lymphoma // Haematologica. 2007. Vol. 92. Р. 191–198. doi:10.3324/haematol.10479.; Spina M., Gabarre J., Rossi G. et al. Stanford V regimen and concomitant HAART in 59 patients with Hodgkin disease and HIV infection // Blood. 2002. Vol. 100. Р. 1984–1988. doi:10.1182/blood-2002-03-0989.; Hartmann P., Rehwald U., Salzberger B. et al. BEACOPP therapeutic regimen for patients with Hodgkin’s disease and HIV infection // Ann. Oncol. 2003. Vol. 14. Р. 1562–1569. doi:10.1093/annonc/mdg408.; Hentrich M., Berger M., Wyen C. et al. Stage-adapted treatment of HIV-associated Hodgkin lymphoma: results of a prospective multicenter study // J. Clin. Oncol. 2012. Vol. 30. Р. 4117–4123. doi:10.1200/JCO.2012.41.8137.; Rubinstein P.G., Moore P.C., Bimali M. et al. Brentuximab vedotin with AVD for stage II-IV HIV-related Hodgkin lymphoma (AMC 085): phase 2 results from an open-label, single arm, multicentre phase 1/2 trial // Lancet Haematol. 2023. Vol. 10. Р. е624–e632. doi:10.1016/S2352-3026(23)00157-6.; Ковальская В.Ю., Фалалеева Н.А., Терехова А.Ю., Даниленко А.А., Богатырева Т.И. Опыт лечения лимфомы Ходжкина, протекающей на фоне ВИЧ // Российский журнал персонализированной медицины. 2023. Vol. 3, No. 5. Р. 60–73. EDN: BBVLLV. doi:10.18705/2782-3806-2023-3-5-60-73.; Ezzat H.M., Cheung M.C., Hicks L.K. et al. Incidence, predictors and significance of severe toxicity in patients with human immunodeficiency virus-associated Hodgkin lymphoma // Leuk. Lymphoma. 2012. Vol. 53. Р. 2390–2396. doi:10.3109/10428194.2012.697560.; Rubinstein P.G., Moore P.C., Rudek M.A. et al. Brentuximab vedotin with AVD shows safety, in the absence of strong CYP3A4 inhibitors, in newly diagnosed HIV-associated Hodgkin lymphoma // AIDS. 2018. Vol. 32. Р. 605–611. doi:10.1097/QAD.0000000000001729.; Spitzer T.R., Ambinder R.F., Lee J.Y. et al. Dose-reduced busulfan, cyclophosphamide, and autologous stem cell transplantation for human immunodeficiency virus-associated lymphoma: AIDS Malignancy Consortium study 020 // Biol. Blood Marrow Transplant. 2008. Vol. 14. Р. 59–66. doi:10.1016/j.bbmt.2007.03.014.; Balsalobre P., Diez-Martin J.L., Re A. et al. Autologous stem-cell transplantation in patients with HIV-related lymphoma // J. Clin. Oncol. 2009. Vol. 27. Р. 2192–2198. doi:10.1200/JCO.2008.18.2683.; Alvarnas J.C., Le Rademacher J., Wang Y. et al. Autologous hematopoietic cell transplantation for HIV-related lymphoma: results of the BMT CTN 0803/AMC 071 trial // Blood. 2016. Vol. 128. Р. 1050–1058. doi:10.1182/blood-2015-08-664706.; Ambinder R.F., Wu J., Logan B. et al. Allogeneic hematopoietic cell transplant for HIV patients with hematologic malignancies: The BMT CTN0903/AMC-080 Trial // Biol. Blood Marrow Transplant. 2019. Vol. 25. Р. 2160–2166. Available at: https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2019.06.033.; Okosun J., Warbey V., Shaw K. et al. Interim fluoro-2-deoxy-Dglucose-PET predicts response and progression-free survival in patients with Hodgkin lymphoma and HIV infection // AIDS. 2012. Vol. 26. Р. 861–865. doi:10.1097/QAD.0b013e32835213b1.; Danilov A.V., Li H., Press O.W. et al. Feasibility of interim positron emission tomography (PET)-adapted therapy in HIV-positive patients with advanced Hodgkin lymphoma (HL): a sub-analysis of SWOG S0816 Phase 2 trial // Leuk. Lymphoma. 2017. Vol. 58. Р. 461–465. doi:10.1080/10428194.2016.1201573.; Cheson B.D., Pfistner B., Juweid M.E., Gascoyne R.D. et al. International Harmonization Project on Lymphoma. Revised response criteria for malignant lymphoma // J. Clin. Oncol. 2007. Feb 10. Vol. 25, No. 5. Р. 579–586. doi:10.1200/JCO.2006.09.2403

  18. 18
    Academic Journal

    Source: HIV Infection and Immunosuppressive Disorders; Том 15, № 4 (2023); 7-24 ; ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии; Том 15, № 4 (2023); 7-24 ; 2077-9828 ; 10.22328/2077-9828-2023-15-4

    File Description: application/pdf

    Relation: https://hiv.bmoc-spb.ru/jour/article/view/848/564; Аббас А.K., Лихтман Э.Г., Пиллаи Ш. Основы иммунологии. Функции иммунной системы и их нарушения: учебник. М.: ГЭОТАРМедиа, 2022. 608 с.; Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии: учебник [Электронный ресурс]. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 640 с.; Москалев А.В., Сбойчаков В.Б., Рудой А.С. Общая иммунология с основами клинической иммунологии: учебное пособие. М.: ГЭОТАРМедиа, 2015. 352 с.; Хаитов Р.М. Иммунология [Электронный ресурс]: 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 496 с.; Кондратенко И.В. Первичные иммунодефициты // Медицинская иммунология. 2005. Т. 7 (5–6). С. 467–476. https://doi.org/10.15789/1563-0625-2005-5-6-467-476.; Raje N., Dinakar C. Overview of Immunodeficiency Disorders // Immunol. Allergy Clin. North Am. 2015 Nov;35(4):599–623. doi:10.1016/j.iac.2015.07.001. Epub 2015 Aug 25. PMID: 26454309; PMCID: PMC4600970.; Al-Herz W., Bousfiha A., Casanova J.L. et al. Primary immunodeficiency diseases: an update on the classification from the international union of immunological societies expert committee for primary immunodeficiency // Frontiers in immunology. 2014. Vol. 5. Р. 162. doi:10.3389/fimmu.2014.00162.; Meyts I., Bousfiha A., Duff C., Singh S., Lau Y.L., Condino-Neto A., Bezrodnik L., Ali A., Adeli M., Drabwell J. Primary Immunodeficiencies: A Decade of Progress and a Promising Future // Front. Immunol. 2021. Vol. 11. Р. 625753. doi:10.3389/fimmu.2020.625753.; Tangye S.G., Al-Herz W., Bousfiha A., Cunningham-Rundles C., Franco J.L., Holland S.M., Klein C., Morio T., Oksenhendler E., Picard C., Puel A., Puck J., Seppänen M.R.J., Somech R., Su H.C., Sullivan K.E., Torgerson T.R., Meyts I. Human Inborn Errors of Immunity: 2022 Update on the Classification from the International Union of Immunological Societies Expert Committee // J. Clin. Immunol. 2022 Oct. Vol. 42(7. Р. 1473–1507. doi:10.1007/s10875-022-01289-3. Epub 2022 Jun 24. PMID: 35748970; PMCID: PMC9244088.; Bousfiha A.A., Jeddane L., Ailal F., Benhsaien I., Mahlaoui N., Casanova J.L. et al. Primary immunodeficiency diseases worldwide: more common than generally thought // J. Clin. Immunol. 2013. Vol. 33, No. 1. Р. 1–7. doi:10.1007/s10875-012-9751-7.; CEREDIH. The French national registry of primary immunodeficiency diseases // Clin. Immunol. (Orlando Fla). 2010. Vol. 135, No. 2. Р. 264– 272. doi:10.1016/j.clim.2010.02.021.; Yel L. Selective IgA deficiency // J. Clin. Immunol. 2010 Jan; Vol. 30, No. 1. Р. 10–16. doi:10.1007/s10875-009-9357-x; Kwan A., Abraham R.S., Currier R. et al. Newborn screening for severe combined immunodeficiency in 11 screening programs in the United States // JAMA. 2014 Aug 20. Vol. 312, No. 7. Р. 729–738. doi:10.1001/jama.2014.9132; Weifenbach N., Schneckenburger A.A.C., Lötters S. Global Distribution of Common Variable Immunodeficiency (CVID) in the Light of the UNDP Human Development Index (HDI): A Preliminary Perspective of a Rare Disease // J. Immunol. Res. 2020. Sep 1. Vol. 2020. Р. 8416124. doi:10.1155/2020/8416124. PMID: 32953893; PMCID: PMC7481957.; Selenius J.S., Martelius T., Pikkarainen S. et al. Unexpectedly high prevalence of Common Variable Immunodeficiency in Finland // Frontiers in Immunology. 2017. Vol. 8. article 1190 doi:10.3389/fimmu.2017.01190.; Kilic S.S., Ozel M., Hafizoglu D., Karaca N.E., Aksu G., Kutukculer N. The Prevalances and patient characteristics of primary immunodeficiency diseases in Turkey — Two centers study // Journal of Clinical Immunology. 2013. Vol. 33, No. 1. Р. 74–83. doi:10.1007/s10875-012-9763-3.; Bousfiha A.S., Jeddane L., El Hafidi N. et al. First report on the Moroccan registry of primary immunodeficiencies: 15 years of experience (1998– 2012) // Journal of Clinical Immunology. 2014. Vol. 34. Р. 459–468. doi:10.1007/s10875-014-0005-8.; Alonso-Bello C.D., Espinosa-Padilla S.E., Témix-Delfín M.D., Lozano-Patiño F., Castañeda-Avila V.I., Vargas-Camaño M.E., CastrejónVázquez M.I. Phenocopies: Mimics of Inborn Errors of Immunity // Open Access Library Journal. 2020. Vol. 7. e6041. doi:10.4236/oalib.1106041.; Stiehm R.E., Ochs H.D., Winkelstein J.A. Immunodeficiency Disorders: General Considerations. 5th ed. Saunders, 2004; with permission. doi:10.1016/j.iac.2015.07.001.; Annane D., Bellissant E., Bollaert P.E., Briegel J., Confalonieri M., De Gaudio R. et al. Corticosteroids in the treatment of severe sepsis and septic shock in adults: a systematic review // JAMA. 2009. Vol. 301. Р. 2362–2375. doi:10.1001/jama.2009.815.; Jeffrey Modell Foundation. Primary immunodeficiency resource centre. http://www.info4pi.org/library/educational-materials/10-warning-signs Accessed 7 Mar 2017.; Гордукова М.А., Корсунский И.А., Чурсинова Ю.В., Бяхова М.М., Оскорбин И.П., Продеус А.П., Филипенко М.Л. Определение референсных интервалов TREC и KREC для скрининга новорожденных с иммунодефицитными состояниями в РФ // Медицинская иммунология. 2019. Т. 21, № 3. С. 527–538. https://doi.org/10.15789/1563-0625-2019-3-527-538.; Locke B.A., Dasu T., Verbsky J.W. Laboratory diagnosis of primary immunodeficiencies // Clinical reviews in allergy & immunology. Apr 2014. Vol. 46, No. 2. Р. 154–168. doi:10.1007/s12016-014-8412-4.; Аникаев А.Ю., Ломоносов А.М. Применение секвенирования нового поколения (NGS) в клинической практике // Лабораторная служба. 2014. Т. 3, № 1. С. 32–36.; Новикова Е.И., Снигирева Г.П. Секвенирование «Нового поколения» (NGS): применение для молекулярно-генетических исследований в онкологии // Вестник РНЦРР. 2016. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sekvenirovanie-novogo-pokoleniya-ngs-primenenie-dlya-molekulyarno-geneticheskih-issledovaniy-v-onkologii (дата обращения: 20.01.2023).; Chinen J., Shearer W.T. Secondary immunodeficiencies, including HIV infection // J. Allergy Clin. Immunol. 2010 Feb. Vol. 125, Nо. 2, Suppl. 2. S. 195–203. doi:10.1016/j.jaci.2009.08.040. Epub 2009 Dec 29. PMID: 20042227; PMCID: PMC6151868.; Siegrist CA, Aspinalli R. B cell responses to vaccination at the extremes of age // Nat. Rev. Immunol. 2009. Vol. 9. Р. 185–194. doi:10.1038/nri2508.; Yost C.C., Cody M.J., Harris E.S., Thornton N.L., McInturff A.M., Martinez M.L. et al. Impaired neutrophil extracellular trap (NET) formation: a novel innate immune deficiency of human neonates // Blood. 2009. Vol. 113. Р. 6419–6427. doi:10.1182/blood-2008-07-171629.; Dorshkind K., Montecino-Rodriguez E., Signer R.A. The ageing immune system: is it ever too old to become young again? // Nat. Rev. Immunol. 2009. Vol. 9. Р. 57–62. doi:10.1038/nri2471.; Gomez C.R., Nomellini V., Faunce D.E., Kovacs E.J. Innate immunity and aging // Exp. Gerontol. 2008. Vol. 43. Р. 718–728. doi:10.1016/j.exger.2008.05.016.; Castle S.C., Uyemura K., Fulop T., Makinodan T. Host resistance and immune responses in advanced age // Clin. Geriatr. Med. 2007. Vol. 23. Р. 463–479. doi:10.1016/j.cger.2007.03.005.; Roth D.E., Caulfield L.E., Ezzati M., Black R.E. Acute lower respiratory infections in childhood: opportunities for reducing the global burden through nutritional interventions // Bull World Health Organ. 2008. Vol. 86. Р. 356–364. doi:10.2471/BLT.07.049114.; Hamer D.H., Sempértegui F., Estrella B., Tucker K.L., Rodríguez A., Egas J. et al. Micronutrient deficiencies are associated with impaired immune response and higher burden of respiratory infections in elderly Ecuadorians // J. Nutr. 2009. Vol. 139. Р. 113–119. doi:10.3945/jn.108.095091.; Adams J.S., Liu P.T., Chun R., Modlin R.L., Hewison M. Vitamin D in defense of the human immune response // Ann. N. Y. Acad. Sci. 2007. Vol. 1117. Р. 94–105. doi:10.1196/annals.1402.036.; Daoud A.K., Tayyar M.A., Fouda I.M., Harfeil N.A. Effects of diabetes mellitus vs. in vitro hyperglycemia on select immune cell functions // J. Immunotoxicol. 2009. Vol. 6. Р. 36–41. doi:10.1080/15476910802604564.; Foley R.N. Infectious complications in chronic dialysis patients // Perit Dial. Int. 2008. Vol. 28, Suppl. 3. S. 167–171.; Lim W.H., Kireta S., Leedham E., Russ G.R., Coates P.T. Uremia impairs monocyte and monocyte-derived dendritic cell function in hemodialysis patients // Kidney Int. 2007. Vol. 72. Р. 1138–1148. doi:10.1038/sj.ki.5002425.; De Hingh Y.C.M., van der Vossen V.W., Gemen E.F.B., Mulder A.B., Hop W.C.J., Brus F. et al. Intrinsic abnormalities of lymphocyte counts in children with Down syndrome // J. Pediatr. 2005. Vol. 147. Р. 744–747. doi:10.1016/j.jpeds.2005.07.022.; Brennan S. Innate immune activation and cystic fibrosis // Paediatr Respir. Rev. 2008. Vol. 9. Р. 271–279. doi:10.1016/j.prrv.2008.05.008.; Stahn C., Buttgereit F. Genomic and nongenomic effects of glucocorticoids // Nat. Clin. Pract Rheumatol. 2008. Vol. 4. Р. 525–533. doi:10.1038/ncprheum0898.; Sagg K.G., Teng G.G., Patkar N.M., Anuntiyo J., Finney C., Curtis J.R. et al. American College of Rheumatology. American College of Rheumatology 2008 recommendations for the use of nonbiologic and biologic disease-modifying antirheumatic drugs in rheumatoid arthritis // Arthritis Rheum. 2008. Vol. 59. Р. 762–764. doi:10.1002/art.23721; Engel E.R., Walter J.E. Rituximab and eculizumab when treating nonmalignant hematologic disorders: infection risk, immunization recommendations, and antimicrobial prophylaxis needs // Hematology Am. Soc. Hematol Educ Program. 2020. Vol. 1. Р. 312–318. doi:10.1182/hematology.2020000171.; Tuano K.S., Seth N., Chinen J. Secondary immunodeficiencies. An overview. Published: September 02, 2021. doi: https://doi.org/10.1016/j.anai.2021.08.413.; Calabrese C., Winthrop K.L. Mycobacterial infections potentiated by biologics // Infect Dis. Clin. North Am. 2020. Vol. 34. Р. 413–423. doi:10.1016/j.idc.2020.02.011.; Eom T.H., Lee H.S., Jang P.S., Kim Y.H. Valproate-induced panhypogammaglobulinemia // Neurol. Sci. 2013. Vol. 34. Р. 1003–1004. https://doi.org/10.1007/s10072-012-1153-3.; Lenz A., Franklin G.A., Cheadle W.G. Systemic inflammation after trauma // Injury. 2007. Vol. 38. Р. 1336–1345. doi:10.1016/j.injury.2007.10.003.; Joffre O., Nolte M.A., Sporri R., Reis e Sousa C. Inflammatory signals in dendritic cell activation and the induction of adaptive immunity // Immunol. Rev. 2009. Vol. 227. Р. 234–247. doi:10.1111/j.1600-065X.2008.00718.x; American Academy of Pediatrics. Pneumococcal infections // Pickering L.K., ed. RedBook. 2009 Report of the Committee of Infections Diseases. 28th ed. Elk Grove Village (IL): American Academy of Pediatrics, 2009. Р. 534–535. doi:10.1542/peds.106.2.367.; Kusunoki Y., Hayashi T. Long-lasting alterations of the immune system by ionizing radiation exposure: implications for disease development among atomic bomb survivors // Int. J. Radiat Biol. 2008. Vol. 84. Р. 1–14. doi:10.1080/09553000701616106.; Shearer W.T., Lee B.N., Cron S.G., Rosenblatt H.M., Smith E.O., Lugg D.J. et al. Suppression of human anti-inflammatory plasma cytokines IL-10 and IL-1RA with elevation of proinflammatory cytokine IFN-gamma during the isolation of the Antarctic winter // J. Allergy Clin. Immunol. 2002. Vol. 109. Р. 854–857. doi:10.1067/mai.2002.123873.; Jia C., Wang Q., Yao X., Yang J. The Role of DNA Damage Induced by Low/High Dose Ionizing Radiation in Cell Carcinogenesis // Explor Res Hypothesis Med. 2021. Vol. 6, No. 4. Р. 177–184. doi:10.14218/ERHM.2021.00020.; Лошадкин Н.А., Голденков В.А., Дикий В.В. и др. Случаи массовых заболеваний «неясной этиологии»: токсикологические аспекты. Роль малых доз физиологически активных веществ // Рос. хим. журн. (Журн. Рос. Общ-ва им. Д. И. Менделеева). 2002. Т. XLVI, № 6. С. 46–57.; Коннова Л.А., Котенко П.К., Артамонова Г.К. Вопросы медицинских и экологических последствий применения боеприпасов, содержащих обедненный уран (обзор литературы) // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2015. № 1. С. 46–57. https://doi.org/10.25016/2541-7487-2015-0-1-46-57.; Ушаков И.Б., Березин Г.И, Зуев В.Г. Обедненный уран: радиационные и экологические аспекты безопасности // Военно-медицинский журнал. 2003. Т. 324, № 4. С. 56–59; Герасимов Д.В., Афанасьев Р.В., Терезанов О.Ю. Изменения показателей периферической крови, обусловленные поражением костного мозга при инкорпорации обедненного урана в эксперименте // Радиационная гигиена. 2011. Т. 4, № 4. С. 32–37.; Bonagura V.R., Rosenthal D.W. Infections that cause secondary immune deficiency // Stiehm’s Immune Deficiencies. 2020. Р. 1035–1058. doi:10.1016/B978-0-12-816768-7.00049-1. Epub 2020 May 29. PMCID: PMC7258708.; Вирус иммунодефицита человека — медицина / под ред. Н. А. Белякова, А. Г. Рахмановой. 2-е изд. СПб.: Балтийский медицинский образовательный центр, 2011. 656 с.; Лобзин Ю.В., Белозеров Е.С., Беляева Т.В., Волжанин В.М. Вирусные болезни человека. СПб.: СпецЛит, 2015. 400 с.; Коморбидные состояния при ВИЧ-инфекции / под ред. Н. А. Белякова. СПб.: Балтийский медицинский образовательный центр, 2019. 252 с.; Baliga C.S., Paul M.E., Chine J., Shearer WT. HIV infection and the acquired immunodeficiency syndrome // Rich R.R., editor. Clinical immunology. Principles and practice. 3th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2008. Р. 553–60. doi:10.1016/j.jaci.2009.08.040.; ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное руководство / под ред. В. В. Покровского. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 696 с.: ил.; Stellbrink H., Baldus S., Behrens G. et al. HIV-induced immune activation — pathogenesis and clinical relevance. Summary of a workshop organised by the German AIDs Society (DAIG e.v.) and the ICH Hamburg, Hamburg, Germany, November 22, 2008 // Eur. J. Med. Res. 2010. Vol. 15, No. 1. https://doi.org/10.1186/2047-783X-15-1-1.; Hoffmann C., Rockstroh J.K. HIV 2015/2016. 2015. 775 р. https://www.hivbuch.de/wp-content/uploads/2020/12/HIV2015-16_GB.pdf.; Brenchley J.M., Price D.A., Schacker T.W., Asher T.E., Silvestri G., Rao S. et al. Microbial translocation is a cause of systemic immune activation in chronic HIV infection // Nat. Med. 2006. Vol. 12, No. 12. Р. 1365–1371. doi:10.1038/nm1511.; Schindler M., Munch J., Kutsch O., Li H., Santiago M.L., Bibollet-Ruche F. et al. Nef-mediated suppression of T cell activation was lost in a lentiviral lineage that gave rise to HIV-1 // Cell. 2006. Vol. 125, No. 6. Р. 1055–1067. doi:10.1016/j.cell.2006.04.033.; Holm M., Pettersen F.O., Kvale D. PD-1 predicts CD4 loss rate in chronic HIV-1 infection better than HIV RNA and CD38 but not in cryopreserved samples // Curr. HIV Res. 2008. Vol. 6, No. 1. Р. 49–58. doi:10.2174/157016208783571955.; Muller P., Engelstadter M., Werner A., Braner J., Staszewski S., Miller V. et al. Increased serum and mRNA levels of RANTES associated with elevated levels of activated CD8+CD38+ T cells in HIV-1 infected individuals // Intervirology. 1997. Vol. 40, No. 4. Р. 263–270. doi:10.1159/000150556.; Еl-Sadr W.M., Lundgren J.D., Neaton J.D., Gordin F., Abrams D., Arduino R.C. et al. CD4+ count-guided interruption of antiretroviral treatment // N. Engl. J. Med. 2006. Vol. 355, No. 22. Р. 2283–2296. doi:10.1056/NEJMoa062360.; Bachmann M.F., Kopf M., Marsland B.J. Chemokines: more than just road signs // Nat. Rev. Immunol. 2006. Vol. 6, No. 2. Р. 159–164. doi:10.1038/nri1776.; Боева Е.В., Беляков Н.А. Синдром восстановления иммунитета // Инфекция и иммунитет. 2018. Т. 8, № 2. С. 139–149. doi:10.15789/2220-7619-2018-2-139-149.; Sharma S.K., Dhooria S., Barwad P., Kad-Hiravan T., Ranjan S., Miglani S., Gupta D. A study of TB-associated immune recon-stitution inflammatory syndrome using the consensus case-definition // Indian J. Med. Res. 2010. Vol. 131. Р. 804–808.; Sharma S.K., Soneja M. HIV & immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS) // Indian J. Med. Res. 2011. Vol. 134, No. 6. Р. 866–877. doi:10.4103/0971-5916.92632.; Letang E., Almeida J.M., Miro J.M., Ayala E., White I.E., Carrilho C., Bastos R., Nhampossa T., Mendez C., Campbell T.B., Alonso P.L., Naniche D. Predictors of immune reconstitution inflammatory syndrome-associated with Kaposi sarcoma in Mozambique: a prospective study // J. Acquir. Immune Defic. Syndr. 2010. Vol. 53. Р. 589–597. doi:10.1097/QAI.0b013e3181bc476f.; Матиевская Н.В. Воспалительный синдром восстановления иммунитета у ВИЧ-инфицированных пациентов: факторы риска, клинические проявления, исходы, профилактика // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: естественные и медицинские науки. 2012. № 7. С. 44–51.; George V., Harrison L., Roach M., Li X.D., Tierney C., Fischl M.A., Aberg J., Tebas P., Asmuth D.M., Pollard R.B., Godfrey C., Pahwa S. Associations of plasma cytokine and microbial translocation biomarkers with immune reconstitution inflammatory syndrome // J. Infect. Dis. 2017. Vol. 216, No. 9. Р. 1159–1163. doi:10.1093/infdis/jix460.; French M.A., Price P., Stone S.F. Immune restoration disease after antiretroviral therapy // AIDS. 2004. Vol. 18, No. 12. Р. 1615–1627. doi:10.1097/01.aids.0000131375.21070.06.; Jevtović D.J., Salemović D., Ranin J., Pesić I., Zerjav S., Djurković-Djaković O. The prevalence and risk of immune restoration disease in HIV-infected patients treated with highly active antiretroviral therapy // HIV Med. 2005. Vol. 6, iss. 2. Р. 140–143. doi:10.1111/j.1468-1293.2005.00277.x.; Murdoch D.M., Venter W.D.F., Rie A.V., Feldman C. Immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS): review of common infectious manifestations and treatment options // AIDS Res. Ther. 2007. Vol. 4, No. 9. Р. 10. doi:10.1186/1742-6405-4-9.

  19. 19
    Academic Journal

    Source: Epidemiology and Vaccinal Prevention; Том 23, № 5 (2024); 73-83 ; Эпидемиология и Вакцинопрофилактика; Том 23, № 5 (2024); 73-83 ; 2619-0494 ; 2073-3046

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/2086/1072; Global TB control WHO, 2015, c. 78.; Global TB report WHO, 2023, c. 35-36.; Васильева И. А., Белиловский Е. М., Борисов С. Е., и др. Туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией, в странах мира и в Российской Федерации// Туберкулёз и болезни лёгких. Том 95, №9– 2017, С. 8 – 18; Богородская Е.М., Синицын М.В., Белиловский Е.М., и др. Влияние ВИЧ-инфекции на структуру впервые выявленных больных туберкулезом, зарегистрированных в городе Москве. Туберкулез и болезни легких. 2017;95(10):17-26.; Эпидемиология, профилактика и лечение туберкулеза в г. Москве, 2022 г., под ред. проф. Е.М. Богородской, М.: МНПЦБТ.- 2023 г. 300 с.; Wood R, Maartens G, Lombard CJ. Risk factors for developing tuberculosis in HIV-1-infected adults from communities with a low or very high incidence of tuberculosis. J Acquir Immune Defic Syndr. 2000 Jan 1;23(1):75-80. doi:10.1097/00126334-200001010-00010. PMID: 10708059.; Campbell JR, Winters N, Menzies D. Absolute risk of tuberculosis among untreated populations with a positive tuberculin skin test or interferon-gamma release assay result: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2020 Mar 10;368:m549. doi:10.1136/bmj.m549. PMID: 32156698; PMCID: PMC7190060.; Федеральные клинические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, РОФ, 2016. М.; Синицын М.В., Аюшеева Л.Б., Белиловский Е.М., и др. Латентная туберкулезная инфекция среди ВИЧ-инфицированных лиц в Москве, «Туберкулез и социально- значимые заболевания», №2, 2017 г., с. 42-49; Е.М. Богородская, А.И. Мазус, М.В. Синицын, и др. Эпидемиологическая эффективность организации профилактики и раннего выявления туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией //Туберкулез и социально значимые заболевания, № 2, 2018 , с. 4-15; Woldehanna S, Volmink J. Treatment of latent tuberculosis infection in HIV infected persons. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(1):CD000171. doi:10.1002/14651858.CD000171.pub2. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2010;(1):CD000171. PMID: 14973947; Слогоцкая Л.В., Литвинов В.И., Кочетков Я.А., Сенчихина О.Ю. Возможности нового кожного теста «Диаскинтест» в диагностике туберкулезной инфекции у детей// Вопросы диагностики в педиатрии. – 2011 – № 2 – С. 20-24.; Slogotskaya L., Bogorodskaya E., Ivanova D., Sevostyanova T. Comparative sensitivity of the test with tuberculosis recombinant allergen, containing ESAT6-CFP10 protein, and Mantoux test with 2 TU PPD-L in newly diagnosed tuberculosis children and adolescents in Moscow // Plos ONE. – 2018. – Vol. 13(12). – e0208705.; Ванеева Т. В., Синицын М. В., Куликовская Н.В. и др. Применение иммунологических тестов для диагностики туберкулезной инфекции у людей, живущих с ВИЧ //Туберкулез и социально значимые заболевания. 2017;5(4):34-39; Houben R.M.G.J., Dodd P.J. The global burden of latent tuberculosis infection: a re-estimation using mathematical modelling // PloS Med. – 2016. – Oct 25;13(10). – https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002152; Л.В. Слогоцкая, В.И. Литвинов, П.П. Сельцовский, и др. Применение кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест®) для диагностики туберкулезной инфекции у больных с ВИЧ-инфекцией, Пульмонология, 2011, 1, 60-64.; Т.В. Ванеева, Н.В. Куликовская, М.А. Краснова, и др. Результаты применения иммунологических методов диагностики туберкулеза in vivo и in vitro у больных ВИЧ-инфекцией, Туберкулёз и социально значимые заболевания, 2016, 2, 66-71.; Ридер Г.Л. Эпидемиологические основы борьбы с туберкулезом / Пер. с англ. — М.: Издательство «Весь Мир», 2001. — 192 с.; https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis. Дата обращения 3 мая 2024 г.; Styblo K., Bumgarner J.R. Tuberculosis can be controlled with existing technologies: evidence. The Hague: Tuberculosis Surveillance Research Unit Progress Report; 1991. p. 60–72.; https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/2086

  20. 20
    Academic Journal

    Contributors: Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования

    Source: The Russian Archives of Internal Medicine; Том 14, № 5 (2024); 394-400 ; Архивъ внутренней медицины; Том 14, № 5 (2024); 394-400 ; 2411-6564 ; 2226-6704

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.medarhive.ru/jour/article/view/1855/1359; https://www.medarhive.ru/jour/article/view/1855/1366; Verma B., Singh A. Clinical spectrum of renal disease in hospitalized HIV/AIDS patients: A teaching hospital experience. J Family Med Prim Care. 2019; 8: 886-891. doi:10.4103/jfmpc.jfmpc_98_19.; Diana N.E., Naicker S. The changing landscape of HIV-associated kidney disease. Nat Rev Nephrol. 2024 May; 20(5):330-346. doi:10.1038/s41581-023-00801-1. Epub 2024 Jan 25.; Gao H., Zhang J., Yang X. et al. The incidence and dynamic risk factors of chronic kidney disease among people with HIV. AIDS. 2023; 37(12): 1783-1790. doi:10.1097/QAD.0000000000003662.; Penner J., Ombajo L.A., Otieno D. et al. High rates of kidney impairment among older people (≥ 60 years) living with HIV on first-line antiretroviral therapy at screening for a clinical trial in Kenya. PLoS One. 2023; 18(6): e0285787. doi:10.1371/journal.pone.0285787.; McLaughlin M.M., Guerrero A.J., Merker A. Renal effects of non-tenofovir antiretroviral therapy in patients living with HIV. Drugs Context. 2018; 7: 212519. doi:10.7573/dic.212519.; Zilwa N., Mpejane O., Mehboob G. et al. Fanconi syndrome, diabetes insipidus, and acute kidney injury due to tenofovir disoproxil fumarate: A case report. Antivir Ther. 2023; 28(3): 13596535231186727. doi:10.1177/13596535231186727.; Shi R., Chen X., Lin H. et al. Incidence of impaired kidney function among people with HIV: a systematic review and meta-analysis. BMC nephrology. 2022; 23(1): 107. doi:10.1186/s12882-022-02721-x; Azagew A.W., Abate H.K., Ferede Y.M. et al. Acute kidney injury and its predictors among HIV-positive patients in Africa: Systematic review and meta-analysis. PLoS ON.E 2024; 19(2): e0298302. doi:10.1371/journal.pone.0298302; Gameiro J., Fonseca J.A., Jorge S. et al. Acute kidney injury in HIV infected patients: a critical review. HIV Med. 2019; 20(2): 77-87. doi:10.1111/hiv.12685.; Конакова И.Н., Дунаева Н.В., Воробьева О.А. Тяжёлое повреждение почек, опосредованное тенофовира дизопроксила фумаратом. Клинический пример. Нефрология и диализ. 2021; 23(1): 99-105. doi:10.28996/2618-9801-2021-1suppl-99-105; Fellström B.C., Jardine A.G., Schmieder R.E. et al. Rosuvastatin and cardiovascular events in patients undergoing hemodialysis. New Engl J Med. 2009; 360(14): 1395-1407. doi:10.1056/NEJMoa0810177; Bologa R., Levine D., Parker T. et al. Pharmacokinetics of rosuvastatin in patients with end-stage kidney disease undergoing peritoneal dialysis. Clin Nephrol. 2009; 72(6):437-441. doi:10.5414/cnp72437.; Swanepoel C.R., Atta M.G., D’Agati V.D. et al. Kidney disease in the setting of HIV infection: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. Kidney International. 2018; 93: 545-559. doi:10.1016/j.kint.2017.11.007; Doshi S., Ucanda M., Hart R. et al. Incidence and risk factors for renal disease in an outpatient cohort of HIV-infected patients on antiretroviral therapy. Kidney Int Rep. 2019; 4: 1075-1084. doi:10.1016/j.ekir.2019.04.024.; Suzuki S., Nishijima T., Kawasaki Y. et al. Effect of Tenofovir disoproxil fumarate on incidence of chronic kidney disease and rate of estimated glomerular filtration rate decrement in HIV-1-infected treatmentnaïve Asian patients: Results from 12-year observational cohort. AIDS Patient Care STDS. 2017; 31(3): 105-112. doi:10.1089/apc.2016.0286.; Liu F., Wang Y., Liu H. et al. Determinants and incidence of chronic kidney disease with Tenofovir-based antiretroviral therapy regimens: A cohort study in HIV-infected adults in South China. Curr HIV Res. 2022; 20(3): 242-250. doi:10.2174/1570162X20666220428105300.; Волгина Г.В., Гаджикулиева М.М. Национальные клинические рекомендации «Хроническая болезнь почек у ВИЧ-ин фи ци рованных пациентов (причины, диагностика, принципы ведения)». Нефрология и диализ. 2016; 18(3): 251-272.; Смирнов А.В., Ватазин А.В., Добронравов В.А. и соавт. Клинические рекомендации. Хроническая болезнь почек (ХБП). Нефрология. 2021; 25(5): 10-84. doi:10.36485/1561-6274-2021-25-5-10-84; Бойцов С.А., Погосова Н.В., Аншелес А.А. и соавт. Кардиоваскулярная профилактика 2022. Российские национальные рекомендации. Российский кардиологический журнал. 2023; 28(5): 5452. doi:10.15829/1560-4071-2023-5452. EDN EUDWYG; https://www.medarhive.ru/jour/article/view/1855