Showing 1 - 20 results of 93 for search '"ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА"', query time: 0.77s Refine Results
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal

    Source: Vestnik dermatologii i venerologii; Vol 100, No 3 (2024); 74-79 ; Вестник дерматологии и венерологии; Vol 100, No 3 (2024); 74-79 ; 2313-6294 ; 0042-4609 ; 10.25208/vdv.1003

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vestnikdv.ru/jour/article/view/10515/pdf; https://vestnikdv.ru/jour/article/view/10515/pdf_1; https://vestnikdv.ru/jour/article/view/10515/pdf_2; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/95842; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/95843; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/95848; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/95853; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/95854; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/95855; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/95860; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/95865; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/95910; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/104896; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/105466; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/107708; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/107712; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/107713; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/107718; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/107721; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/107749; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/158113; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/158114; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/158759; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/158760; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/158761; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/10515/158762; https://vestnikdv.ru/jour/article/view/10515

  4. 4
    Academic Journal

    Source: Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION; Том 21, № 1 (2024); 17-23 ; Вестник анестезиологии и реаниматологии; Том 21, № 1 (2024); 17-23 ; 2541-8653 ; 2078-5658

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.vair-journal.com/jour/article/view/924/686; Багаева М. Э., Байдакова Г. В., Баранов А. А. и др. Нарушения митохондриального β-окисления жирных кислот: клинические рекомендации. – М.: Министерство Здравоохранения Российской Федерации, 2021. – 126 с.; Батышева Т. Т., Трепилец С. В., Трепилец В. М. и др. Детский церебральный паралич и эпилепсия. Современные подходы к лечению: метод. рекомендации № 27. – М.: ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы», 2016. – 24 с.; Евреинов В. В., Жирова Т. А. Влияние антиконвульсантов на безопасность регионарной анестезии у детей с ДЦП и сопутствующей эпилепсией при операциях на тазобедренном суставе // Гений ортопедии. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 334–339. DOI:10.18019/1028-4427-2020-26-3-334-339.; Заболотских И. Б., Лебединский К. М., Мясникова В. В. и др. Периоперационное ведение пациентов с психическими заболеваниями // Анестезиология и реаниматология. – 2018. – Т. 1, № 2. – С. 146–160. DOI:10.17116/anaesthesiology201801-021146.; Пак Л. А., Макарова С. Г., Чумбадзе Т. Р., Фисенко А. П. Нарушения нутритивного статуса и их коррекция у детей с детским церебральным параличом // Российский педиатрический журнал. – 2019. – Т. 22, № 1. – С. 23–27. DOI:10.18821/1560-9561-2019-22-1-23-27.; Переверзев А. П., Остроумова О. Д. Лекарственно-ассоциированная жировая болезнь печени // Безопасность и риск фармакотерапии. – 2020. – № 2. – С. 66–76. DOI:10.30895/2312-7821-2020-8-2-66-76.; Трепилец В. М., Хачатрян Л. Г., Быкова О. В. Особенности клинического течения симптоматической фокальной эпилепсии у детей с гемипаретической формой ДЦП // Лечащий врач. – 2018. – № 4. – С. 62–67.; Шалькевич Л. В. Детский церебральный паралич: использование современных классификационных систем // Медицинские новости. – 2021. – Т. 1, № 316. – С. 19–23.; Abdallah C. Considerations in perioperative assessment of valproic acid coagulopathy // J Anaesthesiol Clin Pharmacol. – 2014. – Vol. 30, № 1. – P. 7–9. DOI:10.4103/0970-9185.125685.; Adedapo A. D. A., Demaki W. E., Lagunju I. Non-dose-dependent changes in liver enzyme levels of children with epilepsy on treatment with sodium valproate // Dose Response. – 2020. – Vol. 18, № 2. – P.1559325820918445. DOI:10.1177/1559325820918445.; Caramico-Favero D. C. O., Guedes Z. C. F., Morais M. B. Food intake, nutritional status and gastrointestinal symptoms in children with cerebral palsy // Arq Gastroenterol. – 2018. – Vol. 55, № 4. – P. 352–357. DOI:10.1590/S0004-2803.201800000-78.; Drugs and lactation database (LactMed®). Bethesda (MD): National Institute of Child Health and Human Development; 2006. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501274/ (accessed: 01.01.24).; Dumas C., Jamilloux Y., Bienvenu A. L. Sodium valproate and dys mega-karyocytopoiesis // Br J Haematol. – 2019. – Vol. 186, № 2. – P. 204. DOI:10.1111/bjh.15974.; Gerstner T., Teich M., Bell N. et al. Valproate-associated coagulopathies are frequent and variable in children // Epilepsia. – 2006. – Vol. 47, № 7. – P. 1136–1143. DOI:10.1111/j.1528-1167.2006.00587.x.; González-Rozo N., Pérez-Molina J. J., Quiñones-Pacheco Y. B. et al. Online ahead of print. Factors associated with oropharyngeal dysphagia diagnosed by videofluoroscopy in children with cerebral palsy // Rev Gastroenterol Mex (Engl Ed). – 2021. – Vol. 8. – P. S0375–0906(21)00003-3. DOI:10.1016/j.rgmx.2020.09.008.; Guo H. L., Jing X., Sun J. Y. et al. Valproic acid and the liver injury in patients with epilepsy: an update // Curr Pharm Des. – 2019. – Vol. 25, № 3. – P. 343–351. DOI:10.2174/1381612825666190329145428.; Haznedar P., Doğan Ö., Albayrak P. et al. Effects of levetiracetam and valproic acid treatment on liver function tests, plasma free carnitine and lipid peroxidation in childhood epilepsies // Epilepsy Res. – 2019. – Vol. 153. – P. 7–13. DOI:10.1016/j.eplepsyres.2019.03.009.; Hussein R. R. S., Soliman R. H., Abdelhaleem Ali A. M. et al. Effect of antiepileptic drugs on liver enzymes // beni-suef university journal of basic and applied sciences. – 2013. – Vol. 2, № 1. – P. 14–19. DOI:10.1016/j.bjbas.2013.09.002.; Jaitpal V., Gawande S. Valproate-induced bicytopenia: a case study // Cureus. – 2022. – Vol. 14, № 2. – P. e22327. DOI:10.7759/cureus.22327.; Khandelwal R., Manjunath V. V., Mehta L. et al. Hematological and biochemical profiles in children with cerebral palsy: A cross-sectional study // J Pediatr Rehabil Med. – 2023. – Vol. 16, № 1. – P. 171–177. DOI:10.3233/PRM-201514.; Kumar R., Vidaurre J., Gedela S. Valproic acid-induced coagulopathy // Pediatr Neurol. – 2019. – Vol. 98. – P. 25–30. DOI:10.1016/j.pediatrneurol.2019.04.019.; Meseguer E. S., Elizalde M. U., Borobia A. M. et al. Valproic acid-induced liver injury: a case-control study from a prospective pharmacovigilance program in a tertiary hospital // J Clin Med. – 2021. – Vol. 10, № 6. – P. 1153. DOI:10.3390/jcm10061153.; Nasr Esfahani P., Nasiri J., Badihian S. et al. Short-term side effects of low dose valproate monotherapy in epileptic children: a prospective study // Iran J Child Neurol. – 2019. – Vol. 13, № 2. – P. 37–46. PMID: 31037076.; Olaizola I., Brodde M. F., Kehrel B. E. et al. The impact of levetiracetam and valproate on platelet functions-a double-blind, placebo-controlled crossover study // J Clin Med. – 2023. – Vol. 12, № 3. – P. 933. DOI:10.3390/jcm12030933.; Palisano R., Rosenbaum P., Walter S. et al. Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy // Dev Med Child Neurol. – 1997. – Vol. 39. – P. 214–223. DOI:10.1111/j.1469-8749.1997.tb07414.x.; Post D. S., van der Veer A., Schijns O. E. M. G. et al. Assessment of need for hemostatic evaluation in patients taking valproic acid: A retrospective cross-sectional study // PLoS One. – 2022. – Vol. 17, № 2. – P. e0264351. DOI:10.1371/journal.pone.0264351.; Safdar A., Ismail F. A comprehensive review on pharmacological applications and drug-induced toxicity of valproic acid // Saudi Pharm J. – 2023. – Vol. 31, № 2. – P. 265–278. DOI:10.1016/j.jsps.2022.12.001.; Sellers D., Mandy A., Pennington L. et al. Development and reliability of a system to classify the eating and drinking ability of people with cerebral palsy // Dev. Med. Child Neurol. – 2014. – Vol. 56. – P. 245–251. DOI:10.1111/dmcn.12352.; Shnayder N. A., Grechkina V. V., Khasanova A. K. et al. Therapeutic and toxic effects of valproic acid metabolites // Metabolites. – 2023. – Vol. 13, № 1. – P. 134. DOI:10.3390/metabo13010134.; Szpindel A., Myers K. A., Ng P. et al. Epilepsy in children with cerebral palsy: a data linkage study // Dev Med Child Neurol. – 2022. – Vol. 64, № 2. – P. 259–265. DOI:10.1111/dmcn.15028.

  5. 5
    Academic Journal

    Source: Clinical pharmacy; Vol. 23 No. 3 (2019); 19-26
    Клиническая фармация; Том 23 № 3 (2019); 19-26
    Клінічна фармація; Том 23 № 3 (2019); 19-26
    Klìnìčna farmacìâ; Том 23, № 3 (2019); 19-26
    Клиническая фармация; Том 23, № 3 (2019); 19-26
    Клінічна фармація; Том 23, № 3 (2019); 19-26

    File Description: application/pdf

  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Contributors: The study was carried out with the financial support of PIQ-PHARMA LLC, Работа выполнена при финансовой поддержке ООО «ПИК-ФАРМА»

    Source: Safety and Risk of Pharmacotherapy; Том 10, № 4 (2022); 420-433 ; Безопасность и риск фармакотерапии; Том 10, № 4 (2022); 420-433 ; 2619-1164 ; 2312-7821

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.risksafety.ru/jour/article/view/288/650; https://www.risksafety.ru/jour/article/downloadSuppFile/288/248; https://www.risksafety.ru/jour/article/downloadSuppFile/288/249; https://www.risksafety.ru/jour/article/downloadSuppFile/288/290; Пизова НВ, Пизов АВ. Некоторые факторы риска развития когнитивных нарушений у лиц с эпилепсией и новые возможности терапии. Медицинский совет. 2021;(10):86-93. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-10-86-93; Бурд СГ, Лебедева АВ, Пантина НВ, Рублева ЮВ, Пизова НВ, Васильев СВ и др. Клинические результаты и перспективы применения фенозановой кислоты у взрослых пациентов с фокальной эпилепсией. Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2021;121(10):52-9. https://doi.org/10.17116/inevro202112110152; Белоусов ЮБ. Межлекарственные взаимодействия у новых противоэпилептических препаратов: фокус на перампанел и зонисамид. Фармакокинетика и фармакодинамика. 2014;(1):57-62.; Давыдов ОС. Противоэпилептические препараты за рамками эпилепсии (применение антиконвульсантов в лечении болевых синдромов). Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2013;113(4-2):58-65.; Власов ПН. Применение вальпроата и карбамазепина в терапии эпилепсии (в помощь практическому врачу). Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2018;10(4):129-38. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2018-4-129-138; Methaneethorn J. A systematic review of population pharmacokinetics of valproic acid. Br J Clin Pharmacol. 2018;84(5):816-34. https://doi.org/10.1111/bcp.13510; Santoso J, Wardah RI. The potential mechanisms of effect of valproic acid on lipid profiles: an updated review. J Epileptol. 2018;26(1-2):49-54. https://doi.org/10.21307/iepil-2018-005; Silva MF, Aires CC, Luis PB, Ruiter JP, Ijlst L, Duran M, et al. Valproic acid metabolism and its effects on mitochondrial fatty acid oxidation: a review. J Inherit Metab Dis. 2008;31(2):205-16. https://doi.org/10.1007/s10545-008-0841-x; Ghodke-Puranik Y, Thorn CF, Lamba JK, Leeder JS, Song W, Birnbaum AK, et al. Valproic acid pathway: pharmacokinetics and pharmacodynamics. Pharmacogenet Genomics. 2013;23(4):236-41. https://doi.org/10.1097/FPC.0b013e32835ea0b2; Нечаев МО, Сычев ДА, Застрожин МС, Гришина ЕА, Сорокин АС, Романов АС и др. Фармакогенетические аспекты применения карбамазепина (обзор литературы). Наркология. 2019;18(4):68-82.; Thorn CF, Leckband SG, Kelsoe J, Leeder JS, Muller DJ, Klein TE et al. PharmGKB summary: carbamazepine pathway. Pharmacogenet Genomics. 2011;21(12):906-10. https://doi.org/10.1097/fpc.0b013e328348c6f2; Якунина АВ, Калинин ВА, Вельдяксова ЕД, Блиничкина ДВ. Особенности межлекарственного взаимодействия карбамазепина и вальпроевой кислоты в клинической практике. Здоровье и образование в XXI веке. 2019;21(1):103-7. https://doi.org/10.26787/nydha-2226-7425-2019-21-1-103-107; Ibrahim H, Rahman A. Pharmacokinetic parameters of valproic acid and carbamazepine from routinely collected data: influence of patient characteristics. Malays J Pharm Sci. 2008;6(1):33-42.; Zhang Y, Huo M, Zhou J, Xie S. PKSolver: an add-in program for pharmacokinetic and pharmacodynamic data analysis in Microsoft Excel. Comput Methods Programs Biomed. 2010;99(3):306-14. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2010.01.007; Косман ВМ, Карлина МВ, Тютина КВ, Макаров ВГ, Макарова МН, Морозов СВ и др. Доклиническое изучение фармакокинетических процессов ADME фенозановой кислоты в in vitro и in vivo системах. Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2022;20(3):297-308. https://doi.org/10.17816/RCF203297-308; Dural E, Çelebi S, Bolayır A, Çiğdem B. Development and validation of a new HPLC method for valproic acid determination in human plasma and its application to a therapeutic drug monitoring study. Maced Pharm Bull. 2020;66(1):3-14. https://doi.org/10.33320/maced.pharm.bull.2020.66.01.001; Малыгин АС, Попов НС, Демидова МА, Кудряшова МН. Определение вальпроевой кислоты и ее метаболитов в плазме крови методом ВЭЖХ-масс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС/МС). Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2018;10(2): 35-42. https://doi.org/10.17749/2077-8333.2018.10.2.035-042; Kishore P, Rajani Kumar V, Satyanarayana V, Krishna DR. HPLC determination of valproic acid in human serum. Pharmazie. 2003;58(6):378-80. PMID: 12856997; Сариев АК, Абаимов ДА, Танкевич МВ, Будач Я, Курилов О, Алтынбеков СА и др. Исследования биоэквивалентности Нипезама ретард таблетки, 400 мг (АО «Химфарм», Республика Казахстан) и Финлепсина R 400 ретард таблетки, 400 мг («Плива Краков, Фармацевтическая компания С.А.», Польша). Фармакокинетика и фармакодинамика. 2015;(1):27-34.; Соколов АВ, Белоусов ЮБ, Тищенкова ИФ. Сравнительная фармакокинетика препаратов вальпроевой кислоты с контролируемым высвобождением. Ремедиум. 2006;(10):26-31.; Betlach CJ, Gonzalez MA, McKiernan BC, Neff-Davis C, Bodor N. Oral pharmacokinetics of carbamazepine in dogs from commercial tablets and a cyclodextrin complex. J Pharm Sci. 1993;82(10):1058-60. PMID: 8254493; Frey HH, Loscher W. Pharmacokinetics of anti-epileptic drugs in the dog: a review. J Vet Pharmacol Ther. 1985;8(3):219-33. https://doi.org/10.1111/j.1365-2885.1985.tb00951.x; Methaneethorn J, Lohitnavy M, Leelakanok N. A systematic review of population pharmacokinetics of carbamazepine. Sys Rev Pharm. 2020;11(10):653-73.; Garda MA, Cristofoletti R, Abrahamsson B, Groot DW, Parr A, Polli JE, et al. Biowaiver monograph for immediate-release solid oral dosage forms: carbamazepine. J Pharm Sci. 2021;110(5):1935-47. https://doi.org/10.1016/j.xphs.2021.02.019; https://www.risksafety.ru/jour/article/view/288

  8. 8
    Academic Journal

    Source: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; № 2 (2022); 11-16 ; Фармакокинетика и Фармакодинамика; № 2 (2022); 11-16 ; 2686-8830 ; 2587-7836

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/313/299; Aguiar СС, Almeida АВ, Araújo PV, de Abreu RN, et al. Oxidative stress and epilepsy: literature review. Oxid Med Cellr Longev. 2012;2012:795259. DOI:10.1155/2012/795259.; Ferriero DM. Protecting neurons. Epilepsia. 2005;46(7):45–51. DOI:10.1111/j.1528-1167.2005.00302.x.; Beltrán-Sarmiento E, Arregoitia-Sarabia CK, Floriano-Sánchez E, et al. Effects of valproate monotherapy on the oxidant-antioxidant status in mexican epileptic children: a longitudinal study. Oxid Med Cellr Longev. 2018;2018:7954371. DOI:10.1155/2018/7954371.; Yuksel A, Cengiz, M, Seven M, et al. Erythrocyte glutathione, glutathione peroxidase, superoxide dismutase and serum lipid peroxidation in epileptic children with valproate and carbamazepine monotherapy. J Basic Clin Physiol Pharmacol. 2000;11(1):73–81. DOI:10.1515/jbcpp.2000.11.1.73.; Verrotti, A, Basciani F, Trotta D, et al. Serum copper, zinc, selenium, glutathione peroxidase and superoxide dismutase levels in epileptic children before and after 1 year of sodium valproate and carbamazepine therapy. Epilepsy Res. 2002;48(1-2):71–75. DOI:10.1016/s0920-1211(01)00322-9.; Liu CS, Wu HM, Kao SH, et al. Serum trace elements, glutathione, copper/zinc superoxide dismutase, and lipid peroxidation in epileptic patients with phenytoin or carbamazepine monotherapy. Clin Neuropharmacol. 1998;21(1):62–64.; Aycicek A., Iscan A. The effects of carbamazepine, valproic acid and phenobarbital on the oxidative and antioxidative balance in epileptic children. Eur Neurol. 2007;57(2):65–69. DOI:10.1159/000098053.; Higuchi S, Yano A, Takai S, et al. Metabolic activation and inflammation reactions involved in carbamazepine-induced liver injury. Toxicol Sci. 2012;130(1):4–16. DOI:10.1093/toxsci/kfs222.; Lu W, Uetrecht JP. Peroxidase-mediated bioactivation of hydroxylated metabolites of carbamazepine and phenytoin. Drug Metab Dispos. 2008;36(8):1624–1636. DOI:10.1124/dmd.107.019554.; Brault S, Martinez-Bermudez AK, Marrache AM, et al. Selective Neuromicrovascular Endothelial Cell Death by 8-Iso-Prostaglandin F2: Possible Role in Ischemic Brain Injury. Stroke. 2003;34(3):776–782. DOI:10.1161/01.STR.0000055763.76479.E6.; Cam Ha TT, Antis GG, G. Campbell T, et al. Seizures elevate gliovascular unit Ca 2+ and cause sustained vasoconstriction. JCI Insight. 2020;5(19):e136469. DOI:10.1172/jci.insight.136469.; Van Den Pol AN, Obrietan K., Belousov A. Glutamate hyperexcitability and seizure-like activity throughout the brain and spinal cord upon relief from chronic glutamate receptor blockade in culture. Neuroscience. 1996;74(3):653–674. DOI:10.1016/0306-4522(96)00153-4.; Francisco JC, Hayley AM, Waldo C. Role of NMDA Receptor-Mediated Glutamatergic Signaling in Chronic and Acute Neuropathologies. Neural Plast. 2016;(2016):2701526. DOI:10.1155/2016/2701526.; Halliwell B. Reactive oxygen species and the central nervous system. J Neurochem. 1992;59(5):1609–1623. DOI:10.1111/j.1471-4159.1992.tb10990.x.; Halliwell B, Gutteridge JMC. Free Radicals in Biology and Medicine. 3rd ed. Oxford: Oxford Univ. Press; 1999; Chen H, Song YS, Chan PH. Inhibition of NADPH oxidase is neuroprotective after ischemia-reperfusion. J Cereb Blood Flow Metab. 2009;29(7):1262–1272. DOI:10.1038/jcbfm.2009.47.; Sies H. Strategies of antioxidant defense. Eur J Biochem. 1993;215(2):213–219. DOI:10.1111/j.1432-1033.1993.tb18025.x.; Kabuto H, Yokoi I, Ogawa N. Melatonin inhibits iron-induced epileptic discharges in rats by suppressing peroxidation. Epilepsia. 1998;39(3):237–243. DOI:10.1111/j.1528-1157.1998.tb01367.x.; Abe K, Nakanishi K, Saito H. The anticonvulsive effect of glutathione in mice. Biol Pharm Bull. 1999;22(11):1177–1179. DOI:10.1248/bpb.22.1177.; Rola R, Swiader M, Czuczwar SJ. Electroconvulsions elevate the levels of lipid peroxidation products in mice. Pol J Pharmacol. 2002;54(5): 521–524.; Barichello T, Bonatto F, Agostinho FR, et al. Structure-related oxidative damage in rat brain after acute and chronic electroshock. Neurochem Res. 2004;29(9):1749–1753. DOI:10.1023/b:nere.0000035811.06277.b3.; Nieoczym D, Albera E, Kankofer M, et al. Maximal electroshock induces changes in some markers of oxidative stress in mice. J Neural Transm (Vienna). 2008;115(1):19–25. DOI:10.1007/s00702-007-0805-6.; Niketiс V, Ristiс S, Saicic ZS, et al. Activities of antioxidant enzymes and formation of the glutathione adduct of hemoglobin (Hb ASSG) in epileptic patients with long-term antiepileptic therapy. Farmaco. 1995;50(11):811–813.; El-Shenawy NS, Hamza RZ. Nephrotoxicity of sodium valproate and protective role of L-cysteine in rats at biochemical and histological levels. J Basic Clin Physiol Pharmacol. 2016;27(5):497–504. DOI:10.1515/jbcpp-2015-0106.; Arora T, Mehta AK, Sharma KK, et al. Effect of Carbamazepine and Lamotrigine on Cognitive Function and Oxidative Stress in Brain during Chemical Epileptogenesis in Rats. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2009;106(5):372–377. DOI:10.1111/j.1742-7843.2009.00499.x.; https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/313

  9. 9
    Academic Journal

    Contributors: The authors declare funding from the Innovation Center “Biruch – New Technologies” LLC, Biruch Cell Technology Center LLC and the UMNIK program., Авторы заявляют о финансировании со стороны ООО «Инновационный центр «Бирюч – новые технологии», ООО «Центр клеточных технологий Бирюч» и программы «У.М.Н.И.К.».

    Source: Bulletin of Siberian Medicine; Том 21, № 1 (2022); 28-34 ; Бюллетень сибирской медицины; Том 21, № 1 (2022); 28-34 ; 1819-3684 ; 1682-0363 ; 10.20538/1682-0363-2022-21-1

    File Description: application/pdf

    Relation: https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/4691/3152; https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/4691/3175; Golubinskaya P.A., Sarycheva M.V., Burda S.Y., Puzanov M.V., Nadezhdina N.A., Kulikovskiy V.F. et al. Pharmacological modulation of cell functional activity with valproic acid and erythropoietin. Research Results in Pharmacology. 2019;5(2):89–99. DOI:10.3897/rrpharmacology.5.34710.; Lu H., Wu X., Wang Z., Li L., Chen W., Yang M. et al. Erythropoietin-activated mesenchymal stem cells promote healing ulcers by improving microenvironment. Journal of Surgical Research. 2016;205(2):464–473. DOI:10.1016/j.jss.2016.06.086.; Leu S.J., Yang Y.Y., Liu H.C., Cheng C.Y., Wu Y.C., Huang M.C. et al. Valproic acid and lithium meditate antiinflammatory effects by differentially modulating dendritic cell differentiation and function. Journal of Cellular Physiology. 2017;232(5):1176–1186. DOI:10.1002/jcp.25604.; De Almeida A.R., Dantas A.T., Pereira M.C., Cordeiro M.F., Gonçalves R.S.G., de Melo Rêgo M.J.B. et al. Dexamethasone inhibits cytokine production in PBMC from systemic sclerosis patients. Inflammopharmacology. 2019;27(4):723–730. DOI:10.1007/s10787-019-00600-w.; Baliwag J., Barnes D.H., Johnston A. Cytokines in psoriasis. Cytokine. 2015;73(2):342–350. DOI:10.1016/j.cyto.2014.12.014.; Cain D.W., Cidlowski J.A. Immune regulation by glucocorticoids. Nature Reviews Immunology. 2017;17(4):233–247. DOI:10.1038/nri.2017.1.; Zhang Q., Bai H., Wang M.L., Ma H., Zhang X.L., Wang C.B. et al. Effects of the interleukin-21 expression in patients with immune thrombocytopenia and its regulation by high-dose dexamethasone. Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi. 2015;23(2):465–470. DOI:10.7534/j.issn.1009-2137.2015.02.033.; Steinborn B., Żarowski M., Winczewska-Wiktor A., Wójcicka M., Młodzikowska-Albrecht J., Losy J. Concentration of Il-1β, Il-2, Il-6, TNFα in the blood serum in children with generalized epilepsy treated by valproate. Pharmacological Reports. 2014;66(6):972–975. DOI:10.1016/j.pharep.2014.06.005.; Melashchenko O.V., Meniailo M.E., Malashchenko V.V., Gazatova N.D., Goncharov A.G., Seledtsova G.V. et al. Erythropoietin directly affects human macrophage functionality. Current Pharmaceutical Biotechnology. 2018;19(11):902–909. DOI:10.2174/1389201019666181031164520.; Banuelos J., Lu N.Z. A gradient of glucocorticoid sensitivity among helper T cell cytokines. Cytokine & Growth Factor Review. 2016; (31):27–35. DOI:10.1016/j.cytogfr.2016.05.002.; Pouya S., Heidari M., Baghaei K., Aghdaei H.A., Moradi A., Namaki S. et al. Study the effects of mesenchymal stem cell conditioned medium injection in mouse model of acute colitis. International Immunopharmacology. 2018;54:86–94. DOI:10.1016/j.intimp.2017.11.001.; Rütten S., Schrödl W., Abraham G. Modulation of TNF-α, IL-1Ra and IFN-γ in equine whole blood culture by glucocorticoids. Veterinary Immunology and Immunopathology. 2019;(210):1–5. DOI:10.1016/j.vetimm.2019.03.002.; Olivares-Morales M.J., De La Fuente M.K., Dubois-Camacho K., Parada D., Diaz-Jiménez D., Torres-Riquelme A. et al. Glucocorticoids impair phagocytosis and inflammatory response against crohn’s disease-associated adherent-invasive Escherichia coli. Frontiers in Immunology. 2018;(9):1026. DOI:10.3389/fimmu.2018.01026.; Abd-Elhalem S.S., Haggag N.Z., El-Shinnawy N.A. Bone marrow mesenchymal stem cells suppress IL-9 in adjuvant-induced arthritis. Autoimmunity. 2018;51(1):25–34. DOI:10.1080/08916934.2018.1428956.; https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/4691

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Source: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 65, № 2 (2020); 117-124 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 65, № 2 (2020); 117-124 ; 2500-2228 ; 1027-4065 ; 10.21508/1027-4065-2020-65-2

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1119/925; World Health Organization. Guidelines on neonatal seizures. Geneva: WHO; 2011; 95.; Неонатология. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. Н.Н. Володина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019; 896. [Neonatology. National leadership. Brief Edition. N.N. Volodin (ed.). Moscow: GEOTAR-Media, 2019; 896. (in Russ.)]; Volpe J.J. Volpe’s neurology of the newborn. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2018; 1189.; Заваденко А.Н., Медведев М.И., Дегтярева М.Г., Рогаткин С.О., Заваденко Н.Н. Причины неонатальных судорог у детей различного гестационного возраста. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2018; 10 (3): 19–30. [Zavadenko A.N., Medvedev M.I., Degtyareva M.G., Rogatkin S.O., Zavadenko N.N. Causes of neonatal seizures in children of different gestational age. Epilepsiya i paroksizmalnue sostoyaniya. 2018; 10 (3): 19–30. (in Russ.)] DOI:10.17749/2077-8333.2018.10.3.019-030; Neonatal seizures: Queensland Maternity and Neonatal Clinical guideline. Brisbane Queensland Health, 2017; 32. https:// www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0030/143697/ g-seizures.pdf (дата обращения 29.06.2019).; Hart A.R., Pilling E.L., Alix J.J.P. Neonatal seizures. Part 2: aetiology of acute symptomatic seizures, treatments and the neonatal epilepsy syndromes. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2015; 100: 226–232. DOI:10.1136/archdischild-2014-306388; Pisani F., Facini C., Pavlidis E., Spagnoli C., Boylan G. Epilepsy after neonatal seizures: literature review. Eur J Paediatr Neurol 2015; 19 (1): 6–14. DOI:10.1016/j.ejpn.2014.10.001; Mruk A.L., Garlitz K.L., Leung N.R. Levetiracetam in neonatal seizures: a review. J Pediatr Pharmacol Ther 2015; 20 (2): 76–89. DOI:10.5863/1551-6776-20.2.76; Benevent J., Montastruc J.L., Touati G., Hachon LeCamus C., Baudou E. Adverse Effects of Treatment with Valproic Acid during the Neonatal Period. Neuropediatrics 2018; 50 (01): 031–040. DOI:10.1055/s-0038-1676035; Dizon M.L.V., Rao R., Hamrick S.E., Zaniletti I., DiGeronimo R., Natarajan G. еt al. Practice variation in anti-epileptic drug use for neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy among regional NICUs. BMC Pediatr 2019; 19 (1): 67. DOI:10.1186/s12887-019-1441-7; Pearl P.L. Amenable treatable severe pediatric epilepsies. Semin Pediatr Neurol 2016; 23 (2): 158–66. DOI:10.1016/j. spen.2016.06.004; Hellstrom-Westas L., Boylan G., Agren J. Systematic review of neonatal seizure management strategies provides guidance on anti-epileptic treatment. Acta Paediatr 2015;104 (2): 123–129. DOI:10.1111/apa.12812; Холин А.А. Применение инъекционных форм вальпроатов при эпилептическом статусе у взрослых и детей. Русский журнал детской неврологии 2014; 9 (3): 23–29. DOI:10.17650/2073-8803-2014-9-3-23-29 [Kholin A.A. The use of injectable forms of valproate with epileptic status in adults and children. Russkii zhurnal detskoi nevrologii 2014; 9 (3): 23–29 (in Russ.)]

  14. 14
    Academic Journal

    Contributors: Исследование выполнено при финансовой поддержке Краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» (грант на выполнение инициативного проекта «Исследование механизмов развития генетически-детерминированных нежелательных лекарственных явлений при приёме противоэпилептических препаратов» в рамках Конкурса научно-технического творчества молодежи).

    Source: Pharmacogenetics and Pharmacogenomics; № 2 (2015); 24-28 ; Фармакогенетика и фармакогеномика; № 2 (2015); 24-28 ; 2686-8849 ; 2588-0527

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacogenetics-pharmacogenomics.ru/jour/article/view/173/173; Anderson G.D. Pharmacokinetic, pharmacodynamic, and pharmacogenetic targeted therapy of antiepileptic drugs. // Ther. Drug Monit. — 2008. – Vol. 30. — P. 173—180.; Shnaider N.A., Sychev D.A., Pilyugina M.S., Dmitrenko D.V., Bochanova E.N., Shapovalova E. A. Importance of the Pharmacokinetics of Valproic Acid in an Individualized Approach to the Treatment of Epileptic Women of Fertile Age. // Neuroscience and Behavioral Physiology. — 2012. – Volume 42, Issue 9.- P.963-968. http://connection.ebscohost.com/c/articles/82916187/importance-pharmacokinetics-valproic-acid-indivi.; Aynacioglu A.S., Brockmoller J., Bauer S. et al. Frequency of cytochrome P450 CYP2C9 variants in a Turkish population and functional relevance for phenytoin. // Br. J. Clin. Pharmacol. — 1999. — Vol. 483. — P. 409—415.; Scordo M.G., Aklillu E., Yasar U. et al. Genetic polymorphism of cytochrome P450 2C9 in a Caucasian and a black African population. // Br. J. Clin. Pharmacol. — 2001. — Vol. 52, № 4. — P. 447—450.; Takahashi H., Echizen H. Pharmacogenetics of warfarin elimination and its clinical implications. // Clin Pharmacokinet 2001; 40: 587—603.; Bae J.-W., Kim H.-K., Kim J.-H. et al. Allele and genotype frequencies of CYP2C9 in a Korean population. // Br. J. Clin. Pharmacol. — 2005. – Vol. 60. — P. 418—422.; Seng K.C., Gin G.G., Sangkar J.V. et al. Frequency of cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) alleles in three ethnic groups in Malaysia. // Asia Pacific J. Mol. Biol. Biotech. — 2003. — Vоl 1. — P. 83—91.; Shnayder N.A., Dmitrenko D.V., Veselova O.F., Bochanova E.N. Role of pharmacogenetics in prevention of vaproate-induced adverse drug reactions from central neurous system. // Abstract Book International Congress on Neuroscince / Edited by A.B. Salmina, M.M. Petrova, E.A. Pozhilenkova.Krasnoyarsk, KrasSMU.- 2014.- P.91.; Rosemary J., Adithan C. The pharmacogenetics of CYP2C9 and CYP2C19: ethnic variation and clinical significance. // Curr. Clin. Pharmacol. — 2007. — Vol. 2, № 1. — P. 93—109.; Tan L., Yu J.T., Sun Y.P. et al. The influence of cytochrome oxidase CYP2A6, CYP2B6, and CYP2C9 polymorphisms on the plasma concentrations of valproic acid in epileptic patients. // Clin. Neurol. Neurosurg. — 2010. — Vol. 112, № 4. — P. 320—323.; Garcia-Martin E., Martinez C., Tabares B. et al. Interindividual variability in ibuprofen pharmacokinetics is related to interaction of cytochrome P450 2C8 and 2C9 amino acid polymorphisms. // Clin. Pharmacol. Ther. — 2004. — Vol. 76. — P. 119—127.; Dmitrenko D.V., Shnayder N.A., Kiselev I.A., Shulmin A.V., Zhirova N.V., Shapovalova E.A., Kantimirova E.A., Bochanova E.N., Veselova O.F., Panina Yu.S., Muravieva A.V. Problems of rational therapy for epilepsy during pregnancy. // Open Journal of Obstetrics and Gynecology.- 2014.- Vol. 4, № 9.- P.506-515. http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=47153#.U7ZqmZR_so4.; Kumari R., Lakhan R., Garg R. K. et al. Pharmacogenomic association study on the role of drug metabolizing, drug transporters and drug target gene polymorphisms in drug-resistant epilepsy in a north Indian population. // Indian J. Human. Gen. — 2011. — Vol. 17, № 4. — P. 32–40.; Brusturean-Bota E., Trifa A.P., Coadă C.A. et al. Impact of CYP2C9 genetic polymorphisms on valproate dosage, plasma concentrations of valproate and clinical response to valproate. // Hum. Veterinary Med. Int. J. Bioflux Soc. — 2013. — Vol. 5, № 3. — P. 94–9.; Шнайдер Н.А., Дмитренко Д.В., Егорова А.Т., Елизарьева Т.Ю. Ведение беременности у женщин с эпилепсией. // Федеральный справочник «Здравоохранение России», выпуск 13. — М., 2013 — С.301-306.; Эпилепсия и беременность: монография / Д.В. Дмитренко, Н.А. Шнайдер, А.Т. Егорова [и др.] — М.: Медика, 2014.- 142 с.; Говорина Ю.Б., Шнайдер Н.А., Дмитренко Д.В. и др. Анализ осведомленности врачей функциональной диагностики об организации медицинской помощи больным эпилепсией в Красноярском крае (пилотное исследование). // В мире научных открытий. Серия: Естественные и технические науки. — 2015. — №4.– С.251–272.

  15. 15
    Academic Journal

    Contributors: The study reported in this publication was carried out as part of a publicly funded research project No. 056-00003-20-00 and was supported by the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products (R&D public accounting No. AAAA-A18-118021590049-0)., Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России № 056-00003-20-00 на проведение прикладных научных исследований (номер государственного учета НИР AAAA-A18-118021590049-0).

    Source: Regulatory Research and Medicine Evaluation; Том 10, № 3 (2020); 201-210 ; Регуляторные исследования и экспертиза лекарственных средств; Том 10, № 3 (2020); 201-210 ; 3034-3453 ; 3034-3062

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/315/408; Ромодановский ДП, Горячев ДВ. Медицинская экспертиза лекарственных средств с незначительной широтой терапевтического индекса. Медицинская экспертиза и право. 2017;(3):28–32.; Кукес ВГ, Берри Д, ред. Терапевтический лекарственный мониторинг: инструмент персонализированной медицины. М.: Международная ассоциация клинических фармакологов и фармацевтов; 2013.; Yu LX, Li BV, eds. FDA Bioequivalence Standards. New York: Springer; 2014. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1252-0_1; Jiang W, Makhlouf F, Schuirmann DJ, Zhang X, Zheng N, Conner D, et al. A bioequivalence approach for generic narrow therapeutic index drugs: Evaluation of the reference-scaled approach and variability comparison criterion. AAPS J. 2015;17(4):891–901. https://doi.org/10.1208/s12248-015-9753-5; Затолочина КЭ, Пастернак ЕЮ, Аляутдин РН, Снегирева ИИ, Романов БК, Поливанов ВА, Олефир ЮВ. Проблема взаимозаменяемости лекарственных препаратов с узким терапевтическим диапазоном. Химико-фармацевтический журнал. 2017;51(8):51–4. https://doi.org/10.30906/0023-1134-2017-51-8-51-54; Зырянов СК, Фитилев СБ, Шкребнева ИИ, Возжаев АВ. Взаимозаменяемость препаратов — клиническая эффективность, безопасность. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2017;9(1S):4–10. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2017-1S-4-10; Di Girolamo G, Keller GA, de Los Santos AR, Schere D, Gonzalez CD. Bioequivalence of two levothyroxine tablet formulations without and with mathematical adjustment for basal thyroxine levels in healthy Argentinian volunteers: a single-dose, randomized, open-label, crossover study. Clin Ther. 2008;30(11):2015–23. https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2008.11.005; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/315

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