Showing 1 - 20 results of 90 for search '"заболевания органов пищеварения"', query time: 0.76s Refine Results
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Source: Zdorovʹe Rebenka, Vol 10, Iss 2.1.62.1, Pp 9-12 (2015)
    CHILD`S HEALTH; № 2.1.62.1 (2015); 9-12
    Здоровье ребенка-Zdorovʹe rebenka; № 2.1.62.1 (2015); 9-12
    Здоров'я дитини-Zdorovʹe rebenka; № 2.1.62.1 (2015); 9-12

    File Description: application/pdf

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

    Source: Journal Infectology; Том 14, № 2 (2022); 47-54 ; Журнал инфектологии; Том 14, № 2 (2022); 47-54 ; 2072-6732 ; 10.22625/2072-6732-2022-14-2

    File Description: application/pdf

    Relation: https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1352/972; Young V.B. The role of the microbiome in human health and disease: an introduction for clinicians. BMJ. 2017; 356: j831.; Феклисова, Л.В. Дисбиотические нарушения слизистых оболочек ротоглотки у детей c рекуррентными респираторными заболеваниями в различные периоды / Л.В. Феклисова, Е.А. Медведева // Инфекционные болезни. 2016. – Т. 14, № 2. – С. 24–28.; Shkoporov A.N., Hill C. Bacteriophages of the human gut: the “known unknown” of the microbiome. Cell Host Microbe. 2019; 25 (2): 195–209.; Summers W.C. Bacteriophage therapy. Annu. Rev. Microbiol. 2001; 55: 437–451.; Aminov R. History of antimicrobial drug discovery: major classes and health impact. Biochem. Pharmacol. 2017; 133: 4–19.; Николаева, С.В. Что нужно знать об антибактериальной терапии респираторных инфекций у детей. Правильный старт – успешный финиш / С.В. Николаева [и др.] // Инфекционные болезни. 2020. – Т. 18, № 4. – С. 195–200.; Becattini S., Taur Y., Pamer E.G. Antibiotic-induced changes in the intestinal microbiota and disease. Trends Mol. Med. 2016; 22 (6): 458–478.; Mushegian A.R. Are there 10 31 virus particles on earth, or more, or fewer? J. Bacteriol. 2020; 202 (9): e00052-20.; Duan Y., Young R., Schnabl B. Bacteriophages and their potential for treatment of gastrointestinal diseases. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2021. https://doi.org/10.1038/s41575-021-00536-z.; Pratama A.A., van Elsas J.D. The “neglected” soil virome-potential role and impact. Trends Microbiol. 2018; 26 (8): 649–662.; Dion M.B., Oechslin F., Moineau S. Phage diversity, genomics and phylogeny. Nat. Rev. Microbiol. 2020; 18 (3): 125–138.; Hatfull G.F. Bacteriophage genomics. Curr. Opin. Microbiol. 2008; 11 (5): 447–453.; Al-Shayeb B., Sachdeva R., Chen L.-X., et al. Clades of huge phages from across earth’s ecosystems. Nature. 2020; 578 (7795): 425–431.; Gregory A.C., Zablocki O., Zayed A.A., et al. The gut virome database reveals age-dependent patterns of virome diversity in the human gut. Cell Host Microbe. 2020; 28 (5): 724–740.; Ofir G., Sorek R. Contemporary phage biology: from classic models to new insights. Cell. 2018; 172 (6): 1260–1270.; Silva J.B. Storms Z., Sauvageau D. Host receptors for bacteriophage adsorption. FEMS Microbiol. Lett. 2016; 363 (4): fnw002.; Young R. Bacteriophage lysis: mechanism and regulation. Microbiol. Rev. 1992; 56 (3): 430–481.; Dou C., Xiong J., Gu Y., et al. Structural and functional insights into the regulation of the lysis-lysogeny decision in viral communities. Nat. Microbiol. 2018; 3 (11): 1285–1294.; Howard-Varona C., Hargreaves K.R., Abedon S.T., Sullivan M.B. Lysogeny in nature: mechanisms, impact and ecology of temperate phages. ISMEJ. 2017; 11 (7): 1511–1520.; Bondy-Denomy J., Qian J., Westra E.R., et al. Prophages mediate defense against phage infection through diverse mechanisms. ISMEJ. 2016; 10: 2854–2866.; Fortier L.C., Sekulovic O. Importance of prophages to evolution and virulence of bacterial pathogens. Virulence. 2013; 4 (5): 354–365.; Alexeeva S., Guerra Martinez J.A., Spus M., Smid E.J. Spontaneously induced prophages are abundant in a naturally evolved bacterial starter culture and deliver competitive advantage to the host. BMC Microbiol. 2018; 18 (1): 120.; Nanda A.M., Thormann, K., Frunzke J. Impact of spontaneous prophage induction on the fitness of bacterial populations and host-microbe interactions. J. Bacteriol. 2015; 197 (3): 410–419.; Labrie S.J., Samson J.E., Moineau S. Bacteriophage resistance mechanisms. Nat. Rev. Microbiol. 2010; 8: 317–327.; Dufour N., Clermont O., La Combe B., et al. Bacteriophage LM33_P 1, a fast-acting weapon against the pandemic ST 131-025b:H4 Escherichia coli clonal complex. J. Antimicrob. Chemother. 2016; 71 (11): 3072–3080.; Liang G., Zhao C., Zhang H., et al. The stepwise assembly of the neonatal virome is modulated by breastfeeding. Nature. 2020; 581 (7809): 470–474.; Lim E.S., Wang D., Holtz L.R. The bacterial microbiome and virome milestones of infant development. Trends Microbiol. 2016; 24 (10): 801–810.; Shapiro J.W., Putonti C. Gene co-occurrence networks reflect bacteriophage ecology and evolution. mBio. 2018; 9 (2): eO1870–1917.; Santiago-Rodriguez T.M., Hollister E.B. Human virome and disease: high-throughput sequencing for virus discovery, identification of phage-bacteria dysbiosis and development of therapeutic approaches with emphasis on the human gut. Viruses. 2019; 11: 656.; Pourcel C., Midoux C., Vergnaud G., Latino L. A carrier state is established in Pseudomonas aeruginosa by phage LeviOrOl, a newly isolated ssRNA levivirus. J. Gen. Virol. 2017; 98 (8): 2181–2189.; Tripathi A., Debelius J., Brenner D.A., et al. The gut-liver axis and the intersection with the microbiome. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2018; 15 (7): 397–411.; Алексанина, Н.В. Фагорезистентность условнопатогенных бактерий кишечной микробиоты у детей с нарушениями микробиоценоза / Н.В. Алексанина, Т.И. Твердохлебова // Журнал инфектологии. – 2021. – Т. 13, № 2. – С. 102–107.; Clooney A.G., Sutton T.D.S., Shkoporov A.N., et al. Whole-virome analysis sheds light on viral dark matter in inflammatory bowel disease. Cell Host Microbe. 2019; 26 (6): 764–778.; Coughlan S., Das A., O’Herlihy E., et al. The gut virome in irritable bowel syndrome differs from that of controls. Gut Microbes. 2021; 13 (1): 1–15.; Lepage P., Colombet J., Marteau P., et al. Dysbiosis in inflammatory bowel disease: a role for bacteriophages? Gut. 2008; 57 (3): 424–425.; Zuo T., Lu X.-J., Zhang Y., et al. Gut mucosal virome alterations in ulcerative colitis. Gut. 2019; 68 (7): 1169–1179.; Norman J.M., Handley S.A., Baldridg M.T., et al. Disease-specific alterations in the enteric virome in inflammatory bowel disease. Cell. 2015; 160 (3): 447–460.; Nakatsu G., Zhou H., Wu K.K.W., et al. Alterations in enteric virome are associated with colorectal cancer and survival outcomes. Gastroenterology. 2018; 155 (2): 529–541.e5.; Jiang L., Lang S., Duan Y., et al. Intestinal virome in patients with alcoholic hepatitis. Hepatology. 2020; 72 (6): 2182–2196.; Lang S., Demir M., Wisplinghoff H., et al. Intestinal virome signature associated with severity of nonalcoholic fatty liver disease. Gastroenterology. 2020; 159 (5): 1839–1852.; Саперкин, Н.В. Эффективность использования бактериофагов для лечения и профилактики инфекции: систематический обзор / Н.В. Саперкин [и др.] // Журнал инфектологии. – 2019. – Т. 11, № 4. – С. 19–30.; Асланов, Б.И. Бактериофаги как эффективные противоэпидемические средства для купирования вспышек внутрибольничных инфекций / Б.И. Асланов, А.В. Любимова, Л.П. Зуева // Журнал инфектологии. – 2019. Т. 11, № 1. – С. 65–70.; Sarker S.A., Berger B., Deng Y., et al. Oral application of Escherichia coli bacteriophage: safety tests in healthy and diarrheal children from Bangladesh. Environ. Microbiol. 2017; 19 (1): 237–250.; Sarker S.A., Sultana S., Reuteler G., et al. Oral phage therapy of acute bacterial diarrhea with two coliphage preparations: a randomized trial in children from Bangladesh. EBioMedicine. 2016; 4: 124–137.; Yen M., Cairns L.S., Camilli A. A cocktail of three virulent bacteriophages prevents Vibrio cholerae infection in animal models. Nat. Commun. 2017; 8: 14187.; Gindin M., Febvre H.P, Rao S., et al. Bacteriophage for Gastrointestinal Health (PHAGE) study: evaluating the safety and tolerability of supplemental bacteriophage consumption. J. Am. Coll. Nutr. 2019; 38 (1): 68–75.; Grubb D.S., Wrigley S.D., Freedman K., et al. PHAGE-2 study: supplemental bacteriophages extend Bifidobacterium animalis subsp. lactis BL04 benefits on gut health and microbiota in healthy adults. Nutrients. 2020; 12 (8): 2474.; Galtier M., De Sordi L., Sivignon A., et al. Bacteriophages targeting adherent invasive Escherichia coli strains as a promising new treatment for Crohn’s disease. J. Crohn’s Colitis. 2017; 11 (7): 840–847.; Duan Y., Llorente C., Lang S., et al. Bacteriophage targeting of gut bacterium attenuates alcoholic liver disease. Nature. 2019; 575 (7783): 505–511.; Wirbel J., Pyl P.T., Kartal E., et al. Meta-analysis of fecal metagenomes reveals global microbial signatures that are specific for colorectal cancer. Nat. Med. 2019; 25 (4): 679–689.; Yacoby I., Bar H., Benhar I. Targeted drug-carrying bacteriophages as antibacterial nanomedicines. Antimicrob. Agents Chemother. 2007; 51 (6): 2156–2163.; Zheng D.W., Dong X., Pan P., et al. Phage-guided modulation of the gut microbiota of mouse models of colorectal cancer augments their responses to chemotherapy. Nat. Biomed. Eng. 2019; 3 (9): 717–728.; Sweere J.M., Van Belleghem J.D., Ishak H., et al. Bacteriophage trigger antiviral immunity and prevent clearance of bacterial infection. Science. 2019; 363 (6434): eaat9691.; Gogokhia L., Buhrke K., Bell R., et al. Expansion of bacteriophages is linked to aggravated intestinal inflammation and colitis. Cell Host Microbe. 2019; 25 (2): 285–299.e8.; Zhang L., Hou X., Sun L., et al. Staphylococcus aureus bacteriophage suppresses LPS-induced inflammation in MAC-T bovine mammary epithelial cells. Front. Microbiol. 2018; 9: 1614.; Merabishvili M., Pirnay J.P., De Vos D. In Bacteriophage therapy: From Lab to Clinical Practice (eds Azeredo J., Sillankorva S.). Springer, 2018: 99–110.; Friman V.P., Soanes-Brown D., Sierocinski P., et al. Preadapting parasitic phages to a pathogen leads to increased pathogen clearance and lowered resistance evolution with Pseudomonas aeruginosa cystic fibrosis bacterial isolates. J. Evolut. Biol. 2016; 29 (1): 188–198.; Dunne M., Rupf B., Tala M., et al. Reprogramming bacteriophage host range through structure-guided design of chimeric receptor binding proteins. Cell Rep. 2019; 29 (5): 1336–1350.; Capparelli R., Parlato M., Borriello G., et al. Experimental phage therapy against Staphylococcus aureus in mice. Antimicrob. Agents Chemother. 2007; 51 (8): 2765–2773.; Fauconnier A. In Bacteriophage therapy: From Lab to Clinical Practice (eds Azeredo, J. & Sillankorva, S.). Springer, 2018: 253–268.; https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1352

  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Contributors: Financial support. The work was initiated and financially supported by TNK SILMA LLC (Russia), Финансирование Работа производилась по инициативе и финансовой поддержке компании ООО «ТНК СИЛМА» (Россия)

    Source: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 64, № 3 (2019); 91-96 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 64, № 3 (2019); 91-96 ; 2500-2228 ; 1027-4065 ; 10.21508/1027-4065-2019-64-3

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/899/791; World Health Organization. Global Health Observatory Data Repository [Internet]. http://apps.who.int/gho/ data/?theme=main / Ссылка активна на 29.07.2016; Pasechka N.V. The stabilizing effect of enterosgel on the structural bases of membrane digestion and absorption in the small intestine in severe thermal skin burns. Fiziol Zh 1996; 42(5–6): 94–100. (in Ukrainian); Николаева Л.Г., Григорьев А.В., Знаменский В.А., Ковальчук В.К., Алексеенко Е.П. Экспериментальное исследование эффективности энтеросорбентов при сальмонеллезе. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии 1994 (2): 7–11. [Nikolaeva L.G., Grigor’ev A.V., Znamenskiĭ V.A., Koval’chuk V.K., Alekseenko E.P. An experimental study of the efficacy of enterosorbents in salmonellosis. Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii (Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology) 1994; (2): 7–11. (in Russ)]; Николаева Л.Г. Микробиологические аспекты использования энтеросорбентов при острых кишечных инфекциях. Likars’ka sprava 1993; 8: 81–83. [Nikolaeva L.G. The microbiological aspects of using enterosorbents in acute intestinal infections. Likars’ka sprava 1993; 8: 81–83. (in Russ)]; Sturino J.M., Pokusaeva K., Carpenter R. Effective Sequestration of Clostridium difficile Protein Toxins by Calcium Aluminosilicate. Antimicrob Agents Chemother 2015; 59(12): 7178–7183. DOI:10.1128/AAC.05050-14.; Парфенов А.И., Ручкина И.Н., Атауллаханов Р.И., Белая О.Ф., Чикунова Б.З., Пичугин А.В., Кожемякина Е.Ш. Постинфекционный синдром раздраженного кишечника. Терапевтический архив 2009; 81(2): 39–45. [Parfenov A.I., Ruchkina I.N., Ataullakhanov R.I., Belaia O.F., Chikunova B.Z., Pichugin A.V., Kozhemiakina E.Sh. Postinfection irritable bowel syndrome. Terapevticheskii arkhiv 2009; 81(2): 39–45. (in Russ)]; Петухов А.Б., Лысиков Ю.А., Шаховская А.К., Мальцев Г.Ю., Сокольников А.А., Васильев А.В. Результаты использования Энтеросгеля для лечения заболеваний органов пищеварения, связанных с нарушением пищеварения и всасывания. Клиническое применение препарата Энтеросгель у больных с патологией органов пищеварения: новые подходы к терапии. Методические рекомендации для врачей. Под ред. И.А. Маева, Ю.Н. Шевченко, А.Б. Петухова. М., 2000; 21–27. [Petukhov A.B., Lysikov Yu.A., Shakhovskaya A.K., Maltsev G.Yu., Sokolnikov A.A., Vasilyev A.V. Results of use of Enterosgel for the treatment of diseases of the digestive system associated with impaired digestion and absorption. Clinical use of Enterosgel in patients with pathology of the digestive system: new approaches to therapy. Guidelines for doctors. I.A. Maev, Yu.N. Shevchenko, A.B. Petukhova (eds). Moscow, 2000; 21–27. (in Russ)]; Волынец Г.В. Отчет по наблюдательному клиническому пострегистрационному исследованию "Оценка безопасности и эффективности препарата Энтеросгель® у детей с заболеваниями органов пищеварения», М: 2018. http:// pedklin.ru/images/uploads/docs/Otchet_po_enterosg.pdf. [Volynets G.V. Report on observational clinical post-registration study "Assessment of the safety and efficacy of Enterosgel® in children with diseases of the digestive organs", M: 2018. http://pedklin.ru/images/uploads/docs/Otchet_po_enterosg. pdf (in Russ)].

  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Source: Новое слово в науке: перспективы развития; № 1(7); 24-29 ; ISSN: 2411-8133 ; 2411-8133

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2411-8133; https://interactive-plus.ru/e-articles/201/Action201-16302.pdf; 1. Здоровье матери и ребенка // Периодический научно-практический медицинский журнал. – 2013. –Т. 5. – Улан -Удэ.; 2. Манхетова А.А. Возникновение риска для здоровья населения г. Улан -Удэ от атмосферных выбросов ТЭЦ-1 / А.А. Манхетова, А.Б. Иметхенов.; 3. Потапов А.Д. Экология / А.Д. Потапов. – М.: Высшая школа, 2000.; 4. Промышленная экология: Учебное пособие / Под ред. В.В. Денисова. – 2-е изд. – Ростов н/Д: МарТ, 2011 – 720 с.; 5. Садовникова Л.К. Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении / Л.К. Садовникова. – М.: Высшая школа, 2008.; 6. Тетиор А.Н. Городская экология / А.Н. Тетиор. – М.: Академия, 2009.; 7. Турдиев Т.И. Об угрозах экономической безопасности и устойчивого развития Кыргызстана / Т.И. Турдиев // Вестник КРСУ. – 2014. – Т. 14. – №8. – С. 162–166.; 8. Турдубаев С.К. Занятость населения и усиление гибкости социально-трудовых отношений / С.К. Турдубаев, З.М. Кенешбаева, И.У. Давыдов // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». – Кисловодск, 2015. – С. 88–95.

  14. 14
    Academic Journal

    Source: Новое слово в науке: перспективы развития; № 1(7); 29-35 ; ISSN: 2411-8133 ; 2411-8133

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2411-8133; https://interactive-plus.ru/e-articles/201/Action201-16352.pdf; 1. Здоровье матери и ребенка // Периодический научно-практический медицинский журнал. – Улан -Удэ. – 2013. – Том 5.; 2. Манхетова А.А. Возникновение риска для здоровья населения г. Улан -Удэ от атмосферных выбросов ТЭЦ-1 / А.А. Манхетова, А.Б. Иметхенов.; 3. Промышленная экология: Учебное пособие / Под ред. В.В. Денисова. – 2-е изд. – Ростов на /Д: Издательский центр МарТ, 2011 – 720 с.; 4. Садовникова Л.К. Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении / Л.К. Садовникова. – М.: Высшая школа, 2008.; 5. Тетиор А.Н. Городская экология / А.Н. Тетиор. – М.: Академия, 2009.; 6. Турдиев Т.И. Об угрозах экономической безопасности и устойчивого развития Кыргызстана / Т.И. Турдиев // Вестник КРСУ. – 2014. – Том 14. – №8. – С. 162–166.; 7. Турдубаев С.К. Занятость населения и усиление гибкости социально-трудовых отношений / С.К. Турдубаев, З.М. Кенешбаева, И.У. Давыдов // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». – Кисловодск, 2015. – С. 88–95.

  15. 15
    Academic Journal

    Source: Новое слово в науке: перспективы развития; № 1(7); 19-24 ; ISSN: 2411-8133 ; 2411-8133

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2411-8133; https://interactive-plus.ru/e-articles/201/Action201-16261.pdf; 1. Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиненного народному хозяйству, загрязнением окружающей среды. – М.: Экономика, 1986.; 2. Временное экономическое пособие по расчётам выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. – Новороссийск: Нипиот-стром, 1982. – 23 с.; 3. ГОСТ 17.2.3.02. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.; 4. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды» принят на Сессии Жогорку Кенеша КР 13 мая 1999 г.; 5. Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ атмосферу и водные объекты. – М., 1989.; 6. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. – Союзхстромэкология, 1989.; 7. ОНД – 86 Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Гидрометеоиздат, 1987.

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