Showing 1 - 20 results of 2,183 for search '"эндотелиальная дисфункция"', query time: 0.93s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal
  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Source: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 70, № 5 (2025); 70-78 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 70, № 5 (2025); 70-78 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/2287/1657; Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., Исаков М.А., Железнякова А.В. Атлас регистра сахарного диабета Российской Федерации. Статус 2018 г. Сахарный диабет. 2019; 22(2S):4–61. DOI:10.14341/DM12208; Попыхова Э.Б., Степанова Т.В., Лагутина Д.Д., Кириязи Т.С., Иванов А.Н. Роль сахарного диабета в возникновении и развитии эндотелиальной дисфункции. Проблемы Эндокринологии. 2020; 66(1): 47–55. DOI:10.14341/probl12212; Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В., Исаков М.А. Эпидемиологические характеристики сахарного диабета в Российской Федерации: клинико-статистический анализ по данным Федерального регистра сахарного диабета на 01.01.2021. Сахарный диабет. 2023; 24(3): 204–221. DOI:10.14341/DM12759; Шуцкая Ж.В. Диабетическая нефропатия у детей и подростков: особенности диагностики и лечения. Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. 2009; 87(3): 100–104.; Caramori M.L., Fioretto P., Mauer M. Low glomerular filtration rate in normoalbuminuric type 1 diabetic patients: an indicator of more advanced glomerular lesions. Diabetes. 2003; 52(4): 1036–1040. DOI:10.2337/diabetes.52.4.1036; Wang K., Hu J., Luo T., Wang Y., Yang S., Qing H. et al. Effects of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers on All-Cause Mortality and Renal Outcomes in Patients with Diabetes and Albuminuria: a Systematic Review and Meta-Analysis. Kidney Blood Press Res. 2018; 43(3): 768–779. DOI:10.1159/000489913; Петеркова В.А., Шестакова М.В., Безлепкина О.Б., Лаптев Д.Н., Кураева Т.Л., Майоров А.Ю. и др. Сахарный диабет 1 типа у детей. Сахарный диабет. 2020; 23(1S):4–40. DOI:10.14341/DM12504; Самолюк М.О., Григорьева Н.Ю. Оценка эндотелиальной дисфункции и возможности ее коррекции на современном этапе у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиология. 2019; 59(3S):4–9. DOI:10.18087/cardio.2524; Дурникина Е.Н., Боков Д.А., Гребенникова И.В. Патофизиология нефропатий при сахарном диабете. Материалы МСНК “Студенческий научный форум 2025”. 2022; (13):15–17.; Fato B.R., Beard S., Binder N.K., Pritchard N., Kaitu’u-Lino T.J., de Alwis N. et al. The Regulation of Endothelin-1 in Pregnancies Complicated by Gestational Diabetes: Uncovering the Vascular Effects of Insulin. Biomedicines. 2023; 11(10): 2660. DOI:10.3390/biomedicines11102660; Шестакова М.В. Дисфункция эндотелия — причина или следствие метаболического синдрома? РМЖ. 2001; 2: 88.; Поляков В.К., Шутрова А.В., Болотова Н.В., Филина Н.Ю., Райгородская Н.Ю., Дронова Е.Г. Диагностика диабетической нефропатии и хронической болезни почек у детей допубертатного возраста с сахарным диабетом 1-го типа. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2022; 67(1): 82–88. DOI:10.21508/1027-4065-2022-67-1-82-88; Умнягина И.А., Блинова Т.В., Страхова Л.А., Трошин В.В., Иванова Ю.В., Сорокина Е.И. Эндотелин-1 как фактор риска развития сердечно-сосудистой патологии у лиц молодого и среднего возраста, работающих во вредных условиях труда. Анализ риска здоровью. 2021;(2): 105–113. DOI:10.21668/health.risk/2021.2.10

  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Contributors: The study has no sponsorship

    Source: Russian Sklifosovsky Journal "Emergency Medical Care"; Том 14, № 2 (2025); 294-310 ; Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»; Том 14, № 2 (2025); 294-310 ; 2541-8017 ; 2223-9022

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.jnmp.ru/jour/article/view/2174/1592; Омельяненко М.Г., Шумакова В.А., Урусова Е.В., Манжос А.П. Дисфункция эндотелия как маркер прогрессирования хронической болезни почек. В кн.: Криштоп В.В. (ред.) Актуальные вопросы профилактики, ранней диагностики, лечения и медицинской реабилитации больных с неинфекционными заболеваниями и травмами. Материалы III Межрегиональной научно-практической конференции врачей Центрального федерального округа с международным участием, посвященной 85-летию Ивановской государственной медицинской академии (Иваново, 23–24 ноября 2015 г.). Иваново: ИвГМА; 2015. с.131-132. https://www.elibrary.ru/download/elibrary2540731233493935.pdf [Дата обращения 28.05.25 г.]; Шумакова В.А., Омельяненко М.Г., Пахрова О.А., Гринева М.Р., Томилова И.К. Особенности гемореологии и системы NO-эндотелий у больных с хронической почечной недостаточностью. Вестник Ивановской медицинской академии. 2009;14(S):55.; Макарова Т.П., Мельникова Ю.С. Эндотелиальная дисфункция и элементный статус при хронической болезни почек у детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2018;63(2):48–52. https://doi.org/10.21508/1027-4065-2018-63-2-48-52; Schachinger V, Britten MB, Zeiger AM. Prognostic impact of coronary vasodilator dysfunction on adverse long-term outcome of coronary heart disease. Circulation. 2000;101(16):1899–1906. PMID: 10779454 https://doi.org/10.1161/01.cir.101.16.1899; Лазуткина А.Ю., Горбунов В.В. Континуум внезапной сердечной смерти. Хабаровск: ДВГМУ; 2017.; Лазуткина А.Ю. Кардиореноцереброваскулярный континуум (Континуум хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей & Возвращение к внезапной сердечной смерти и хронической болезни почек). Хабаровск: ДВГМУ; 2019.; Aird WC. Endothelium as an organ system. Crit Care Med. 2004;32(5 Suppl):S271–S279. PMID: 15118530 https://doi.org/10.1097/01.ccm.0000129669.21649.40; Heil SG, De Vriese AS, Kluijtmans LA, Mortier S, Den Heijer M, Blom HJ. The role of hyperhomocysteinemia in nitric oxide (NO) and endothelium-derived hyperpolarizing factor. (EDHF)-mediated vasodilatation. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2004;50(8):911–916. PMID: 15704255; Евдокименко А.Н. Ультраструктурные изменения эндотелия в области нестабильных атеросклеротических бляшек каротидного синуса. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015;(11-5):639–647.; Омельяненко М.Г., Суховей Н.А., Назаров С.Б., Плеханов В.Г. Клиническое значение эндотелиальной дисфункции при остром коронарном синдроме без подъёма сегмента ST у лиц в возрасте до 55 лет. Российский кардиологический журнал. 2003;8(4):36–40.; Drexler Н. Nitric oxide and coronary endothelial dysfunction in humans. Review Cardiovasc Res. 1999;43:572–579. PMID: 10690329 https://doi.org/10.1016/s0008-6363(99)00152-2; Vanhoutte PM. Endothelial dysfunction and atherosclerosis. Eur Heart J. 1997;18(Suppl E):E19–29. PMID: 9402468 https://doi.org/10.1016/s0195-668x(97)90005-1; Volpe M, Cosentino F. Abnormalities of endothelial function in the pathogenesis of stroke: the importance of endothelin. J Cardiovasc Pharmacol. 2000;35(Suppl 2):S45–S48. PMID: 10976781 https://doi.org/10.1097/00005344-200000002-00011; Климов В.А. Стадии эндотелиальной дисфункции в фето-плацентарном комплексе при осложненном течении беременности. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2008;7(4):25–28.; Жевак Т.Н., Чеснокова Н.П., Шелехова Т.В., Бизенкова М.Н. Роль нарушения функциональной активности эндотелия в патогенезе хронического лимфолейкоза на различных стадиях его развития. Фундаментальные исследования. 2015;(1–6):1156–1160.; Олжаев С.Т., Карибаев К.Р. Эндотелиальная дисфункция у больных раком желудка: зависимость от стадии образования. Вестник Новгородского государственного университета. 2017;106(8):32–36.; Zhang J, Bottiglieri T, McCullough PA. The Central Role of Endothelial Dysfunction in Cardiorenal Syndrome. Cardiorenal Med. 2017;7:104–117. PMID: 28611784 https://doi.org/0.1159/000452283; Бойцов С.А., Драпкина О.М. Современное содержание и совершенствование стратегии высокого сердечно-сосудистого риска в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Терапевтический архив. 2021;93(1):4–6. https://doi.org/10.26442/00403660.2021.01.200543; Лазуткина А.Ю. Предикторы микроальбуминурии у работников локомотивных бригад: проспективное наблюдательное исследование. CardioСоматика. 2023;14(1):27–36. https://doi.org/10.17816/CS321275; Лазуткина А.Ю. Предикторы сниженной скорости клубочковой фильтрации. Патогенез. 2023;21(2):55–61. https://doi.org/10.25557/2310-0435.2023.02.55-61; Лазуткина А.Ю. Предикторы креатининемии у работников локомотивных бригад: проспективное наблюдательное исследование. Терапия. 2024;10(3):52–60. https://doi.org/10.18565/therapy.2024.3.52-60; Лазуткина А.Ю. Происхождение ретинопатии I-II степени. Аспирантский вестник Поволжья. 2023;23(4):38–43. https://doi.org/10.55531/2072-2354.2023.23.4.38-43; Лазуткина А.Ю. Патогенетические механизмы сниженной скорости клубочковой фильтрации. Патогенез. 2023;21(3):19–27. https://doi.org/10.25557/2310-0435.2023.03.19-27; Лазуткина А.Ю. Происхождение и формирование ранних изменений сетчатки глаза под воздействием факторов атеросклероза. Атеросклероз. 2023;19(4):385–403. https://doi.org/10.52727/2078-256X-2023-19-4-385-403; Лазуткина А.Ю. Формирование и прогрессирование микроальбуминурии. Артериальная гипертензия. 2024;30(6):562–576. https://doi.org/10.18705/1607-419X-2024-2418; Лазуткина А.Ю. Происхождение и прогрессирование креатининемии у мужчин трудоспособного возраста, работников локомотивных бригад. Терапия. 2024;10(9):88–101. https://doi.org/10.18565/therapy.2024.9.88-101; Дзугкоев С.Г., Можаева И.В., Такоева Е.А., Дзугкоева Ф.С., Маргиева О.И. Механизмы развития эндотелиальной дисфункции и перспективы коррекции. Фундаментальные исследования. 2014;(4–1):198–204.; Лазуткина А.Ю. Прогнозирование сердечно-сосудистых заболеваний и их исходов у работников локомотивных бригад Забайкальской железной дороги (Результаты 6-летнего проспективного наблюдения): автореф. дис. . канд. мед. наук. Чита; 2017.; Приказ Минздравсоцразвития РФ № 796 от 19.12.2005 г. «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к работам, непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой». URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=89575 [Дата обращения 28.05.2025 г.]; Бритов А.Н., Поздняков Ю.М., Волкова Э.Г., Драпкина О.М., Еганян Р.А., Кисляк О.М., и др. Национальные рекомендации по кардиоваскулярной профилактике. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2011;10(6S2):2–64.; Подзолков В.И., Перепеч Н.Б., Перепеч Н.Б., Ощепкова Е.В., Остроумова О.Д., Оганов Р.Г. и др. Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Российские рекомендации (третий пересмотр). Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2008;7(6 S2):1–32.; Гржибовский А.М. Анализ номинальных данных (независимые наблюдения). Экология человека. 2008;(6):58–68.; Медицинская статистика. Критерий Хи-квадрат Пирсона. URL: https://medstatistic.ru/methods/methods4.html [Дата обращения 23.06.2025]; Петри М.А., Сэбин К. Наглядная медицинская статистика. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2010.; Шарашова Е.Е., Холматова К.К., Горбатова М.А., Гржибовский А.М. Применение множественного линейного регрессионного анализа в здравоохранении с использованием пакета статистических программ SPSS. Наука и здравоохранение. 2017;(3):5–31.; Анализ выживаемости и регрессия для цензурированных данных. В кн.: StatSoft: Statistica. Официальное руководство: в 5 томах. StatSoft; 1995. Т. 3, Гл. 10. с. 3473–3534.; Румянцев П.О., Саенко В.А., Румянцева У.В., Чекин С.Ю. Статистические методы анализа в клинической практике. Часть II. Анализ выживаемости и многомерная статистика. Проблемы эндокринологии. 2009;55(6):48–56. https://doi.org/10.14341/probl200955648-56; DATAtab: Online Statistics Calculator. 2025. Аvailable at: https://datatab.net [Accessed May 28, 2025].; Богуш Т.А., Башарина А.А., Романов И.П., Гришанина А.Н., Богуш Е. А., Щербаков А.М., и др. Иммунофлуоресцентный анализ экспрессии эстрогеновых рецепторов альфа в ткани немелкоклеточного рака легкого». Вестник Московского университета. Серия 2. Химия. 2024;65(3):218–227. https://doi.org/10.55959/MSU0579-9384-2-2024-65-3-218-227; Лазуткина А.Ю. Четыре вида деструктивного влияния конфаундинг-эффектов кардиоренального континуума. Медицина. 2024;12(2):25–47. https://doi.org/10.29234/2308-9113-2024-12-2-25-47; Корнышева Е.А., Платонов Д.Ю., Родионов А.А., Шабашов А.Е. Эпидемиология и статистика как инструменты доказательной медицины. 2-е изд., испр. и доп. Тверь: ТГМА; 2009.; Заболотских В.В., Васильев А.В., Терещенко Ю.П. Синергические эффекты при одновременном воздействии физических и химических факторов. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016;18(5–2):290–294.; Ласт Д.М. (ред.) Эпидемиологический словарь. [4-е изд.]. Москва: Глобус; 2009.; Черток В.М., Черток А.Г. Регуляторный потенциал капилляров мозга. Тихоокеанский медицинский журнал. 2016;(2):72–80.; Васина Л.В., Власов Т.Д., Петрищев Н.Н. Функциональная гетерогенность эндотелия (обзор). Артериальная гипертензия. 2017;23(2):88–102. https://doi.org/10.18705/1607-419X-2017-23-2-88-102; Саттарова Ф.Ф. Категориальный аспект проблемы синтеза научного знания. Актуальные вопросы современной науки. 2010;(16):272–280.; Чернова И.М., Лукьянов М.М., Сердюк С.Е., Бойцов С.А. Особенности факторов риска, механизмов развития, клинического течения и поражения органов-мишеней у больных артериальной гипертензией молодого возраста. Системные гипертензии. 2012;9(3):60–65.; Лазуткина А.Ю. Континуум внезапной сердечной смерти. Сообщение 1. Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». 2024;13(4):578–589. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2024-13-4-578-589; Лазуткина А.Ю. Континуум внезапной сердечной смерти. Сообщение 2. Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». 2025;14(1):23–36. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2025-14-1-23-36; Резник Е.В., Никитин И.Г. Кардиоренальный синдром у больных с сердечной недостаточностью как этап кардиоренального континуума (Часть I): определение, классификация, патогенез, диагностика, эпидемиология (обзор литературы). Архивъ внутренней медицины. 2019;9(1):5–22. https://doi.org/10.20514/2226-6704-2019-9-1-5-22; Ланг Т., Сесик М., Леонова В.П. (пер.) Как описывать статистику в медицине. Москва: Практическая медицина; 2011.; Deanfield J, Donald A, Ferri C, Giannattasio C, Halcox J, Halligan S.; Working Group on Endothelin and Endothelial Factors of the European Society of Hypertension. Endothelial function and dysfunction. Part I: Methodological issues for assessment in the different vascular beds: a statement by the Working Group on Endothelin and Endothelial Factors of the European Society of Hypertension. J Hypertens. 2005;23(1):7–17. PMID: 15643116 https://doi.org/10.1097/00004872-200501000-00004; Лазуткина А.Ю. Старение сетчатки глаза. Сообщение 1. Национальный журнал Глаукома. 2025;24(1):15–23. https://doi.org/10.53432/2078-4104-2025-24-1-15-23; Лазуткина А.Ю. Старение сетчатки глаза. Сообщение 2. Национальный журнал Глаукома. 2025;24(2):16–28. https://doi.org/10.53432/2078-4104-2025-24-2-16-28; Бабайлов В.К. Теория метода. Харкiв: ХНАДУ; 2011.; Бабайлов В.К. Анализ и синтез. Бизнес-Информ. 2012;(4):16–19.; Смирнов А.В., Добронравов В.А., Каюков И.Г. Кардиоренальный континуум: Патогенетические основы превентивной нефрологии. Нефрология. 2005;9(3):7–15.; Шутов А.М., Серов В.А. Кардиоренальный континуум или кардиоренальный синдром? Клиническая нефрология. 2010;(1):44–48.; Кобалава Ж.Д., Дмитрова Т.Б. Кардиоренальный синдром. Русский медицинский журнал. 2003;11(12):699–702.; Комаров А.Л., Шахматова О.О., Илющенко Т.А. и др. Факторы, определяющие прогноз у больных со стабильной формой ишемической болезни сердца (по результатам пятилетнего проспективного наблюдения). Кардиология. 2012;(1):4–14.; Филиппов А.Е., Ханджян А.М., Солодухин К.А., Никифоров В.С., Бобкова О.А. Дисфункция эндотелия и факторы риска при ишемической болезни сердца. Клиническая медицина. 2006;84(2):28–32.; Мухин Н.А. (ред.) Нефрология: национальное руководство. Москва: ГОЭТАР-Медиа; 2009.; Сигитова О.Н., Бикмухамметова Э.И., Надеева Р.А. Микроальбуминурия – диагностическое и прогностическое значение при артериальной гипертонии. Артериальная гипертензия. 2009;15(6):627–632.; Kasumovic A, Matoc I, Rebic D, Avdagic N, Halimic T. Assessment of Retinal Microangiopathy in Chronic Kidney Disease Patients. Med Arch. 2020;74(3):191–194. PMID: 32801434 https://doi.org/10.5455/medarh.2020.74.191-194; Balmforth C, van Bragt JJ, Ruijs T, Cameron JR, Kimmitt R, Moorhouse R, et al. Chorioretinal thinning in chronic kidney disease links to inflammation and endothelial dysfunction. JCI Insight. 2016:1(20): e89173. PMID: 27942587 https://doi.org/10.1172/jci.insight.89173; Фурсова А.Ж., Васильева М.А., Дербенева А.С., Тарасов М.С., Чубарь Н.В., Никулич И.Ф., Гусаревич О.Г. Оптическая когерентная томография-ангиография в диагностике микроваскулярных изменений сетчатки при хронической болезни почек (клинические наблюдения). Вестник офтальмологии. 2021;137(3):97–104. https://doi.org/10.17116/oftalma202113703197; Кутырина И.М. Лечение артериальной гипертонии при хронических заболевания почек. РМЖ. 1997;5(23):7.; Weber JA, van Zanten AP. Interferences in current methods for measurements of creatinine. Clin Chem. 1991;37(5):695–700. PMID: 2032322; Коротаева Н.В., Настаушева Т.Л., Ипполитова Л.И. Функциональное состояние почек в неонатальном периоде у детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Нефрология. 2022;26(4):89–96. https://doi.org/10.36485/1561-6274-2022-26-4-89-96; Янин В.Л., Углева Т.Н., Петухова С.Н., Биктимиров Т.Р., Алексеенко Л.А., Хадиева Е.Д. Функциональная и морфологическая характеристика почек новорожденных с экстремально низкой массой тела. FORCIPE. 2020;3(3):5–12.; Родригес Д.Э., Боброва Л.А., Козловская Н.Л., Столяревич Е.С. Тромботическая микроангиопатия у пациента с генетической формой тромбофилии как фактор риска прогрессирования IgA-нефропатии. Клиническая нефрология. 2017;(4):66–71.; Трифаненкова И.Г., Терещенко А.В. Флюоресцентная иридоангиография в диагностике активной ретинопатии недоношенных. Офтальмохирургия. 2020;(4):67–72. https://doi.org/10.25276/0235-4160-2020-4-67-72; Рогозина Л.А., Давыдкин И.Л., Данилова О.Е., Фатенков О.В., Гиматдинова Г.Р., Хайретдинов Р.К. Атипичный гемолитико-уремический синдром в клинической практике. Ульяновский медико-биологический журнал. 2023;(1):6–13. https://doi.org/10.34014/2227-1848-2023-1-6-13; Байко С.В., Сукало А.В. Факторы риска неблагоприятного исхода гемолитико-уремического синдрома у детей. Нефрология и диализ. 2016;18(4):404–414.; Попа А.В. Роль тромбофилии в развитии тромботической микроангиопатии при гемолитико-уремическом синдроме у детей. автореферат дис. … к.м.н. Москва; 2014. URL: https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01005552004?page=1&rotate=0&theme=white [Дата обращения 28.05.25 г.]; Боброва Л.А., Козловская Н.Л., Шкарупо В.В. и др. Влияние генетической формы тромбофилии на клинико-морфологические проявления и характер течения хронического гломерулонефрита. Нефрология и диализ. 2010;(1):25–33.; Loirat C. Post-diarrhea hemolytic-uremic syndrome: clinical aspects. Arch Pediatr. 2001;8(Suppl 4):776s–784s. PMID: 11582927 https://doi.org/10.1016/s0929-693x(01)80196-2; Raife T, Montgomery R. New aspects in the pathogenesis and treatment of Thrombotic thrombocytopenic purpura and hemolytic uremic syndrome. Rev Clin Exp Hematol. 2001;5(3):236–261. PMID: 11703817 https://doi.org/10.1046/j.1468-0734.2001.00044.x; Макарова И.Н. Функциональные взаимосвязи и взаимоотношения различных систем в организме как основа реабилитации. Физиотерапия, Бальнеология и Реабилитация. 2008;(2):36–46.; Драпкина О.М., Дроздова Л.Ю., Калинина А.М., Ипатов П.В., Егоров В.А., Иванова Е.С. и др. Организация проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Методические рекомендации. 2-е изд. Москва: ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России; 2020.; Лазуткина А.Ю. Метод определения экспозиции латентного чрезмерного потребления алкоголя в коллективах операторских профессий, влияние этого фактора на сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. Медицина. 2024;12(3):25–44. https://doi.org/10.29234/2308-9113-2024-12-3-25-44; Ветлугина Т.П., Прокопьева В.Д., Епимахова Е.В., Мандель А.И., Бойко А.С. Провоспалительные цитокины, окисленные белки и липиды при алкогольной зависимости. Патогенез. 2022;20(3):73–74. https://doi.org/10.25557/2310-0435.2022.03.73-74; Чернов И.А., Кириллов Ю.А., Арешидзе Д.А., Козлова М.А., Макарцева Л.А., Штемплевская Е.В. Влияние этанола на развитие оксидативного стресса и эндотелиальной дисфункции. Медицинская наука и образование Урала. 2020;3(103):143–149. https://doi.org/10.36361/1814-8999-2020-21-3-143-149; Экспресс-диагностика (скрининг) хронической алкогольной интоксикации у больных соматического профиля. Методические рекомендации №99/174 (утв. Минздравом РФ 14.03.2000). URL: https://meganorm.ru/megadoc/norm/metodicheskie-rekomendacii/1/ekspress-diagnostika_skrining_khronicheskoy_alkogolnoy.html [Дата обращения 28.05.25 г.]; Медведев С.А., Зверев Ю.П. Распространённость употребления алкоголя и его негативных последствий среди спортсменов игровых видов спорта. Клиническая практика. 2011;3(7):24–28.; Деев Р.В., Кадыкова А.И., Шилова М.А., Шарова Е.И., Федюшкина И. В., Кулемин Н.А., и др. Внезапная сердечная смерть у молодых спортсменов: результаты экзомного секвенирования. Гены и клетки. 2024;19(1):169–180. https://doi.org/10.17816/gc569201; Maron BJ, Doerer JJ, Haas TS, Tierney DM, Mueller FO. Sudden death in young competitive athletes. Circulation. 2009;119(8):1085–1092. PMID: 19221222. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.108.804617; Domínguez F, Adler E, García-Pavía P. Alcoholic cardiomyopathy: an update. Eur Heart J. 2024;45(26):2294–2305. PMID: 38848133 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae362; Ларинцева О.С. К вопросу о внезапной сердечной смерти у спортсменов: анализ литературы за 2016 год. Спортивная медицина: наука и практика. 2017;7(2):70–76. https://doi.org/10.17238/ISSN2223-2524.2017.2.70; Shuval K, Leonard D, Chartier KG, Barlow CE, Fennis BM, Katz DL, et al. Fit and Tipsy? The Interrelationship between Cardiorespiratory Fitness and Alcohol Consumption and Dependence. Med Sci Sports Exerc. 2022;54(1):113–119. PMID: 34431829 https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002777; Разводовский Ю.Е., Зотов П.Б. Алкоголь как фактор гендерной разницы уровня общей смертности в России. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2018;3(100):16–20. https://doi.org/10.26617/1810-3111-2018-3(100)-16-20; Разводовский Ю.Е., Зотов П.Б. Потребление алкоголя и гендерный градиент уровня общей смертности в России. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2019;1(102):56–61. https://doi.org/10.26617/1810-3111-2019-1(102)-56-61; https://www.jnmp.ru/jour/article/view/2174

  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Contributors: Авторы заявляют об отсутствии финансирования исследования.

    Source: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 14, № 4 (2025); 37-46 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 14, № 4 (2025); 37-46 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1726/1081; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1726/2171; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1726/2172; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1726/2173; Вайсман Д.Ш., Енина Е.Н. Показатели смертности от ишемической болезни сердца в Российской Федерации и ряде регионов: особенности динамики и структу-ры. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(7):3975. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-3975; Khan MA, Hashim MJ, Mustafa H, et al. Global Epidemiology of Ischemic Heart Dis-ease: Results from the Global Burden of Disease Study. Cureus. Published online July 23, 2020. doi:10.7759/cureus.9349; Hansson GK. Inflammation, Atherosclerosis, and Coronary Artery Disease. N Engl J Med. 2005;352(16):1685-1695. doi:10.1056/NEJMra043430; Sitia S, Tomasoni L, Atzeni F, et al. From endothelial dysfunction to atherosclerosis. Au-toimmunity Reviews. 2010;9(12):830-834. doi:10.1016/j.autrev.2010.07.016; Neubauer K, Zieger B. Endothelial cells and coagulation. Cell Tissue Res. 2022;387(3):391-398. doi:10.1007/s00441- 021- 03471-2; Tsigkou V, Oikonomou E, Anastasiou A, et al. Molecular Mechanisms and Therapeutic Implications of Endothelial Dysfunction in Patients with Heart Failure. IJMS. 2023;24(5):4321. doi:10.3390/ijms24054321; Murphy SP, Kakkar R, McCarthy CP, Januzzi JL. Inflammation in Heart Failure. Journal of the American College of Cardiology. 2020;75(11):1324-1340. doi:10.1016/j.jacc.2020.01.014; Vasan RS, Sullivan LM, Roubenoff R, et al. Inflammatory Markers and Risk of Heart Failure in Elderly Subjects Without Prior Myocardial Infarction: The Framingham Heart Study. Circulation. 2003;107(11):1486-1491. doi:10.1161/01.CIR.0000057810.48709.F6; Fish-Trotter H, Ferguson JF, Patel N, et al. Inflammation and Circulating Natriuretic Pep-tide Levels. Circ: Heart Failure. 2020;13(7):e006570. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.119.006570; Aimo A, Januzzi JL, Bayes-Genis A, et al. Clinical and Prognostic Significance of sST2 in Heart Failure. Journal of the American College of Cardiology. 2019;74(17):2193-2203. doi:10.1016/j.jacc.2019.08.1039; Melincovici CS, Boşca AB, Şuşman S, et al. Vascular endothelial growth factor (VEGF) - key factor in normal and pathological angiogenesis. Rom J Morphol Embryol. 2018;59(2):455-467.; Alexander Y, Osto E, Schmidt-Trucksäss A, et al. Endothelial function in cardiovascular medicine: a consensus paper of the European Society of Cardiology Working Groups on Athero-sclerosis and Vascular Biology, Aorta and Peripheral Vascular Diseases, Coronary Pathophysiol-ogy and Microcirculation, and Thrombosis. Cardiovascular Research. 2021;117(1):29-42. doi:10.1093/cvr/cvaa085; Сагайдачный А.А. Окклюзионная проба: методы анализа, механизмы реакции, перспективы применения. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2018;17(3):5-22. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2018-17-3-5-22; Hellmann M, Roustit M, Cracowski JL. Skin microvascular endothelial function as a bi-omarker in cardiovascular diseases? Pharmacological Reports. 2015;67(4):803-810. doi:10.1016/j.pharep.2015.05.008; Барбараш О.Л., Дупляков Д.В., Затейщиков Д.А. и др. Острый коронарный син-дром без подъема сегмента ST электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(4):4449. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2021-4449; Российское кардиологическое общество (РКО). Острый инфаркт миокарда с подъ-емом сегмента ST электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4103. https://doi.org/10.15829/29/1560-4071-2020-4103; Matsuzawa Y, Lerman A. Endothelial dysfunction and coronary artery disease: assess-ment, prognosis, and treatment. Coron Artery Dis. 2014;25(8):713-724. doi:10.1097/MCA.0000000000000178; Фозилов Х.Г., Шек А.Б., Бекметова Ф.М., Алиева Р.Б., Мухамедова М.Г., Муллаба-ева Г.У. и др. Особенности деформационных свойств левого желудочка у больных c пора-жением коронарных артерий. Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал име-ни академика Б.В. Петровского. 2021; 9(3):118-124. doi:10.33029/2308-1198-2021-9-3-118-124; Хомякова Д.А., Сайганов С.А., Гришкин Ю.Н. Особенности диастолической функ-ции левого желудочка у больных острым инфарктом миокарда без зубца Q после чрескожного вмешательства. Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова. 2017;9(2):44-50; Gutierrez E, Flammer AJ, Lerman LO, Elizaga J, Lerman A, Fernandez-Aviles F. Endo-thelial dysfunction over the course of coronary artery disease. European Heart Journal. 2013;34(41):3175-3181. doi:10.1093/eurheartj/eht351; Bonetti PO, Pumper GM, Higano ST, Holmes DR, Kuvin JT, Lerman A. Noninvasive identification of patients with early coronary atherosclerosis by assessment of digital reactive hy-peremia. Journal of the American College of Cardiology. 2004;44(11):2137-2141. doi:10.1016/j.jacc.2004.08.062; Selthofer-Relatić K, Stupin M, Drenjančević I, Bošnjak I. From Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries (MINOCA) to Chronic Coronary Syndrome: Clinical Diagnostic Use of Laser Doppler Flowmetry in Coronary Microvascular Dysfunction. Am J Case Rep. 2020;21. doi:10.12659/AJCR.924984; Zhang J, Chen Z, Ma M, He Y. Soluble ST2 in coronary artery disease: Clinical bi-omarkers and treatment guidance. Front Cardiovasc Med. 2022;9:924461. doi:10.3389/fcvm.2022.924461; Miura-Takahashi E, Tsudome R, Suematsu Y, et al. An elevated level of soluble suppres-sion of tumorigenicity 2, but not galectin-3, is associated with the presence of coronary artery disease in hypertensive patients. Hypertens Res. 2025;48(2):650-661. doi:10.1038/s41440- 024- 01934-x; Hbaieb MA, Charfeddine S, Driss T, et al. Endothelial Dysfunction in Acute Myocardial Infarction: A Complex Association With Sleep Health, Traditional Cardiovascular Risk Factors and Prognostic Markers. Clinical Cardiology. 2025;48(1):e70080. doi:10.1002/clc.70080; Patti G, Pasceri V, Melfi R, et al. Impaired Flow-Mediated Dilation and Risk of Resteno-sis in Patients Undergoing Coronary Stent Implantation. Circulation. 2005;111(1):70-75. doi:10.1161/01.CIR.0000151308.06673.D2; Guazzi M, Reina G, Gripari P, Tumminello G, Vicenzi M, Arena R. Prognostic value of flow-mediated dilatation following myocardial infarction. International Journal of Cardiology. 2009;132(1):45-50. doi:10.1016/j.ijcard.2007.10.036

  14. 14
    Academic Journal

    Source: Obstetrics, Gynecology and Reproduction; Vol 19, No 4 (2025); 514-523 ; Акушерство, Гинекология и Репродукция; Vol 19, No 4 (2025); 514-523 ; 2500-3194 ; 2313-7347

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.gynecology.su/jour/article/view/2551/1381; Khorana A.A., Connolly G.C. Assessing risk of venous thromboembolism in the patient with cancer. J Clin Oncol. 2009;27(29):4839–47. https://doi.org/10.1200/JCO.2009.22.3271.; Sørensen H.T., Pedersen L., van Es N. et al. Impact of venous thromboembolism on the mortality in patients with cancer: a population-based cohort study. Lancet Reg Health Eur. 2023;34:100739. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100739.; Bertoletti L., Madridano O., Jiménez D. et al. Cancer-associated thrombosis: trends in clinical features, treatment, and outcomes from 2001 to 2020. JACC Cardio Oncol. 2023;5(6):758–72. https://doi.org/10.1016/j.jaccao.2023.09.003.; Abu Saadeh F., Norris L., O'Toole S., Gleeson N. Venous thromboembolism in ovarian cancer: incidence, risk factors and impact on survival. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013;170(1):214–8. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2013.06.004.; Trugilho I.A., Renni M.J.P., Medeiros G.C. et al. Incidence and factors associated with venous thromboembolism in women with gynecologic cancer. Thromb Res. 2020;185:49–54. https://doi.org/10.1016/j.thromres.2019.11.009.; Lanting V.R., Takada T., Bosch F.T.M. et al. Risk of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer: an individual patient data meta-analysis and development of a prediction model. Thromb Haemost. 2025;125(6):589–96. https://doi.org/10.1055/a-2418-3960.; van Hylckama Vlieg M.A.M., Nasserinejad K., Visser C. et al. The risk of recurrent venous thromboembolism after discontinuation of anticoagulant therapy in patients with cancer-associated thrombosis: a systematic review and meta-analysis. EClinicalMedicine. 2023;64:102194. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.102194.; Цветовская Г.А., Чикова Е.Д., Лифшиц Г.И. Генетические факторы риска тромбофилии у женщин репродуктивного возраста в Западно-Сибирском регионе. Фундаментальные исследования. 2010;(10):72–9.; Hamidpour M., Ghorbani M., Rezaei-Tavirani M. et al. Factor V Leiden, MTHFR C677T and prothrombin gene mutation G20210A in Iranian patients with venous thrombosis. IJBC. 2019;11(3):91–5.; Costa J., Araújo A. The contribution of inherited thrombophilia to venous thromboembolism in cancer patients. Clin Appl Thromb Hemost. 2024;30:10760296241232864. https://doi.org/10.1177/10760296241232864.; Lijfering W.M., Middeldorp S., Veeger N.J. et al. Risk of recurrent venous thrombosis in homozygous carriers and double heterozygous carriers of factor V Leiden and prothrombin G20210A. Circulation. 2010;121(15):1706–12. https://doi.org/10.1161/ CIRCULATIONAHA.109.906347.; Marchiori A., Mosena L., Prins M.H., Prandoni P. The risk of recurrent venous thromboembolism among heterozygous carriers of factor V Leiden or prothrombin G20210A mutation. A systematic review of prospective studies. Haematologica. 2007;92(8):1107–14. https://doi.org/10.3324/haematol.10234.; Zee R.Y., Bubes V., Shrivastava S. et al. Genetic risk factors in recurrent venous thromboembolism: A multilocus, population-based, prospective approach. Clin Chim Acta. 2009;402(1–2):189–92. https://doi.org/10.1016/j.cca.2009.01.011.; Ivanov P., Komsa-Penkova R., Kovacheva K. et al. Impact of thrombophilic genetic factors on pulmonary embolism: early onset and recurrent incidences. Lung. 2008;186(1):27–36. https://doi.org/10.1007/s00408-007-9061-7.; Dicks A.B., Moussallem E., Stanbro M. et al. A comprehensive review of risk factors and thrombophilia evaluation in venous thromboembolism. J Clin Med. 2024;13(2):362. https://doi.org/10.3390/jcm13020362.; Knight J.S., Kanthi Y. Mechanisms of immunothrombosis and vasculopathy in antiphospholipid syndrome. Semin Immunopathol. 2022;44(3):347–62. https://doi.org/10.1007/s00281-022-00916-w.; Poolen G.C., Urbanus R.T., Roest M. et al. Elevated levels of (active) von Willebrand factor during anticoagulation are associated with early recurrence of venous thromboembolism. J Thromb Haemost. 2025 May 13:S1538-7836(25)00313-7. https://doi.org/10.1016/j.jtha.2025.04.030.; Jara-Palomares L., Bikdeli B., Jiménez D. et al.; RIETE Investigators. Risk of recurrence after discontinuing anticoagulation in patients with COVID-19-associated venous thromboembolism: a prospective multicentre cohort study. EClinicalMedicine. 2024;73:102659. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102659.; Demelo-Rodriguez P., Alonso-Beato R., Jara-Palomares L. et al.; RIETE Investigators. COVID-19-associated venous thromboembolism: risk of recurrence and major bleeding. Res Pract Thromb Haemost. 2023;7(7):102206. https://doi.org/10.1016/j.rpth.2023.102206.; Макацария А.Д. COVID-19 и системные тромботические синдромы. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2024;18(6):908–18. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.590.; Воробьев А.В., Эйнуллаева С.Э., Бородулин А.С. и др. Влияние COVID-19 на тромботические осложнения у онкологических больных. Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2024;18(3):286–99. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.519.; https://www.gynecology.su/jour/article/view/2551

  15. 15
    Academic Journal

    Source: Obstetrics, Gynecology and Reproduction; Vol 19, No 4 (2025); 476-487 ; Акушерство, Гинекология и Репродукция; Vol 19, No 4 (2025); 476-487 ; 2500-3194 ; 2313-7347

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.gynecology.su/jour/article/view/2548/1378; Xu W., Tan X., Li M.L. et al. Von Willebrand factor and hematogenous cancer metastasis under flow. Front Cell Dev Biol. 2024;12:1435718. https://doi.org/10.3389/fcell.2024.1435718.; Rayner S.G., Scholl Z., Mandrycky C.J. et al. Endothelial-derived von Willebrand factor accelerates fibrin clotting within engineered microvessels. J Thromb Haemost. 2022;20(7):1627–37. https://doi.org/10.1111/jth.15714.; Dong J.F., Moake J.L., Nolasco L. et al. ADAMTS-13 rapidly cleaves newly secreted ultralarge von Willebrand factor multimers on the endothelial surface under flowing conditions. Blood. 20021;100(12):4033–9. https://doi.org/10.1182/blood-2002-05-1401.; Muia J., Zhu J., Gupta G. et al. Allosteric activation of ADAMTS13 by von Willebrand factor. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014;111(52):18584–9. https://doi.org/10.1073/pnas.1413282112.; Obermeier H.L., Riedl J., Ay C. et al. The role of ADAMTS-13 and von Willebrand factor in cancer patients: Results from the Vienna Cancer and Thrombosis Study. Res Pract Thromb Haemost. 2019;3(3):503–14. https://doi.org/10.1002/rth2.12197.; Colonne C.K., Favaloro E.J., Pasalic L. The intriguing connections between von Willebrand factor, ADAMTS13 and cancer. Healthcare (Basel). 2022;10(3):557. https://doi.org/10.3390/healthcare10030557.; Ayan D., Bozkurt Polat Ş.B., Bayram E. et al. A comparative analysis of the roles of von Willebrand factor and ADAMTS13 in hepatocellular carcinoma: a bioinformatics and microarray-based study. Curr Issues Mol Biol. 202547(4):270. https://doi.org/10.3390/cimb47040270.; Guo R., Yang J., Liu X. et al. Increased von Willebrand factor over decreased ADAMTS-13 activity is associated with poor prognosis in patients with advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Lab Anal. 2018;32(1):e22219. https://doi.org/10.1002/jcla.22219.; Turner N.A., Nolasco L., Ruggeri Z.M., Moake J.L. Endothelial cell ADAMTS-13 and VWF: production, release, and VWF string cleavage. Blood. 2009;114(24):5102–11. https://doi.org/10.1182/blood-2009-07-231597.; Setiawan B., Permatadewi C.O., de Samakto B. et al. Von Willebrand factor:antigen and ADAMTS-13 level, but not soluble P-selectin, are risk factors for the first asymptomatic deep vein thrombosis in cancer patients undergoing chemotherapy. Thromb J. 2020;18(1):33. https://doi.org/10.1186/s12959-020-00247-6.; Pépin M., Kleinjan A., Hajage D. et al. ADAMTS-13 and von Willebrand factor predict venous thromboembolism in patients with cancer. J Thromb Haemost. 2016;14(2):306–15. https://doi.org/10.1111/jth.13205.; Feng Y., Li X., Xiao J. et al. ADAMTS13: more than a regulator of thrombosis. Int J Hematol. 2016;104(5):534–9. https://doi.org/10.1007/s12185-016-2091-2.; Comerford C., Glavey S., Quinn J., O'Sullivan J.M. The role of VWF/FVIII in thrombosis and cancer progression in multiple myeloma and other hematological malignancies. J Thromb Haemost. 2022;20(8):1766–77. https://doi.org/10.1111/jth.15773.; Shahidi M. Thrombosis and von Willebrand Factor. Adv Exp Med Biol. 2017;906:285–306. https://doi.org/10.1007/5584_2016_122.; Sasano T., Gonzalez-Delgado R., Muñoz N.M. et al. Podoplanin promotes tumor growth, platelet aggregation, and venous thrombosis in murine models of ovarian cancer. J Thromb Haemost. 2022;20(1):104–14. https://doi.org/10.1111/jth.15544.; Vorobev A., Bitsadze V., Yagubova F. et al. The phenomenon of thrombotic microangiopathy in cancer patients. Int J Mol Sci. 2024;25(16):9055. https://doi.org/10.3390/ijms25169055.; Karampinis I., Nowak K., Koett J. et al. Von Willebrand factor in the plasma and in the tumor tissue predicts cancer-associated thrombosis and mortality. Haematologica. 2023;108(1):261–6. https://doi.org/10.3324/haematol.2022.281315.; Mulder F.I., Candeloro M., Kamphuisen P.W. et al.; CAT-prediction collaborators. The Khorana score for prediction of venous thromboembolism in cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Haematologica. 2019;104(6):1277–87. https://doi.org/10.3324/haematol.2018.209114.; Muñoz Martín A.J., Ortega I., Font C. et al. Multivariable clinical-genetic risk model for predicting venous thromboembolic events in patients with cancer. Br J Cancer. 2018;118(8):1056–61. https://doi.org/10.1038/s41416-018-0027-8.; van Es N., Di Nisio M., Cesarman G. et al. Comparison of risk prediction scores for venous thromboembolism in cancer patients: a prospective cohort study. Haematologica. 2017;102(9):1494–501. https://doi.org/10.3324/haematol.2017.169060.; Dickson K., Koom-Dadzie K., Brito-Dellan N., Escalante C. Risks, diagnosis, and management of recurrent cancer-associated thrombosis (CAT): a narrative review. Support Care Cancer. 2022;30(10):8539–45. https://doi.org/10.1007/s00520-022-07160-w.; https://www.gynecology.su/jour/article/view/2548

  16. 16
    Academic Journal

    Contributors: Работа выполнена за счет гранта Академии наук Республики Татарстан, предоставленного молодым кандидатам наук (постдокторантам) в целях защиты докторской диссертации, выполнения научно-исследовательских работ, а также выполнения трудовых функций в научных и образовательных организациях Республики Татарстан в рамках Государственной программы Республики Татарстан «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан»

    Source: Fundamental and applied research for key propriety areas of bioecology and biotechnology; 91-93 ; Фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным направлениям биоэкологии и биотехнологии; 91-93

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-64-5; https://phsreda.com/e-articles/10716/Action10716-138758.pdf; Ефимов Г.А. Особенности ангиогенеза при геморрагической лихорадке с почечным синдромом / Г.А. Ефимов, А.Ю. Попова, В.В. Малеев [и др.] // Инфекционные болезни. – 2007. – №5. – С. 23–28. EDN IBMTVN; Кучерук В.И. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом / В.И. Кучерук, В.Г. Акимкин, В.В. Малеев // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2002. – №4. – С. 25–30.; Малеев В.В. Клинико-патогенетические особенности геморрагической лихорадки с почечным синдромом / В.В. Малеев, А.Ю. Попова, Л.В. Попова [и др.] // Терапевтический архив. – 2005. – №1. – С. 35–40.; Ferrara N. Role of vascular endothelial growth factor in the regulation of angiogenesis // Kidney International. 1999. Vol. 56. Pp. 794–814.; Freedman S.B. Therapeutic Angiogenesis for Coronary Artery Disease / S.B. Freedman, J.M. Isner // Ann. Intern. Med. 2002. Vol. 132. Pp. 54–71.; Isner J.M. Angiogenesis and cardiovascular disease / J.M. Isner, P. Vale, D.W. Losordo // Dialogues in Cardiovascular Medicine. 2001. Vol. 6. №3.; Krock B.L. Hypoxia-induced angiogenesis: good and evil / B.L. Krock, N. Skuli, M.C. Simon // Genes & Cancer. 2011. Vol. 2 (12). Pp. 1117–1133.; Madeddu P. Therapeutic angiogenesis and vasculogenesis for tissue regeneration // Experimental Physiology. 2004. Vol. 90.3. Pp. 315–326.; Salafutdinov I.I. Differences in the Serum VEGF Are Not Associated with Differences in Cytokine Isoforms in Nephropathia Epidemica / I.I. Salafutdinov, E.V. Martynova, S.F. Khaiboullina [et al.] // BioNanoScience. 2017. Vol. 7. Pp. 313–315. DOI:10.1007/s12668-016-0340-8. EDN XNACCS; Sylven C. Angiogenic Gene Therapy // Drugs of Today. 2002. Vol. 38 (12). Pp. 819–827.; Weis S.M. Pathophysiological consequences of VEGF-induced vascular permeability / S.M. Weis, D.A. Cheresh // Nature. 2005. Vol. 437 (7058). Pp. 497–504.; Zhao F. Protective effects of vascular endothelial growth factor in cultured brain endothelial cells against hypoglycemia / F. Zhao [et al.] // Metabolic Brain Disease. 2015. Vol. 30 (4). Pp. 999–1007. DOI 10.1007/s11011-015-9659-z. EDN ATPHSG; https://phsreda.com/article/138758/discussion_platform

  17. 17
    Academic Journal

    Source: Technopark of universal pedagogical competencies; 250-253 ; Технопарк универсальных педагогических компетенций; 250-253

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-21-8; https://phsreda.com/e-articles/10711/Action10711-126927.pdf; Архипов В.И. Физиология человека: учебник для медицинских вузов / В.И. Архипов, П.А. Иванов. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.; Басов В.В. Физическая активность и риск сердечно-сосудистых заболеваний: клинические данные / В.В. Басов // Российский журнал кардиологии. – 2017. – №42 (5). – С. 214–220.; Всемирная организация здравоохранения // Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva: WHO.; Гайтон А.С. Физиология человека / А.С. Гайтон, Дж.Е. Холл. – М.: Медицина, 2011. – С. 13.; Глазунова Н.Е. Физиология физической активности / Н.Е. Глазунова. – М.: Медицина, 2010.; Макаров В.М. Физиология спорта / В.М. Макаров, Л.Н. Трофимова. – М.: Медицина, 2008.; Министерство здравоохранения Российской Федерации: основные показатели здоровья населения в 2019 году. – М.: Минздрав РФ, 2020.; Министерство здравоохранения Российской Федерации. Рекомендации по физической активности для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. – М.: Минздрав РФ, 2014.; Смирнова Е.В. Влияние интервального тренинга и йоги на сердечно-сосудистую систему / Е.В. Смирнова, М.С. Иванова // Вопросы спортивной медицины. – 18 (2). – С. 45–50.; https://phsreda.com/article/126927/discussion_platform

  18. 18
    Academic Journal

    Contributors: The study was funded by the research work ˝The role of systemic inflammation, endothelial dysfunction and coagulopathy in the pathogenesis of traumatic disease in severe concomitant trauma˝ from the funds of Volgograd State Medical University (Order No. 2127-KO 26.12.2022), Исследование выполнено за счет финансирования НИР «Роль системного воспаления, эндотелиальной дисфункции и коагулопатии в патогенезе травматической болезни при тяжелой сочетанной травме» из средств ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ (приказ от №2127-КО 26.12.2022 г.)

    Source: Russian Sklifosovsky Journal "Emergency Medical Care"; Том 13, № 4 (2024); 617-630 ; Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»; Том 13, № 4 (2024); 617-630 ; 2541-8017 ; 2223-9022

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.jnmp.ru/jour/article/view/2003/1505; van Breugel JMM, Niemeyer MJS, Houwert RM, Groenwold RHH, Leenen LPH, van Wessem KJP. Global changes in mortality rates in polytrauma patients admitted to the ICU-a systematic review. World J Emerg Surg. 2020;15(1):55. PMID: 32998744 https://doi.org/10.1186/s13017-020-00330-3; Sasser SM, Hunt RC, Faul M, Sugerman D, Pearson WS, Dulski T, et al. Guidelines for field triage of injured patients: recommendations of the National Expert Panel on Field Triage, 2011. MMWR Recomm Rep. 2012;61(RR–1):1–20. PMID: 22237112; Cothren CC, Moore EE, Hedegaard HB, Meng K. Epidemiology of urban trauma deaths: a comprehensive reassessment 10 years later. World J Surg. 2007;31(7):1507–1511. PMID: 17505854 https://doi.org/10.1007/s00268-007-9087-2; Global status report on road safety 2018. Geneva: World Health Organization; 2018.; Weihs V, Frenzel S, Dedeyan M, Hruska F, Staats K, Hajdu S, et al. 25Year experience with adult polytraumatized patients in a European level 1 trauma center: polytrauma between 1995 and 2019. What has changed? A retrospective cohort study. Arch Orthop Trauma Surg. 2023;143(5):2409–2415. PMID: 3541207 https://doi.org/10.1007/s00402-022-04433-1; WHO Mortality Database. World Health Organization. Available at: https://platform.who.int/mortality/themes/theme-details/MDB/injuries [Accessed Nov 26, 2024]; Kauvar DS, Lefering R, Wade CE. Impact of hemorrhage on trauma outcome: an overview of epidemiology, clinical presentations, and therapeutic considerations. J Trauma. 2006;60(6 Suppl):S3–11. PMID: 16763478 https://doi.org/10.1097/01.ta.0000199961.02677.19; Sobrino J, Shafi S. Timing and causes of death after injuries. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2013;26(2):120–123. PMID: 23543966 https://doi.org/10.1080/08998280.2013.11928934; Brohi K, Gruen RL, Holcomb JB. Why are bleeding trauma patients still dying? Intensive Care Med. 2019;45(5):709–711. PMID: 30741331 https://doi.org/10.1007/s00134-019-05560-x; Schmitt J, Gurney J, Aries P, Danguy Des Deserts M. Advances in trauma care to save lives from traumatic injury: a narrative review. J Trauma Acute Care Surg. 2023;95(2):285–292. PMID: 36941236 https://doi.org/10.1097/TA.0000000000003960; Dobson GP, Morris JL, Letson HL. Why are bleeding trauma patients still dying? Towards a systems hypothesis of trauma. Front Physiol. 2022;13:990903. PMID: 36148305 https://doi.org/10.3389/fphys.2022.990903; Richards JE, Samet RE, Grissom TE. Scratching the Surface: Endothelial Damage in Traumatic Hemorrhagic Shock. Adv Anesth. 2021;39:35–51. PMID: 34715980 https://doi.org/10.1016/j.aan.2021.07.003; Aird WC. Endothelium as an organ system. Crit Care Med. 2004;32(5 Suppl):S271–279. PMID: 15118530 https://doi.org/10.1097/01.ccm.0000129669.21649.40; Bazzoni G, Dejana E. Endothelial cell-to-cell junctions: molecular organization and role in vascular homeostasis. Physiol Rev. 2004;84(3):869–901. PMID: 15269339 https://doi.org/10.1152/physrev.00035.2003; Mescher AL. Junqueira’s Basic Histology: Text and Atlas. 14th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2016.; Houston MC. Vascular Biology in Clinical Practice. London: Hanley&Belfus; 2002.; Di Battista AP, Rizoli SB, Lejnieks B, Min A, Shiu MY, Peng HT, et al. Sympathoadrenal Activation is Associated with Acute Traumatic Coagulopathy and Endotheliopathy in Isolated Brain Injury. Shock. 2016;46(3 Suppl 1):96–103. PMID: 27206278 https://doi.org/10.1097/sHK.0000000000000642; Johansson PI, Stensballe J, Ostrowski SR. Shock induced endotheliopathy (SHINE) in acute critical illness – a unifying pathophysiologic mechanism. Crit Care. 2017;21(1):25. PMID: 28179016 https://doi.org/10.1186/s13054-017-1605-5; Johansson PI, Henriksen HH, Stensballe J, Gybel-Brask M, Cardenas JC, Baer LA, et al. Traumatic Endotheliopathy: A Prospective Observational Study of 424 Severely Injured Patients. Ann Surg. 2017;265(3):597–603. PMID: 27144442 https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000001751; Henriksen HH, Marín de Mas I, Herand H, Krocker J, Wade CE, Johansson PI. Metabolic systems analysis identifies a novel mechanism contributing to shock in patients with endotheliopathy of trauma (EoT) involving thromboxane A2 and LTC4. Matrix Biol Plus. 2022;15:100115. PMID: 35813244 https://doi.org/10.1016/j.mbplus.2022.100115; Krocker JD, Lee KH, Henriksen HH, Wang YW, Schoof EM, Karvelsson ST, et al. Exploratory Investigation of the Plasma Proteome Associated with the Endotheliopathy of Trauma. Int J Mol Sci. 2022;23(11):6213. PMID: 35682894 https://doi.org/10.3390/ijms23116213; Hofmann N, Zipperle J, Jafarmadar M, Ashmwe M, Keibl C, Penzenstadler C, et al. Experimental Models of Endotheliopathy: Impact of Shock Severity. Shock. 2018;49(5):564–571. PMID: 28697004 https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000000944; Bunch CM, Chang E, Moore EE, Moore HB, Kwaan HC, Miller JB, et al. SHock-INduced Endotheliopathy (SHINE): A mechanistic justification for viscoelastography-guided resuscitation of traumatic and nontraumatic shock. Front Physiol. 2023;14:1094845 PMID: 36923287 https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1094845; van Niel G, D’Angelo G, Raposo G. Shedding light on the cell biology of extracellular vesicles. Nat Rev Mol Cell Biol. 2018;19(4):213–228. PMID: 29339798 https://doi.org/10.1038/nrm.2017.125; Zeineddin A, Wu F, Dong JF, Huang H, Zou L, Chao W, et al. TraumaDerived Extracellular Vesicles are Sufficient to Induce Endothelial Dysfunction and Coagulopathy. Shock. 2022;58(1):38–44. PMID: 35984759 https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000001950; Dujardin RWG, Kisters JEC, Wirtz MR, Hajji N, Tuip-de Boer AM, Stensballe J, et al. Shock-Driven Endotheliopathy in Trauma Patients Is Associated with Leucocyte Derived Extracellular Vesicles. Int J Mol Sci. 2022;23(24):15990. PMID: 36555630 https://doi.org/10.3390/ijms232415990; Valade G, Libert N, Martinaud C, Vicaut E, Banzet S, Peltzer J. Therapeutic Potential of Mesenchymal Stromal Cell-Derived Extracellular Vesicles in the Prevention of Organ Injuries Induced by Traumatic Hemorrhagic Shock. Front Immunol. 2021;12:749659. PMID: 34659252 https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.749659; Miyazawa B, Trivedi A, Togarrati PP, Potter D, Baimukanova G, Vivona L, et al. Regulation of endothelial cell permeability by platelet-derived extracellular vesicles. J Trauma Acute Care Surg. 2019;86(6):931–942. PMID: 31124890 https://doi.org/10.1097/TA.0000000000002230; Wade CE, Matijevic N, Wang YW, Rodriguez EG, Lopez E, Ostrowski SR, et al. Absences of Endothelial Microvesicle Changes in the Presence of the Endotheliopathy of Trauma. Shock. 2019;51(2):180–184. PMID: 29621120 https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000001149; Hellenthal KEM, Brabenec L, Wagner N-M. Regulation and Dysregulation of Endothelial Permeability during Systemic Inflammation. Cells. 2022;11(12):1935. PMID: 35741064 https://doi.org/10.3390/cells11121935; DeBot M, Mitra S, Lutz P, Schaid TR Jr, Stafford P, Hadley JB, et al. Shock Induces Endothelial Permeability After Trauma Through Increased Activation of RhoA GTPase. Shock. 2022;58(6):542–548. PMID: 36548645 https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002008; Richter RP, Russell RT, Hu PJ, Uhlich RM, Swain TA, Kerby JD, et al. Plasma Angiopoietin-2/-1 Ratio is Elevated and Angiopoietin-2 Levels Correlate with Plasma Syndecan-1 Following Pediatric Trauma. Shock. 2019;52(3):340–346. PMID: 30289849 https://doi.org/10.1097/sHK.0000000000001267; Wei S, Kao LS, Wang HE, Chang R, Podbielski J, Holcomb JB, et al. Protocol for a pilot randomized controlled trial comparing plasma with balanced crystalloid resuscitation in surgical and trauma patients with septic shock. Trauma Surg Acute Care Open. 2018;3(1):e000220. PMID: 30271882 https://doi.org/10.1136/tsaco-2018-000220; Schlömmer C, Meier J. Inflammatory response in trauma patients: are there ways to decrease the inflammatory reaction? Curr Opin Anaesthesiol. 2020;33(2):253–258. PMID: 32049884 https://doi.org/10.1097/ACO.0000000000000842; Dobson GP, Morris JL, Letson HL. Immune dysfunction following severe trauma: A systems failure from the central nervous system to mitochondria. Front Med (Lausanne). 2022;9:968453. PMID: 36111108 https://doi.org/10.3389/fmed.2022.968453; Hunt BJ,Jurd KM.Endothelialcellactivation.Acentral pathophysiological process. BMJ. 1998;316(7141):1328–1329. PMID: 9563977 https://doi.org/10.1136/bmj.316.7141.1328; Fernández-Sarmiento J, Schlapbach LJ, Acevedo L, Santana CR, Acosta Y, Diana A, et al. Endothelial Damage in Sepsis: The Importance of Systems Biology. Front Pediatr. 2022;10:828968. PMID: 35356443 https://doi.org/10.3389/fped.2022.828968; Yang Z, Le TD, Simovic MO, Liu B, Fraker TL, Cancio TS, et al. Traumatized triad of complementopathy, endotheliopathy, and coagulopathy – Impact on clinical outcomes in severe polytrauma patients. Front Immunol. 2022;13:991048. PMID: 36341368 https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.991048; Maegele M, Aversa J, Marsee MK, McCauley R, Chitta SH, Vyakaranam S, et al. Changes in Coagulation following Brain Injury. Semin Thromb Hemost. 2020;46(2):155–166. PMID: 32160642 https://doi.org/10.1055/s-0040-1702178; White NJ, Ward KR, Pati S, Strandenes G, Cap AP. Hemorrhagic blood failure: Oxygen debt, coagulopathy, and endothelial damage. J Trauma Acute Care Surg. 2017;82(6S Suppl 1):S41–S49. PMID: 28328671 https://doi.org/10.1097/TA.0000000000001436; Petros S. Trauma-Induced Coagulopathy. Hamostaseologie. 2019;39(1):20–27. PMID: 30703820 https://doi.org/10.1055/s-0039-1677853; Giordano S, Spiezia L, Campello E, Simioni P. The current understanding of trauma-induced coagulopathy (TIC): a focused review on pathophysiology. Intern Emerg Med. 2017;12(7):981–991. PMID: 28477287 https://doi.org/10.1007/s11739-017-1674-0; Ostrowski SR, Henriksen HH, Stensballe J, Gybel-Brask M, Cardenas JC, Baer LA, et al. Sympathoadrenal activation and endotheliopathy are drivers of hypocoagulability and hyperfibrinolysis in trauma: A prospective observational study of 404 severely injured patients. J Trauma Acute Care Surg. 2017;82(2):293–301. PMID: 27779595 https://doi.org/10.1097/TA.0000000000001304; Chang JC. Disseminated intravascular coagulation: is it fact or fancy? Blood Coagul Fibrinolysis. 2018;29(3):330–337. PMID: 29621007 https://doi.org/10.1097/MBC.0000000000000727; Harrington J, Zarzaur BL, Fox EE, Wade CE, Holcomb JB, Savage SA. Variations in clot phenotype following injury: The MA-R ratio and fragile clots. J Trauma Acute Care Surg. 2022;92(3):504–510. PMID: 35196304 https://doi.org/10.1097/TA.0000000000003442; Richter RP, Joiner DM, Griffin RL, Jansen JO, Kerby JD, Wade CE, et al. Endotheliopathy is Associated with a 24-hour Fibrinolysis Phenotype Described by Low TEG Lysis and High D-Dimer after Trauma: a Secondary Analysis of the PROPPR Study. Ann Surg Open. 2022;3(1): e116. PMID: 35693425 https://doi.org/10.1097/as9.0000000000000116; Johansson PI, Ostrowski SR. Acute coagulopathy of trauma: balancing progressive catecholamine induced endothelial activation and damage by fluid phase anticoagulation. Med Hypotheses. 2010;75(6):564–567. PMID: 20708846 https://doi.org/10.1016/j.mehy.2010.07.031; Hahn RG, Patel V, Dull RO. Human glycocalyx shedding: Systematic review and critical appraisal. Acta Anaesthesiol Scand. 2021;65(5):590– 606. PMID: 33595101 https://doi.org/10.1111/aas.13797; Gaudette S, Hughes D, Boller M. The endothelial glycocalyx: Structure and function in health and critical illness. J Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2020;30(2):117–134. PMID: 32067360 https://doi.org/10.1111/ vec.12925; Patterson EK,Cepinskas G,Fraser DD.Endothelial Glycocalyx Degradation in Critical Illness and Injury. Front Med (Lausanne). 2022;9:898592. PMID: 35872762 https://doi.org/10.3389/fmed.2022.898592; Rahbar E, Cardenas JC, Baimukanova G, Usadi B, Bruhn R, Pati S, et al. Endothelial glycocalyx shedding and vascular permeability in severely injured trauma patients. J Transl Med. 2015;13:117. PMID: 25889764 https://doi.org/10.1186/s12967-015-0481-5; Wallen TE, Singer KE, Elson NC, Baucom MR, England LG, Schuster RM, et al. Defining Endotheliopathy in Murine Polytrauma Models. Shock. 2022;57(6):291–298. PMID: 35759308 https://doi.org/10.1097/sHK.0000000000001940; Suzuki K, Okada H, Sumi K, Tomita H, Kobayashi R, Ishihara T, et al. Syndecan-1 as a severity biomarker for patients with trauma. Front Med (Lausanne). 2022;9:985955. PMID: 36237551 https://doi.org/10.3389/fmed.2022.985955; Johansson PI, Stensballe J, Rasmussen LS, Ostrowski SR. A high admission syndecan-1 level, a marker of endothelial glycocalyx degradation, is associated with inflammation, protein C depletion, fibrinolysis, and increased mortality in trauma patients. Ann Surg. 2011;254(2):194–200. PMID: 21772125 https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e318226113d; Albert V, Subramanian A, Agrawal D, Pati HP, Gupta SD, Mukhopadhyay AK, et al. Acute Traumatic Endotheliopathy in Isolated Severe Brain Injury and Its Impact on Clinical Outcome. Med Sci (Basel). 2018;6(1):5. PMID: 29337920 https://doi.org/10.3390/medsci6010005; Gonzalez Rodriguez E, Ostrowski SR, Cardenas JC, Baer LA, Tomasek JS, Henriksen HH, et al. Syndecan-1: A Quantitative Marker for the Endotheliopathy of Trauma. J Am Coll Surg. 2017;225(3):419–427. PMID: 28579548 https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2017.05.012; Wei S, Gonzalez Rodriguez E, Chang R, Holcomb JB, Kao LS, Wade CE, et al. Elevated Syndecan-1 after Trauma and Risk of Sepsis: A Secondary Analysis of Patients from the Pragmatic, Randomized Optimal Platelet and Plasma Ratios (PROPPR) Trial. J Am Coll Surg. 2018;227(6):587–595. PMID: 30243993 https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2018.09.003; Henriksen HH,McGarrity S,SigurÐardóttir RS,Nemkov T,D’Alessandro A, Palsson BO, et al. Metabolic Systems Analysis of Shock-Induced Endotheliopathy (SHINE) in Trauma: A New Research Paradigm. Ann Surg. 2020;272(6):1140–1148. PMID: 31274658 https://doi.org/10.1097/sLA.0000000000003307; Henriksen HH, Marín de Mas I, Nielsen LK, Krocker J, Stensballe J, Karvelsson ST, et al. Endothelial Cell Phenotypes Demonstrate Different Metabolic Patterns and Predict Mortality in Trauma Patients. Int J Mol Sci. 2023;24(3):2257. PMID: 36768579 https://doi.org/10.3390/ijms24032257; Watanabe-Kusunoki K, Nakazawa D, Ishizu A, Atsumi T. Thrombomodulin as a Physiological Modulator of Intravascular Injury. Front Immunol. 2020;11:575890. PMID: 33042158 https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.575890; Britten MW, Lümers L, Tominaga K, Peters J, Dirkmann D. Glycocalyx components affect platelet function, whole blood coagulation, and fibrinolysis: an in vitro study suggesting a link to trauma-induced coagulopathy. BMC Anesthesiol. 2021;21(1):83. PMID: 33740916 https://doi.org/10.1186/s12871-021-01300-1; Kudo D, Goto T, Uchimido R, Hayakawa M, Yamakawa K, Abe T, et al. Coagulation phenotypes in sepsis and effects of recombinant human thrombomodulin: an analysis of three multicentre observational studies. Crit Care. 2021;25(1):114. PMID: 33741010 https://doi.org/10.1186/s13054-021-03541-5; Kregel HR, Hatton GE, Isbell KD, Henriksen HH, Stensballe J, Johansson PI, et al. Shock-Induced Endothelial Dysfunction is Present in Patients with Occult Hypoperfusion After Trauma. Shock. 2022;57(1):106–112. PMID: 34905531 https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000001866; Hatton GE, Isbell KD, Henriksen HH, Stensballe J, Brummerstedt M, Johansson PI, et al. Endothelial Dysfunction is Associated with Increased Incidence, Worsened Severity, and Prolonged Duration of Acute Kidney Injury After Severe Trauma. Shock. 2021;55(3):311–315. PMID: 32826819 https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000001638; Xu X, Kozar R, Zhang J, Dong J-F. Diverse activities of von Willebrand factor in traumatic brain injury and associated coagulopathy. J Thromb Haemost. 2020;18(12):3154–3162. PMID: 32931638 https://doi.org/10.1111/jth.15096; Goncharov NV, Nadeev AD, Jenkins RO, Avdonin PV. Markers and Biomarkers of Endothelium: When Something Is Rotten in the State. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:9759735. PMID: 29333215 https://doi.org/10.1155/2017/9759735; Zeineddin A, Dong JF, Wu F, Terse P, Kozar RA. Role of Von Willebrand Factor after Injury: It May Do More Than We Think. Shock. 2021;55(6):717–722. PMID: 33156241 https://doi.org/10.1097/sHK.0000000000001690; Naumann DN, Hazeldine J, Midwinter MJ, Hutchings SD, Harrison P. Poor microcirculatory flow dynamics are associated with endothelial cell damage and glycocalyx shedding after traumatic hemorrhagic shock. J Trauma Acute Care Surg. 2018;84(1):81–88. PMID: 28885470 https://doi.org/10.1097/TA.0000000000001695; Cusack R, Leone M, Rodriguez AH, Martin-Loeches I. Endothelial Damage and the Microcirculation in Critical Illness. Biomedicines. 2022;10(12):3150. PMID: 36551905 https://doi.org/10.3390/biomedicines10123150; Naumann DN, Hazeldine J, Dinsdale RJ, Bishop JR, Midwinter MJ, Harrison P, et al. Endotheliopathy is associated with higher levels of cell-free DNA following major trauma: A prospective observational study. PLoS One. 2017;12(12):e0189870. PMID: 29261771 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189870; Gonzalez Rodriguez E, Cardenas JC, Lopez E, Cotton BA, Tomasek JS, OstrowskiSR,etal.Early IdentificationofthePatientwith Endotheliopathy of Trauma by Arrival Serum Albumin. Shock. 2018;50(1):31–37. PMID: 29049135 https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000001036; Torres LN, Chung KK, Salgado CL, Dubick MA, Torres Filho IP. Lowvolume resuscitation with normal saline is associated with microvascular endothelial dysfunction after hemorrhage in rats, compared to colloids and balanced crystalloids. Crit Care. 2017;21(1):160. PMID: 28659186 https://doi.org/10.1186/s13054-017-1745-7; Chi Y, Jiang X, Chai J, Chang Y, Liu T, Liu X, et al. Protective effect of restrictive resuscitation on vascular endothelial glycocalyx in pigs with traumatic hemorrhagic shock. Ann Transl Med. 2022;10(4):177. PMID: 35280352 https://doi.org/10.21037/atm-21-7004; Barry M, Trivedi A, Vivona LR, Chui J, Pathipati P, Miyazawa B, Pati S. Recovery of Endotheliopathy at 24 Hours in an Established Mouse Model of Hemorrhagic Shock and Trauma. Shock. 2022;58(4):313–320. PMID: 36256627 https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000001984; Barry M, Pati S. Targeting repair of the vascular endothelium and glycocalyx after traumatic injury with plasma and platelet resuscitation. Matrix Biol Plus. 2022;14:100107. PMID: 35392184 https://doi.org/10.1016/j.mbplus.2022.100107; Baucom MR, Wallen TE, Ammann AM, England LG, Schuster RM, Pritts TA, et al. Blood component resuscitative strategies to mitigate endotheliopathy in a murine hemorrhagic shock model. J Trauma Acute Care Surg. 2023;95(1):21–29. PMID: 37012625 https://doi.org/10.1097/TA.0000000000003942; Pati S, Potter DR, Baimukanova G, Farrel DH, Holcomb JB, Schreiber MA. Modulating the endotheliopathy of trauma: Factor concentrate versus fresh frozen plasma. J Trauma Acute Care Surg. 2016;80(4):576–584. PMID: 26808040 https://doi.org/10.1097/TA.0000000000000961; Haywood-Watson RJ, Holcomb JB, Gonzalez EA, Peng Z, Pati S, Park PW, et al. Modulation of syndecan-1 shedding after hemorrhagic shock and resuscitation. PLoS One. 2011;6(8):e23530. PMID: 21886795 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023530; Holcomb JB, Pati S. Optimal trauma resuscitation with plasma as the primary resuscitative fluid: the surgeon’s perspective. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2013;2013:656–659. PMID: 24319247 https://doi.org/10.1182/asheducation-2013.1.656; Wu F, Chipman A, Pati S, Miyasawa B, Corash L, Kozar RA. Resuscitative Strategies to Modulate the Endotheliopathy of Trauma: From Cell to Patient. Shock. 2020;53(5):575–584. PMID: 31090680 https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000001378; Peng HT, Nascimento B, Rhind SG, da Luz L, Beckett A. Evaluation of trauma-induced coagulopathy in the fibrinogen in the initial resuscitation of severe trauma trial. Transfusion. 2021;61 (Suppl 1): S49–S57. PMID: 34269460 https://doi.org/10.1111/trf.16488; Chipman AM, Wu F, Kozar RA. Fibrinogen inhibits microRNA-19b, a novel mechanism for repair of haemorrhagic shock-induced endothelial cell dysfunction. Blood Transfus. 2021;19(5):420–427. PMID: 33539284 https://doi.org/10.2450/2021.0361-20; Diebel LN, Liberati DM, Hla T, Steven Swendeman S. Plasma components to protect the endothelial barrier after shock: A role for sphingosine 1phosphate. Surgery. 2022;171(3):825–832. PMID: 34865862 https://doi.org/10.1016/j.surg.2021.08.068; Barry M, Trivedi A, Miyazawa BY, Vivona LR, Khakoo M, Zhang H, et al. Cryoprecipitate attenuates the endotheliopathy of trauma in mice subjected to hemorrhagic shock and trauma. J Trauma Acute Care Surg. 2021;90(6):1022–1031. PMID: 33797484 https://doi.org/10.1097/TA.0000000000003164; Schaid TR Jr, Hansen KC, Sauaia A, Moore EE, DeBot M, Cralley AL, et al. Postinjury complement C4 activation is associated with adverse outcomes and is potentially influenced by plasma resuscitation. J Trauma Acute Care Surg. 2022;93(5):588–596. PMID: 35610738 https://doi.org/10.1097/TA.0000000000003713; Hegde S, Zheng Y, Cancelas JA. Novel blood derived hemostatic agents for bleeding therapy and prophylaxis. Curr Opin Hematol. 2022;29(6):281–289. PMID: 35942861 https://doi.org/10.1097/MOH.0000000000000737; Stensballe J, Ulrich AG, Nilsson JC, Henriksen HH, Olsen PS, Ostrowski SR, et al. Resuscitation of Endotheliopathy and Bleeding in Thoracic Aortic Dissections: The VIPER-OCTA Randomized Clinical Pilot Trial. Anesth Analg. 2018;127(4):920–927. PMID: 29863610 https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000003545; Trivedi A, Potter DR, Miyazawa BY, Lin M, Vivona LR, Khakoo MA, et al. Freeze-dried platelets promote clot formation, attenuate endothelial cell permeability, and decrease pulmonary vascular leak in a murine model of hemorrhagic shock. J Trauma Acute Care Surg. 2021;90(2):203–214. PMID: 33060537 https://doi.org/10.1097/TA.0000000000002984; Diebel LN, Martin JV, Liberati DM. Early tranexamic acid administration ameliorates the endotheliopathy of trauma and shock in an in vitro model. J Trauma Acute Care Surg. 2017;82(6):1080–1086. PMID: 28328682 https://doi.org/10.1097/TA.0000000000001445; Prudovsky I, Carter D, Kacer D, Palmeri M, Soul T, Kumpel C, et al. Tranexamic acid suppresses the release of mitochondrial DNA, protects the endothelial monolayer and enhances oxidative phosphorylation. J Cell Physiol. 2019;234(11):19121–19129. PMID: 30941770 https://doi.org/10.1002/jcp.28603; Anderson TN, Hinson HE, Dewey EN, Rick EA, Schreiber MA, Rowell SE. Early Tranexamic Acid Administration After Traumatic Brain Injury Is Associated with Reduced Syndecan-1 and Angiopoietin-2 in Patients with Traumatic Intracranial Hemorrhage. J Head Trauma Rehabil. 2020;35(5):317–323. PMID: 32881765 https://doi.org/10.1097/HTR.0000000000000619; Naumann DN, Hazeldine J, Davies DJ, Bishop J, Midwinter MJ, Belli A, et al. Endotheliopathy of Trauma is an on-Scene Phenomenon, and is Associated with Multiple Organ Dysfunction Syndrome: A Prospective Observational Study. Shock. 2018;49(4):420–428. PMID: 28945676 https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000000999; Diebel LN, Wheaton M, Liberati DM. The protective role of estrogen on endothelial and glycocalyx barriers after shock conditions: A microfluidic study. Surgery. 2021;169(3):678–685. PMID: 32988619 https://doi.org/10.1016/j.surg.2020.08.006; Johansson PI, Eriksen CF, Schmal H, Gaarder C, Pall M, Henriksen HH, et al. Efficacy and safety of iloprost in trauma patients with haemorrhagic shock-induced endotheliopathy-Protocol for the multicentre randomized, placebo-controlled, blinded, investigator-initiated shinetrauma trial. Acta Anaesthesiol Scand. 2021;65(4):551–557. PMID: 33393084 https://doi.org/10.1111/aas.13776; https://www.jnmp.ru/jour/article/view/2003

  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Contributors: Статья подготовлена в рамках выполнения ПНИ № 1022040700798-6-3.2.2-1-9 «Разработка лабораторных модулей иммунологического обследования пациенток с целью прогнозирования различных форм акушерской и репродуктивной патологии»

    Source: Medical Immunology (Russia); Том 27, № 1 (2025); 35-44 ; Медицинская иммунология; Том 27, № 1 (2025); 35-44 ; 2313-741X ; 1563-0625

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/2893/2067; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12791; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12792; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12793; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12794; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12795; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12796; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12797; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12798; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12799; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12800; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12801; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12802; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12982; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12983; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/12984; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/13029; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/13030; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/13031; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/13032; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/13033; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2893/13040; Аржанова О. Н., Сельков С. А., Савичева А. М., Комаров Е.А., Беспалова О.Н., Плужникова Т.А, Капустин Р.В., Корнюшина Е.А. Невынашивание беременности : профилактика и лечение : методически рекомендации 3-е изд. – Санкт-Петербург : Эко-Вектор, 2019. – 94 с.; Сельков С. А., Соколов Д. И., Чепанов С. В. Иммунорегуляторные эффекты иммуноглобулинов для внутривенного введения // Медицинская иммунология. - 2013. - № 1 (15). - C. 5–12.; Чепанов С.В., Соколов Д.И., Шляхтенко Т.Н., Капустин Р.В., Окорокова Л.А., Белякова К.Л., Сельков С.А. Экспериментальное обоснование эндотелиопротективного эффекта иммуноглобулинов для внутривенного введения при акушерской патологии // Акушерство и Гинекология. - 2016. - №5. - C. 82–89.; Привычный выкидыш. Клинические рекомендации ООО «Российское общество акушеров-гинекологов» (РОАГ). – Москва, 2021. – 56 с.; Andreoli L., Bertsias G. K., Agmon-Levin N., Brown S., Cervera, R., Costedoat-Chalumeau N., Doria, A., Fischer-Betz R., Forger F., Moraes-Fontes M. F., Khamashta M., King J., Lojacono, A., Marchiori F., Meroni P. L., Mosca, M., Motta M., Ostensen M., Pamfil C., Tincani A. EULAR recommendations for women’s health and the management of family planning, assisted reproduction, pregnancy and menopause in patients with systemic lupus erythematosus and/or antiphospholipid syndrome. Annals of the rheumatic diseases, 2017, № 3, no. 76, pp. 476–485.; Arachchillage D. R. J., Laffan M. Pathogenesis and management of antiphospholipid syndrome. British journal of haematology, 2017, Vol. 2, no. 178, pp. 181–195.; Bender Atik R., Christiansen O. B., Elson J., Kolte A. M., Lewis S., Middeldorp S., Mcheik S., Peramo B., Quenby S., Nielsen H. S., van der Hoorn M.-L., Vermeulen N., Goddijn M. ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss: an update in 2022. Human Reproduction Open, 2022, no.1.; Capecchi M., Abbattista M., Ciavarella A., Uhr, M., Novembrino C., Martinelli I. Anticoagulant Therapy in Patients with Antiphospholipid Syndrome. Journal of clinical medicine, 2022, Vol. 23, no. 11, pp. 6954; Hoxha A., Tormene D., Campello E., Simioni P. Treatment of Refractory/High-Risk Pregnancies With Antiphospholipid Syndrome: A Systematic Review of the Literature. Frontiers in pharmacology, 2022, Vol.19, no. 13, pp. 849692; Kiserud T., Benachi A., Hecher K., Perez R. G., Carvalho J., Piaggio G., Platt L. D. P. The World Health Organization fetal growth charts: concept, findings, interpretation, and application. American journal of obstetrics and gynecology, 2018, Vol. 218, no. 2S, pp. S619–S629.; Latino J. O., Udry S., Aranda F. M., Perés Wingeyer S. D. A., Fernández Romero D. S., De Larrañaga G. F. Pregnancy failure in patients with obstetric antiphospholipid syndrome with conventional treatment: the influence of a triple positive antibody profile. Lupus, 2017, Vol.26, no. 9, pp. 983–988.; Miyakis S., Lockshin M. D., Atsumi T., Branch D. W., Brey R. L., Cervera R., Derkesen R. H. W. M., De Groot P. G., Koike T., Meroni P. L., Reber G., Shoenfeld Y., Tincani A., Vlachoyiannopoulos P. G., Krilis S. A. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 2006, Vol.4, no. 2, pp. 295–306.; Mormile I., Granata F., Punziano A., de Paulis A., Rossi F. W. Immunosuppressive Treatment in Antiphospholipid Syndrome: Is It Worth It? Biomedicines, 2021, Vol.9, no. 2, pp. 1–21.; Papageorghiou A. T., Ohuma E. O., Altman D. G., Todros T., Ismail L. C., Lambert A., Jaffer Y. A., Bertino E., Gravett M. G., Purwar M., Noble J. A., Pang R., Victora C. G., Barros F. C., Carvalho M., Salomon L. J., Bhutta Z. A., Kennedy S. H., Villar, J. International standards for fetal growth based on serial ultrasound measurements: the Fetal Growth Longitudinal Study of the INTERGROWTH-21st Project. Lancet (London, England), 2014, Vol.384, no. 9946, pp. 869–879.; Stephenson M. D., Kutteh W. H., Purkiss S., Librach C., Schultz P., Houlihan E., Liao C. Intravenous immunoglobulin and idiopathic secondary recurrent miscarriage: a multicentered randomized placebo-controlled trial Human reproduction (Oxford, England), 2010, Vol.25, no. 9, pp. 2203–2209.; Tenti S., Cheleschi S., Guidelli G. M., Galeazzi M., Fioravanti A. Intravenous immunoglobulins and antiphospholipid syndrome: How, when and why? A review of the literature. Autoimmunity Reviews, 2016, Vol.15, no. 3, pp. 226–235.; Yang X., Meng T. Is there a Role of Intravenous Immunoglobulin in Immunologic Recurrent Pregnancy Loss? Journal of Immunology Research, 2020, Vol. 2020.; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/2893