Showing 1 - 20 results of 29 for search '"ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА"', query time: 0.79s Refine Results
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Source: Medical Immunology (Russia); Online First ; Медицинская иммунология; Online First ; 2313-741X ; 1563-0625 ; 10.15789/1563-0625-0-0

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/3169/2093; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3169/14833; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3169/14834; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3169/14835; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3169/14839; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3169/14840; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3169/14841; Васенина Е.Е., Левин О.С. Современные подходы к клинической диагностике и лечению мультисистемных дегенераций, связанных с накоплением тау-протеина // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2020. Т. 120, № 2. С. 22-30. doi:10.17116/jnevro202012010222.; Есин Р.Г., Сафина Д.Р., Хакимова А.Р., Есин О.Р. Нейровоспаление и невропатология // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2021. Т. 121, № 4. С. 107-112. doi:10.17116/jnevro2021121041107.; Живкович М., Ермолаева Е.В., Соболева А.В., Самойлова Е.М., Чудакова Д.А., Баклаушев В.П. Нейротрофический фактор мозга BDNF: новые данные, функции и вопросы // Гены и Клетки, 2024. Т. 19, № 1. C. 61-84. doi:10.17816/gc623163.; Кондратюк И.В., Падруль М.М., Каракулова Ю.В. Мозговой нейротрофический фактор (BDNF) как новый способ диагностики тяжелой преэклампсии и ее осложнений // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение, 2022. Т. 10, № 4. С. 13-17. doi:10.33029/2303-9698-2022-10-4-13-17.; Белокриницкая Т.Е., Фролова Н.И., Страмбовская Н.Н., Колмакова К.А. Распространенность и межгенные взаимодействия полиморфизмов, ассоциированных с артериальной гипертензией, дисфункцией эндотелия, нарушениями гемостаза и фолатного обмена, при тяжелой преэклампсии // Забайкальский медицинский вестник, 2019. Т. 1. С. 1-13.; Adank M.C., Hussainali R.F., Oosterveer L.C., Ikram M.A., Steegers E.A.P., Miller E.C., Schalekamp-Timmermans S. Hypertensive disorders of pregnancy and cognitive impairment: a Prospective Cohort Study. Neurology, 2021, Vol. 96, no. 5, e709-18. doi:10.1212/WNL.0000000000011363.; An J., Kim K., Lim H.J., Kim H.Y., Shin J., Park I., Cho I., Kim H.Y., Kim S., McLean C., Choi K.Y., Kim Y, Lee K.H., Kim J.S. Early onset diagnosis in Alzheimer's disease patients via amyloid-β oligomers-sensing probe in cerebrospinal fluid. Nat. Commun., 2024, Vol. 15, no. 1, 1004. doi:10.1038/s41467-024-44818-x.; Andersson M., Oras J., Thörn S.E., Karlsson O., Kälebo P., Zetterberg H., Blennow K., Bergman L. Signs of neuroaxonal injury in preeclampsia-A case control study. PLoS One. 2021, Vol. 16, no. 2, e0246786. doi:10.1371/journal.pone.0246786.; Arévalo J.C., Deogracias R. Mechanisms Controlling the Expression and Secretion of BDNF. Biomolecules, 2023, Vol. 13, no. 5, 789. doi:10.3390/biom13050789.; Babkina A.S., Lyubomudrov M.A., Golubev M.A., Pisarev M.V., Golubev A.M. Neuron-Specific Enolase-What Are We Measuring? Int. J. Mol. Sci., 2024, Vol. 25, no. 9, 5040. doi:10.3390/ijms25095040.; Barthélemy N.R., Horie K., Sato C., Bateman R.J. Blood plasma phosphorylated-tau isoforms track CNS change in Alzheimer's disease. J. Exp. Med., 2020, Vol. 217, no 11, e20200861. doi:10.1084/jem.20200861.; Basit S., Wohlfahrt J., Boyd H.A. Pre-eclampsia and risk of dementia later in life: nationwide cohort study. B.M.J., 2018, Vol. 363, k4109. doi:10.1136/bmj.k4109.; Bergman L., Hastie R., Bokström-Rees E., Zetterberg H., Blennow K., Schell S., Imberg H., Langenegger E., Moodley A., Walker S., Tong S., Cluver C. Cerebral biomarkers in neurologic complications of preeclampsia. Am. J. Obstetrics. Gynecol., 2022, Vol. 227, no. 2, 298.e1-298.e10. doi:10.1016/j.ajog.2022.02.036.; Bergman L., Zetterberg H., Kaihola H., Hagberg H., Blennow K., Åkerud H. Blood-based cerebral biomarkers in preeclampsia: Plasma concentrations of NfL, tau, S100B and NSE during pregnancy in women who later develop preeclampsia - A nested case control study. PLoS. One., 2018, Vol. 13, no. 5, e0196025. doi:10.1371/journal.pone.0196025.; Biswas J., Khatun N., Bandyopadhyay R., Bhattacharya N., Maitra A., Mukherjee S., Mondal S. Optic nerve sheath diameter measurements using ultrasonography to diagnose raised intracranial pressure in preeclampsia: an observational study. J. Turk. Ger. Gynecol. Assoc., 2023, Vol. 24, no. 1, pp. 5-11. doi:10.4274/jtgga.galenos.2022.2022-3-3.; Bokstrom-Rees E., Zetterberg H., Blennow K., Hastie R., Schell S., Cluver C., Bergman L. Correlation between cognitive assessment scores and circulating cerebral biomarkers in women with pre-eclampsia and eclampsia. Pregnancy Hypertens., 2023, Vol. 31, pp. 38-45. doi:10.1016/j.preghy.2022.12.001.; Brzan Simenc G., Ambrozic J., Osredkar J., Gersak K., Lucovnik M. Correlation between cerebral biomarkers and optic nerve sheath diameter in patients with severe preeclampsia. Hypertens Pregnancy., 2021, Vol. 40, no. 1, pp. 9-14. doi:10.1080/10641955.2020.1849275.; Buhimschi I.A., Nayeri U.A., Zhao G., Shook L.L., Pensalfini A., Funai E.F., Bernstein I.M., Glabe C.G., Buhimschi C.S. Protein Misfolding, Congophilia, Oligomerization, and Defective Amyloid Processing in Preeclampsia. Sci. Transl. Med. 2014, Vol. 6, 245ra92. doi:10.1126/scitranslmed.3008808.; Busche M.A., Hyman B.T. Synergy between amyloid-β and tau in Alzheimer's disease. Nat. Neurosci., 2020, Vol. 23, 1183-1193. doi:10.1038/s41593-020-0687-6.; Chen Y., Wang Y., Xu J., Hou T., Zhu J., Jiang Y., Sun L., Huang C., Sun L., Liu S. Multiplex Assessment of Serum Chemokines CCL2, CCL5, CXCL1, CXCL10, and CXCL13 Following Traumatic Brain Injury. Inflammation, 2023, Vol. 46, no. 1, pp. 244-255. doi:10.1007/s10753-022-01729-7.; Cheng S., Banerjee S., Daiello L.A., Nakashima A., Jash S., Huang Z., Drake J.D., Ernerudh J., Berg G., Padbury J., Saito S., Ott B.R., Sharma S. Novel blood test for early biomarkers of preeclampsia and Alzheimer's disease. Sci. Rep., 2021, Vol. 11, no. 1, 15934. doi:10.1038/s41598-021-95611-5.; Chiang Y.T., Seow K.M., Chen K.H. The Pathophysiological, Genetic, and Hormonal Changes in Preeclampsia: A Systematic Review of the Molecular Mechanisms. Int. J. Mol. Sci., 2024, Vol. 25, no. 8, pp. 45-32. doi:10.3390/ijms25084532.; Correa J.D., Starling D., Teixeira A.L., Caramelli P., Silva T.A. Chemokines in CSF of Alzheimer's disease patients. Arq. Neuropsiquiatr., 2011, Vol. 69, no. 3, pp. 455-459. doi:10.1590/s0004-282x2011000400009.; Escudero C., Kupka E., Ibanez B., Sandoval H., Troncoso F., Wikstrom A.K., López-Espíndola D., Acurio J., Torres-Vergara P., Bergman L. Brain Vascular Dysfunction in Mothers and Their Children Exposed to Preeclampsia. Hypertension, 2023, Vol. 80, no. 2, pp. 242-256. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19408.; Evers K.S., Atkinson A., Barro C., Fisch U., Pfister M., Huhn E.A., Lapaire O., Kuhle J., Wellmann S. Neurofilament as Neuronal Injury Blood Marker in Preeclampsia. Hypertension, 2018, Vol. 71, no. 6, pp. 1178-1184. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10314.; Fang X., Liang Y., Zhang W., Wang Q., Chen J., Chen J., Lin Y., Chen Y., Yu L., Wang H., Chen D. Serum Neurofilament Light: a Potential Diagnostic and Prognostic Biomarker in Obstetric Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome. Mol. Neurobiol. 2021, Vol. 58, no.12, pp. 6460-6470. doi:10.1007/s12035-021-02562-z.; Friis T., Wikström A.K., Acurio J., León J., Zetterberg H., Blennow K., Nelander M., Åkerud H., Kaihola H., Cluver C., Troncoso F., Torres-Vergara P., Escudero C., Bergman L. Cerebral Biomarkers and Blood-Brain Barrier Integrity in Preeclampsia. Cells, 2022, Vol. 11, no. 5, 789. doi:10.3390/cells11050789.; Gaur A., Rivet L., Mah E., Bawa K.K., Gallagher D., Herrmann N., Lanctôt K.L. Novel fluid biomarkers for mild cognitive impairment: A systematic review and meta-analysis. Ageing Res. Rev., 2023, Vol. 91, 102046. doi:10.1016/j.arr.2023.102046.; Guo T., Noble W., Hanger D.P. Roles of tau protein in health and disease. Acta Neuropathol., 2017, Vol. 133, no. 5, pp. 665-704. doi:10.1007/s00401-017-1707-9.; Hanin A., Cespedes J., Dorgham K., Pulluru Y., Gopaul M., Gorochov G., Hafler D.A., Navarro V., Gaspard N., Hirsch L.J. Cytokines in New-Onset Refractory Status Epilepticus Predict Outcomes. Ann. Neurol., 2023, Vol. 94, no. 1, pp. 75-90. doi:10.1002/ana.26627.; Im D., Choi T.S. Distinctive contribution of two additional residues in protein aggregation of Aβ42 and Aβ40 isoforms. BMB. Rep., 2024, Vol. 57 no. 6, pp. 263-272. doi:10.5483/BMBRep.2024-0044.; Iranzo A., Fairfoul G., Ayudhaya A.C.N., Serradell M., Gelpi E., Vilaseca I., Sanchez-Valle R., Gaig C., Santamaria J., Tolosa E., Riha R.L., Green A.J.E. Detection of α-synuclein in CSF by RT-QuIC in patients with isolated rapid-eye-movement sleep behaviour disorder: A longitudinal observational study. Lancet Neurol., 2021, Vol. 20, pp. 203-212. doi:10.1016/S1474-4422(20)30449-X.; Janelidze S., Mattsson N., Palmqvist S., Smith R., Beach T.G., Serrano G.E., Chai X., Proctor N.K., Eichenlaub U., Zetterberg H., Blennow K., Reiman E.M., Stomrud E., Dage J.L., Hansson O. Plasma P-tau181 in Alzheimer's disease: relationship to other biomarkers, differential diagnosis, neuropathology and longitudinal progression to Alzheimer's dementia. Nat. Med., 2020, Vol. 26, no. 3, pp. 379-386. doi:10.1038/s41591-020-0755-1.; Joly-Amado A., Hunter J., Quadri Z., Zamudio F., Rocha-Rangel P.V., Chan D., Kesarwani A., Nash K., Lee D.C., Morgan D., Gordon M.N., Selenica M.B. CCL2 overexpression in the brain promotes glial activation and accelerates tau pathology in a mouse model of tauopathy. Front. Immunol., 2020, Vol. 11, 997. doi:10.3389/fimmu.2020.00997.; Lambuk L., Mohd Lazaldin M.A., Ahmad S., Iezhitsa I., Agarwal R., Uskoković V., Mohamud R. Brain-Derived Neurotrophic Factor-Mediated Neuroprotection in Glaucoma: A Review of Current State of the Art. Front. Pharmacol., 2022, Vol. 13, 875662. doi:10.3389/fphar.2022.875662.; Le L.T.H.L., Lee J., Im D., Park S., Hwang K.D., Lee J.H., Jiang Y., Lee Y.S., Suh Y.H., Kim H.I., Lee M.J. Self-Aggregating Tau Fragments Recapitulate Pathologic Phenotypes and Neurotoxicity of Alzheimer's Disease in Mice. Adv. Sci., 2023, Vol. 10, no. 29, e2302035. doi:10.1002/advs.202302035.; Lederer W., Dominguez C.A., Popovscaia M., Putz G., Humpel C. Cerebrospinal fluid levels of tau and phospho-tau-181 proteins during pregnancy. Pregnancy Hypertens. 2016, Vol. 64, pp. 384-387. doi:10.1016/j.preghy.2016.08.243.; Leuzy A., Mattsson-Carlgren N., Palmqvist S., Janelidze S., Dage J.L., Hansson O. Blood-based biomarkers for Alzheimer's disease. E.M.B.O. Mol. Med., 2022, Vol. 14, no. 1, e14408. doi:10.15252/emmm.202114408.; Li L., Lou W., Li H., Zhu Y., Huang X. Upregulated C-C Motif chemokine ligand 2 promotes ischemic stroke via chemokine signaling pathway. Ann. Vasc. Surg., 2020, Vol. 68, pp. 476-486. doi:10.1016/j.avsg.2020.04.047.; Lin Z., Shi J.L., Chen M., Zheng Z.M., Li M.Q., Shao J. CCL2: An important cytokine in normal and pathological pregnancies: A review. Front. Immunol., 2023, Vol. 13, 1053457. doi:10.3389/fimmu.2022.1053457.; Medegan Fagla B., Buhimschi I.A. Protein Misfolding in Pregnancy: Current Insights, Potential Mechanisms, and Implications for the Pathogenesis of Preeclampsia. Molecules, 2024, Vol. 29, no. 3, 610. doi:10.3390/molecules29030610.; Mysona B.A., Zhao J., Smith S., Bollinger K.E. Relationship between Sigma-1 receptor and BDNF in the visual system. Exp. Eye. Res., 2018, Vol. 167, pp. 25-30. doi:10.1016/j.exer.2017.10.012.; Nakamura A., Kaneko N., Villemagne V.L., Kato T., Doecke J., Doré V., Fowler C., Li Q.X., Martins R., Rowe C., Tomita T., Matsuzaki K., Ishii K., Ishii K., Arahata Y., Iwamoto S., Ito K., Tanaka K., Masters C.L., Yanagisawa K. High performance plasma amyloid-β biomarkers for Alzheimer's disease. Nature, 2018, Vol. 554, pp. 249-254. doi:10.1038/nature25456.; Nakashima A., Shima T., Aoki A., Kawaguchi M., Yasuda I., Tsuda S., Yoneda S., Yamaki-Ushijima A., Cheng S., Sharma S., Saito S. Placental autophagy failure: A risk factor for preeclampsia. J. Obstet. Gynaecol. Res., 2020, Vol. 46, no. 12, pp. 2497-2504. doi:10.1111/jog.14489.; O'Neal M.A. Women and the risk of Alzheimer's disease. Front. Glob. Womens Health, 2024, Vol. 4, 1324522. doi:10.3389/fgwh.2023.1324522.; Oeckl P., Halbgebauer S., Anderl-Straub S., Steinacker P., Huss A.M., Neugebauer H., von Arnim C.A.F., Diehl-Schmid J., Grimmer T., Kornhuber J., Lewczuk P., Danek A. Consortium for Frontotemporal Lobar Degeneration German; Ludolph AC, Otto M. Glial Fibrillary Acidic Protein in Serum is Increased in Alzheimer's Disease and Correlates with Cognitive Impairment. J. Alzheimers Dis., 2019, Vol. 67, no. 2, pp. 481-488. doi:10.3233/JAD-180325.; Palmqvist S., Tideman P., Mattsson-Carlgren N., Schindler S.E., Smith R., Ossenkoppele R., Calling S., West T., Monane M., Verghese P.B., Braunstein J.B., Blennow K., Janelidze S., Stomrud E., Salvadó G., Hansson O. Blood Biomarkers to Detect Alzheimer Disease in Primary Care and Secondary Care. JAMA. 2024, e2413855. doi:10.1001/jama.2024.13855.; Pawelec P., Ziemka-Nalecz M., Sypecka J., Zalewska T. The Impact of the CX3CL1/CX3CR1 Axis in Neurological Disorders. Cells, 2020, Vol. 9, no. 10, 2277. doi:10.3390/cells9102277.; Poon L.C., Nguyen-Hoang L., Smith G.N., Bergman L., O'Brien P., Hod M., Okong P., Kapur A., Maxwell C.V., McIntyre H.D., Jacobsson B., Algurjia E., Hanson M.A., Rosser M.L., Ma R.C., O'Reilly S.L., Regan L., Adam S., Medina V.P., McAuliffe F.M.; FIGO Committee on Impact of Pregnancy on Long-term Health and the FIGO Division of Maternal and Newborn Health. Hypertensive disorders of pregnancy and long-term cardiovascular health: FIGO Best Practice Advice. Int. J. Gynaecol. Obstet., 2023, Vol. 160, no. 1, pp. 22-34. doi:10.1002/ijgo.14540. PMID: 36635079.; Qiu C., Li Z., Leigh D.A., Duan B., Stucky J.E., Kim N., Xie G., Lu K.P., Zhou X.Z. The role of the Pin1-cis P-tau axis in the development and treatment of vascular contribution to cognitive impairment and dementia and preeclampsia. Front. Cell Dev. Biol., 2024, Vol. 12, 1343962. doi:10.3389/fcell.2024.1343962.; Ryu S., Liu X., Guo T., Guo Z., Zhang J., Cao Y.Q. Peripheral CCL2-CCR2 signalling contributes to chronic headache-related sensitization. Brain. 2023, Vol. 146, no. 10, pp. 4274-4291. doi:10.1093/brain/awad191; Samara A., Herlenius E., O' Brien P., Khalil A. Potential role of neurofilament in COVID-19 and preeclampsia. Cell. Rep. Med., 2022, Vol. 3, no. 1, 100490. doi:10.1016/j.xcrm.2021.100490.; Santaella A., Kuiperij H.B., van Rumund A., Esselink R.A.J., van Gool A.J., Bloem B.R., Verbeek M.M. Cerebrospinal fluid monocyte chemoattractant protein 1 correlates with progression of Parkinson's disease. N.P.J. Parkinsons Dis., 2020, Vol. 6, 21. doi:10.1038/s41531-020-00124-z.; Schindler S.E., Bollinger J.G., Ovod V., Mawuenyega K.G., Li Y., Gordon B.A., Holtzman D.M., Morris J.C., Benzinger T.L.S., Xiong C., Fagan A.M., Bateman R.J. High-precision plasma β-amyloid 42/40 predicts current and future brain amyloidosis. Neurology. 2019, Vol. 93, no. 17, e1647-e1659. doi:10.1212/WNL.0000000000008081.; Singh S., Anshita D., Ravichandiran V. MCP-1: Function, regulation, and involvement in disease. Int, Immunopharmacol., 2021, Vol. 101, 107598. doi:10.1016/j.intimp.2021.107598.; Szewczyk G., Pyzlak M., Pankiewicz K., Szczerba E., Stangret A., Szukiewicz D, Skoda M., Bierła J., Cukrowska B., Fijałkowska A. The potential association between a new angiogenic marker fractalkine and a placental vascularization in preeclampsia. Arch. Gynecol. Obstet., 2021, Vol. 304, no. 2, pp. 365-376. doi:10.1007/s00404-021-05966-3.; Tan Z., Jiang J., Tian F., Peng J., Yang Z., Li S., Long X. Serum Visinin-Like Protein 1 Is a Better Biomarker Than Neuron-Specific Enolase for Seizure-Induced Neuronal Injury: A Prospective and Observational Study. Front. Neurol., 2020, Vol. 11, 567587. doi:10.3389/fneur.2020.567587.; Tikhonova M.A., Shvaikovskaya A.A., Zhanaeva S.Y., Moysak G.I., Akopyan A.A., Rzaev J.A., Danilenko K.V., Aftanas L.I. Concordance between the In Vivo Content of Neurospecific Proteins (BDNF, NSE, VILIP-1, S100B) in the Hippocampus and Blood in Patients with Epilepsy. Int. J. Mol. Sci., 2023, Vol. 25, no. 1, 502. doi:10.3390/ijms25010502.; Ullah A., Zhao J., Singla R.K., Shen B. Pathophysiological impact of CXC and CX3CL1 chemokines in preeclampsia and gestational diabetes mellitus. Front. Cell. Dev. Biol., 2023, Vol. 11, 1272536. doi:10.3389/fcell.2023.1272536.; Vafaei H., Faraji S., Ahmadi M., Tabei S.M.B., Fereidoni S., Shiravani Z., Hosseini S.N., Asadi N., Kasraeian M., Faraji A., Abbasi O., Gharesi-Fard B. Alteration in IFN-γ and CCL2 serum levels at first trimester of pregnancy contribute to development of preeclampsia and fetal growth restriction. Taiwan J. Obstet. Gynecol., 2023, Vol. 62, no. 1, pp. 71-76. doi:10.1016/j.tjog.2022.09.005.; Walsh S.W., Nugent W.H., Archer K.J., Dulaimi M. A.L., Washington S.L., Strauss J.F. Epigenetic regulation of interleukin-17-related genes and their potential roles in neutrophil vascular infiltration in preeclampsia. Reprod. Sci., 2022, Vol. 29, no. 1, pp. 154-162. doi:10.1007/s43032-021-00605-3.; Wang X., Shi Z., Qiu Y., Sun D., Zhou H. Peripheral GFAP and NfL as early biomarkers for dementia: longitudinal insights from the UK Biobank. B.M.C. Med., 2024, Vol. 22, no. 1, 192. doi:10.1186/s12916-024-03418-8.; Wang Y., Guo B., Zhao K., Yang L., Chen T. Correlation between cognitive impairment and serum phosphorylated tau181 protein in patients with preeclampsia. Front. Aging Neurosci., 2023, Vol. 15, 1148518. doi:10.3389/fnagi.2023.1148518.; Yang Y., Arseni D., Zhang W., Huang M., Lövestam S., Schweighauser M., Kotecha A., Murzin A.G., Peak-Chew S.Y., Macdonald J., Lavenir I., Garringer H.J., Gelpi E., Newell K.L., Kovacs G.G., Vidal R., Ghetti B., Ryskeldi-Falcon B., Scheres S.H.W., Goedert M. Cryo-EM structures of amyloid-β 42 filaments from human brains. Science. 2022, Vol. 375, no. 6577, pp. 167-172. doi:10.1126/science.abm7285.; Youn Y.C. Blood amyloid-β oligomerization as a biomarker of Alzheimer's Disease: A blinded validation study. J. Alzheimers Dis. 2020, Vol. 75, pp. 493-499. doi:10.3233/JAD-200061.; Yuan A., Rao M.V., Nixon R.A. Neurofilaments and Neurofilament Proteins in Health and Disease. Cold Spring Harb. Perspect. Biol., 2017, Vol. 9, no. 4, a018309. doi:10.1101/cshperspect.a018309.; Zlotnik A., Yoshie O. Chemokines: a new classification system and their role in immunity. Immunity. 2000, Vol. 12, pp. 121-127. doi:10.1016/s1074-7613(00)80165-x.; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/3169

  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Source: Mother and Baby in Kuzbass; № 4 (2024): декабрь; 12-17 ; Мать и Дитя в Кузбассе; № 4 (2024): декабрь; 12-17 ; 2542-0968 ; 1991-010X

    File Description: text/html; application/pdf

  6. 6
    Academic Journal

    Contributors: The authors declare no funding, Авторы заявляют об отсутствии финансовой поддержки

    Source: Obstetrics, Gynecology and Reproduction; Vol 18, No 2 (2024); 200-210 ; Акушерство, Гинекология и Репродукция; Vol 18, No 2 (2024); 200-210 ; 2500-3194 ; 2313-7347

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.gynecology.su/jour/article/view/2051/1208; Duley L. The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. Semin Perinatol. 2009;33(3):130–7. doi:10.1053/j.semperi.2009.02.010.; Trends in maternal mortality 2000 to 2020: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division, Overview 2023. World Health Organization, 2023. Режим доступа: www.who.int/publications/i/item/9789240068759. [Дата обращения: 02. 10. 2023].; Сидорова И.С., Никитина Н.А., Филиппов О.С. и др. Решенные и нерешенные вопросы преэклампсии по результатам анализа материнской смертности за последние 10 лет. Акушерство и гинекология. 2021;(4):64–74. doi:10.18565/aig.2021.4.64-74.; Than N.G., Romero R., Tarca A.L. et al. Integrated systems biology approach identifies novel maternal and placental pathways of preeclampsia. Front Immunol. 2018;9:1661. doi:10.3389/fimmu.2018.01661.; Romero R. Prenatal medicine: the child is the father of the man. 1996. J Matern Fetal Neonatal Med. 2009;22(8):636–9. doi:10.1080/14767050902784171.; Kessous R., Shoham-Vardi I., Pariente G. et al. Long-term maternal atherosclerotic morbidity in women with pre-eclampsia. Heart. 2015;101(6):442–6. doi:10.1136/heartjnl-2014-306571.; Brouwers L., van der Meiden-van Roest A.J., Savelkoul C. et al. Recurrence of pre-eclampsia and the risk of future hypertension and cardiovascular disease : a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2018;125(13):1642–54. doi:10.1111/1471-0528.15394.; Sukmanee J., Liabsuetrakul T. Risk of future cardiovascular diseases in different years postpartum after hypertensive disorders of pregnancy : а systematic review and meta-analysis. Medicine. 2022;101(30):e29646. doi:10.1097/MD.0000000000029646.; Долгополова Е.Л., Ломова Н.А., Караваева А.Л. и др. Тяжелая преэклампсия и задержка роста плода: отдаленные прогнозы для матерей и потомства. Акушерство и гинекология. 2020;(12):100–7. doi:10.18565/aig.2020.12.100-107.; Yan S., Lyu J., Liu Z. et al. Association of gestational hypertension and preeclampsia with offspring adiposity : a systematic review and meta-analysis. Front Endocrinol. 2022;13:906781. doi:10.3389/fendo.2022.906781.; Huang C., Li J., Qin G. et al. Maternal hypertensive disorder of pregnancy and offspring early-onset cardiovascular disease in childhood, adolescence, and young adulthood: a national population-based cohort study. PLoS Med. 2021;18(9):e1003805. doi:10.1371/journal.pmed.1003805.; Karatza A.A., Dimitriou G. Preeclampsia emerging as a novel risk factor for cardiovascular disease in the offspring. Curr Pediatr Rev. 2020;16(3):194–9. doi:10.2174/1573396316666191224092405.; NICE Clinical Guideline. Hypertension in pregnancy: diagnosis and management. National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2023. 62 p. Режим доступа: https://www.nice.org.uk/guidance/ng133/resources/hypertension-in-pregnancy-diagnosis-and-management-pdf-66141717671365. [Дата обращения: 02. 10. 2023].; AGOG practice advisory: low-dose aspirin use for the prevention of preeclampsia and related morbidity and mortality. AGOG, 2021. Режим доступа: https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2021/12/low-dose-aspirin-use-for-the-prevention-of-preeclampsia-and-related-morbidity-and-mortality. [Дата обращения: 02. 10. 2023].; Poon L.C., Kametas N.A., Maiz N. et al. First-trimester prediction of hypertensive disorders in pregnancy. Hypertension. 2009;53(5):812–8. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.108.127977.; O'Gorman N., Wright D., Poon L.C. et al. Multicenter screening for pre-eclampsia by maternal factors and biomarkers at 11-13 weeks' gestation: comparison with NICE guidelines and ACOG recommendations. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017;49(6):756–60. doi:10.1002/uog.17455.; Poon L.C., Stratieva V., Piras S. et al. Hypertensive disorders in pregnancy: combined screening by uterine artery Doppler, blood pressure and serum PAPP-A at 11-13 weeks. Prenat Diagn. 2010;30(3):216–23. doi:10.1002/pd.2440.; Wright D., Akolekar R., Syngelaki A. et al. A competing risks model in early screening for preeclampsia. Fetal Diagn Ther. 2012;32(3):171–8. doi:10.1159/000338470.; Tan M.Y., Wright D., Syngelaki A. et al. Comparison of diagnostic accuracy of early screening for pre-eclampsia by NICE guidelines and a method combining maternal factors and biomarkers: results of SPREE. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;51(6):743–50. doi:10.1002/uog.19039.; Poon L.C., Shennan A., Hyett J.A. et al. The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) initiative on pre-eclampsia: a pragmatic guide for first-trimester screening and prevention. Int J Gynaecol Obstet. 2019;145 Suppl 1(Suppl 1):1–33. doi:10.1002/ijgo.12802.; Приказ Минздрава России от 20. 10. 2020 N 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология"». М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2020. 688 с. Режим доступа: http://perinatcentr.ru/files/N_1130.pdf. [Дата обращения: 02. 10. 2023].; Rolnik D.L., Wright D., Poon L.C. et al. ASPRE trial: performance of screening for preterm pre-eclampsia. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017;50(4):492–5. doi:10.1002/uog.18816.; Wright D., Poon L.C., Rolnik D.L. et al. Aspirin for Evidence-Based Preeclampsia Prevention trial: influence of compliance on beneficial effect of aspirin in prevention of preterm preeclampsia. Am J Obstet Gynecol. 2017;217(6):685.e1–685.e5. doi:10.1016/j.ajog.2017.08.110.; Кудрявцева Е.В., Канивец И.В., Киевская Ю.К. и др. Неинвазивный пренатальный тест в России: популяционное исследование. Акушерство и гинекология. 2019;(12):28–33. doi:10.18565/aig.2019.12.30-35.; Кудрявцева Е.В., Ковалев В.В., Николаева Е.Б., Дектярев А.А. Неинвазивный пренатальный скрининг: первый опыт Свердловской области. Уральский медицинский журнал. 2019;15(183):78–81. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41589641&ysclid=lwbzesv5a2697312447.; Morain S., Greene M.F., Mello M.M. A new era in noninvasive prenatal testing. N Engl J Med. 2013;369(6):499–501. doi:10.1056/NEJMp1304843.; Холин А.М., Муминова К.Т., Балашов И.С. и др. Прогнозирование преэклампсии в первом триместре беременности: валидация алгоритмов скрининга на российской популяции. Акушерство и гинекология. 2017;(8):74–84. doi:10.18565/aig.2017.8.74-84.; Parra-Cordero M., Rodrigo R., Barja P. et al. Prediction of early and late pre-eclampsia from maternal characteristics, uterine artery Doppler and markers of vasculogenesis during first trimester of pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013;41(5):538–44. doi:10.1002/uog.12264.; https://www.gynecology.su/jour/article/view/2051

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Source: Mother and Baby in Kuzbass; № 4 (2022): декабрь; 47-53 ; Мать и Дитя в Кузбассе; № 4 (2022): декабрь; 47-53 ; 2542-0968 ; 1991-010X

    File Description: text/html; application/pdf

  11. 11
    Academic Journal

    Source: Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION; Том 19, № 1 (2022); 99-104 ; Вестник анестезиологии и реаниматологии; Том 19, № 1 (2022); 99-104 ; 2541-8653 ; 2078-5658

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.vair-journal.com/jour/article/view/632/545; Арустамян Р. Р., Адамян Л. В., Шифман Е. М. и др. Острые нарушения мозгового кровообращения во время беременности, родов и в послеродовом периоде // Альманах клинической медицины. ‒ 2016. ‒ Т. 44, № 3. ‒ С. 295‒300.; Васильев Ю. Д., Сидельникова Л. В., Арустамян P. P. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения у беременных, родильниц и рожениц // Проблемы репродукции. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 111‒114.; American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG practice bulletin No. 125: chronic hypertension in pregnancy // Obstet. Gynecol. ‒ 2012. ‒ Vol. 119. ‒ P. 396–407.; Chestnut D., Wong C., Tsen L. et al. Chestnut's obstetric anesthesia: principles and practice6th ed. – 2020. ‒ P. 727. ISBN: 9780323566865.; Ladhani N. N., Swartz R. H., Foley N. et al. Canadian Stroke Best Practice Consensus Statement: Acute Stroke Management during pregnancy // Int. J. Stroke. ‒ 2018. ‒ Vol. 13, № 7. ‒ P. 743‒758.; Lanska D. J., Kryscio R. J. Risk factors for peripartum and postpartum stroke and intracranial venous thrombosis // Stroke. – 2000. – Vol. 31, № 6. – P. 1274–1282.; Miller E. C., Gallo M., Kulick E. R. et al. Infections and risk of peripartum stroke during delivery admissions // Stroke. ‒ 2018. ‒ Vol. 49, № 5. ‒ P. 1129‒1134. doi:10.1161/STROKEAHA.118.020628.; Miller E. C., Gatollari H. J., Too G. et al. Risk factors for pregnancy-associated stroke in women with preeclampsia // Stroke. ‒ 2017. ‒ Vol. 48, № 7. ‒ P. 1752‒1759. doi:10.1161/STROKEAHA.117.017374.; Schmiegelow M. D., Andersson C., Kober L. et al. Prepregnancy obesity and associations with stroke and myocardial infarction in women in the years after childbirth: a nationwide cohort study // Circulation. ‒ 2014. ‒ Vol. 21, № 129 (3). ‒ P. 330‒337. doi:10.1161/circulationaha.113.003142.; Swartz R. H., Cayley M. L., Foley N. et al. The incidence of pregnancy-related stroke: A systematic review and meta-analysis // Int. J. Stroke. ‒ 2017. ‒ Vol. 12, № 7. ‒ P. 687‒697.; Tate J., Bushnell C. Pregnancy and stroke risk in women // Womens Health (Lond Engl). ‒ 2011. ‒ Vol. 7, № 3. ‒ P. 363‒374.; Too G., Wen T., Boehme A. K. et al. Timing and risk factors of postpartum stroke // Obstet Gynecol. ‒ 2018. ‒ Vol. 131, № 1. ‒ P. 70‒78.; Witlin A.G., Mattar F., Sibai B.M. Postpartum stroke: a twenty-year experience // Am J Obstet Gynecol. ‒ 2000. ‒ Vol. 183(1). ‒ P. 83‒88.; Zambrano M. D., Miller E. C. Maternal stroke: an update // Curr. Atheroscler. Rep. ‒ 2019. ‒ Vol. 21, № 9. ‒ P. 33. doi:10.1007/s11883-019-0798-2.

  12. 12
    Academic Journal

    Source: Obstetrics, Gynecology and Reproduction; Vol 16, No 3 (2022); 287-295 ; Акушерство, Гинекология и Репродукция; Vol 16, No 3 (2022); 287-295 ; 2500-3194 ; 2313-7347

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.gynecology.su/jour/article/view/1338/1027; Организация Объединенных Наций. Новости ООН. Глобальный взгляд. Человеческие судьбы. Режим доступа: https://news.un.org/ru/story/2018/12/1344851.; Вондимтека Т.Д., Шаов М.Т., Пшикова О.В. Изменение адаптационного потенциала организма в условиях высокогорья и субтропического климата под воздействием физических упражнений. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014;16(5):291–4.; Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Особенности морфофункциональных параметров организма молодых людей, проживающих в разных климатогеофизических условиях окружающей среды. Вестник Нижневартовского государственного университета. 2017;(1):68–74.; Dadvand P. Congenital anomalies: an under-evaluated risk of climate change. Occup Environ Med. 2017;74(5):313–4. https://doi.org/10.1136/oemed-2016-104193.; Poursafa Р., Keikha M., Kelishadi R. Systematic review on adverse birth outcomes of climate change. J Res Med Sci. 2015;20(4):397–402.; Elongi J.P., Tandu B., Spitz B., Verdonck F. Infuence of the seasonal variation on the prevalence of preeclampsia in Kinshasa. Gynecol Obstet Fertil. 2011;39(3):132–5. [Article in French]. https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2010.12.010.; Ali A.A., Adam G.K., Abdallah T.M. Seasonal variation and hypertensive disorders of pregnancy in eastern Sudan. J Obstet Gynaecol. 2015;35(2):153–4. https://doi.org/10.3109/01443615.2014.948815.; Hlimi T. Association of anemia, pre-eclampsia and eclampsia with seasonality: a realist systematic review. Health Place. 2015;31:180–92. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2014.12.003.; Auger N., Siemiatycki J., Bilodeau-Bertrand M. et al. Ambient temperature and risk of preeclampsia: biased association? Paediatr Perinatal Epidemiol. 2017;31(4):267–71. https://doi.org/10.1111/ppe.12362.; Таджибоева Н.А., Ящук А.Г., Фаткуллина И.Б., Галеева С.А. Роль факторов окружающей среды в развитии гипертензивных нарушений у беременных. Медицинский вестник Башкортостана. 2020;15(5):106–11.; Собуров К.А., Темирова С.А. Механизмы взаимоотношения гормональной и иммунной систем при адаптации к высокогорью. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019;(3):131–5. https://doi.org/10.26104/NNTIK.2019.45.557.; Зокиров Р.Х., Пулатов А.Х. Морфологические и морфометрические изменения междольковых артерий почки в условиях высокогорья. Научно-практический журнал ТИППМК. 2013;(2):155–6.; Рыбалкина Л.Д., Узгенова К.А. Частота и факторы риска формирования гестационной анемии у жительниц высокогорья и низкогорья. Вестник Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова. 2014;(8):79–82.; Рыбалкина Л.Д., Узгенова К.А. Перинатальные потери и их причины у женщин с гестационной анемией – жительниц разных высот. Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2014;14(5):138–42.; Тухватшин Р.Р., Субанова А.И. Влияние гипоксии на течение беременности у женщин, проживающих в горных условиях Кыргызстана. Тенденции развития науки и образования. 2020;(65–1):89–94.; Шиганова О.В., Конычева Е.А. Состояние гемодинамики и гемостаза у пациенток с гестозом в условиях резко континентального климата. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2007;6(4):29–32.; Джобоева Э.М., Доброхотова Ю.Э. Дисфункция эндотелия и система гемостаза у беременных из групп высокого риска. Системный подход к диагностике и терапии (клинические рекомендации). М.: OOO «Телер», 2013. 128 с.; Вереина Н.К., Синицын В.С., Чулков В.С. Динамика показателей гемостаза при физиологически протекающей беременности. Клиническая лабораторная диагностика. 2012;(2):43–5.; Liu J.-L., Ma S.-Q., Wuren T.-N. Effect of high altitude hypoxia on fetal development during pregnancy and the reason analysis. Sheng Li Xue Bao. 2017;69(2):235–9. [Article in Chinese].; Julian C.G. High altitude during pregnancy. Clin Chest Med. 2011;32(1):21–31. https://doi.org/10.1016/j.ccm.2010.10.008.; Bailey В., Euser A.G., Bol K.A. et al. High-altitude residence alters blood-pressure course and increases hypertensive disorders of pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022;35(7):1264–71. https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1745181.; Chen Y., Lin L. Potential value of coagulation parameters for suggesting preeclampsia during the third trimester of pregnancy. Am J Med Sci. 2017;354(1):39–43. https://doi.org/10.1016/j.amjms.2017.03.012.; Stepanian A., Bourguignat L., Hennou S. et al. Microparticle increase in severe obesity: not related to metabolic syndrome and unchanged after massive weight loss. Obesity (Silver Spring). 2013;21(11):2236–43. https://doi.org/10.1002/oby.20365.; Фаткуллина И.Б. Оценка параметров соматотипа беременной в дифференциальной диагностике преэклампсии. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2010;(3):153–5.; https://www.gynecology.su/jour/article/view/1338

  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Source: Almanac of Clinical Medicine; Vol 47, No 3 (2019); 266-275 ; Альманах клинической медицины; Vol 47, No 3 (2019); 266-275 ; 2587-9294 ; 2072-0505

    File Description: application/pdf

  18. 18
  19. 19
  20. 20