Showing 1 - 20 results of 2,044 for search '"ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ"', query time: 0.79s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Contributors: Авторы выражают искреннюю признательность сотрудникам лаборатории Института иммунологии и геномики человека при Академии наук Республики Узбекистан за техническую помощь при проведении ПЦР-исследований и анализе экспрессии miRNA. -+

    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/3297/2222; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3297/15837; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3297/15838; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3297/15839; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3297/15840; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3297/15841; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3297/15867; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3297/15868; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3297/15869; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/3297/16016; Blüml S, Bonelli M, Niederreiter B, et al. Essential role of microRNA-155 in the pathogenesis of autoimmune arthritis in mice. Arthritis Rheum. 2011;63(5):1281–1288. https://doi.org/10.1002/art.30285; Charfeddine S, Ibn Hadjamor M, Jdidi J, et al. Long COVID: impact on cardiovascular health and possible mechanisms. Clin Res Cardiol. 2022;111(10):1200–1210. https://doi.org/10.1007/s00392-022-02047-3; Chen W, Huang Y, Han J, et al. miR-28 modulates the inflammatory response via targeting NF-κB signaling in endothelial cells. Cell Signal. 2017;36:60–67. https://doi.org/10.1016/j.cellsig.2017.04.004; Li C, Hu X, Li L, et al. Dysregulation of microRNA-155 and its potential role in pathogenesis of COVID-19. Front Med (Lausanne). 2020;7:576977. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.576977; McGonagle D, O'Donnell JS, Sharif K, Emery P, Bridgewood C. Immune mechanisms of pulmonary intravascular coagulopathy in COVID-19 pneumonia. Lancet Rheumatol. 2020;2(7):e437–e445. https://doi.org/10.1016/S2665-9913(20)30121-1; O’Connell RM, Kahn D, Gibson WSJ, et al. MicroRNA-155 promotes autoimmune inflammation by enhancing inflammatory T cell development. Immunity. 2010;33(4):607–619. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2010.09.009; Pretorius E, Vlok M, Venter C, et al. Persistent clotting protein pathology in Long COVID/Post-Acute Sequelae of COVID-19 (PASC) is accompanied by increased levels of antiplasmin. Cardiovasc Diabetol. 2022;21:148. https://doi.org/10.1186/s12933-022-01546-1; Reyes-Uribe P, Ramirez-Gonzalez JE, Figueroa-Vega N, et al. Circulating miRNAs in severe COVID-19: potential roles and challenges. Int J Mol Sci. 2021;22(9):4701. https://doi.org/10.3390/ijms22094701; Soriano JB, Murthy S, Marshall JC, Relan P, Diaz JV. A clinical case definition of post-COVID-19 condition by a Delphi consensus. Lancet Infect Dis. 2022;22(4):e102–e107. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00703-9; World Health Organization. A clinical case definition of post COVID-19 condition. WHO, 2023. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2023; Xie Y, Xu E, Bowe B, Al-Aly Z. Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19. Nat Med. 2022;28(3):583–590. https://doi.org/10.1038/s41591-022-01689-3; Yang Y, Tang H, Abernathy J, et al. Cardiovascular comorbidities and COVID-19: a retrospective study in older adults. J Am Heart Assoc. 2022;11(4):e023012. https://doi.org/10.1161/JAHA.121.023012; Zhao X, Wang K, Lyu P, et al. miR-28 controls endothelial barrier function via regulation of inflammatory signaling in hypoxic conditions. Cardiovasc Res. 2021;117(4):1021–1032. https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa178; Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020;395(10229):1054–1062. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/3297

  7. 7
    Academic Journal

    Contributors: Авторы заявляют об отсутствии финансирования исследования.

    Source: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 14, № 2 (2025); 11-20 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 14, № 2 (2025); 11-20 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1387/1021; Kubanov A.A., Bogdanova E.E. Epidemiology of psoriasis among the elderly population and volume of specialized medical care provided to patients with psoriasis in the Russian Federation in 2010–2019. Vestn Dermatol Venerol. 2020; 96: 7–18. doi:10.25208/vdv1171-2020-96-5-07-18.; Rendon A., Schäkel K. Psoriasis Pathogenesis and Treatment. Int J Mol Sci. 2019; 20: 1475. doi:10.3390/ijms20061475.; Andújar I., Esplugues J.V., García-Martínez P. Looking beyond the Skin: Pathophysiology of Cardiovascular Comorbidity in Psoriasis and the Protective Role of Biologics. Pharmaceuticals. 2022; 15: 1101. doi:10.3390/PH15091101.; Liu L., Cui S., Liu M., Huo X., Zhang G., Wang N. Psoriasis Increased the Risk of Adverse Cardiovascular Outcomes: A New Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Study. Front Cardiovasc Med. 2022; 9: 1–12 doi:10.3389/fcvm.2022.829709.; Gonzalez-Cantero A., Reddy A.S., Dey A.K., Gonzalez-Cantero J., Munger E., Rodante J., Sanchez-Moya A.I., Perez-Hortet C., et al. Underperformance of clinical risk scores in identifying imaging-based high cardiovascular risk in psoriasis: results from two observational cohorts. Eur J Prev Cardiol. 2022; 29: 591–598. doi:10.1093/eurjpc/zwaa033.; Mw D., Hajdarbegovic B.E. Drug-induced psoriasis: clinical perspectives. Psoriasis: Targets and Therapy. 2017; 7: 87–94. doi:10.2147/PTT.S126727.; Свечникова Е.В., Моржанаева М.А., Щепкина Е.В. Оценка затрат на лечение псориаза средних и тяжелых форм при коморбидных патологиях. Вестник медицинского института непрерывного образования. 2024; 4: 117–122. doi:10.36107/2782-1714_2024-4-2-107-116.; Zhao S.S., Yiu Z.Z.N., Barton A., Bowes J. Association of Lipid-Lowering Drugs With Risk of Psoriasis: A Mendelian Randomization Study. JAMA Dermatol. 2023; 159: 275–280. doi:10.1001/JAMADERMATOL.2022.6051.; Клинические рекомендации по ведению больных псориазом. Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», https://www.rodv.ru/upload/iblock/aa2/aa20a2fc65b13df3899140167777092d.pdf (2023).; Rungapiromnan W., Mason K.J., Lunt M., McElhone K., Burden A.D., Rutter M.K., Warren R.B., Griffiths C.E.M., Ashcroft D.M.; BADBIR Study Group. Risk of major cardiovascular events in patients with psoriasis receiving biologic therapies: a prospective cohort study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020; 34: 769–778. doi:10.1111/jdv.16018.; Rungapiromnan W., Yiu Z.Z.N., Warren R.B., Griffiths C.E.M., Ashcroft D.M. Impact of biologic therapies on risk of major adverse cardiovascular events in patients with psoriasis: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Br J Dermatol. 2017; 176: 890–901. doi:10.1111/BJD.14964.; Terui H., Asano Y. Biologics for Reducing Cardiovascular Risk in Psoriasis Patients. J Clin Med. 12. Epub ahead of print 1 February 2023. doi:10.3390/JCM12031162.; Elnabawi Y.A., Dey A.K., Goyal A., Groenendyk J.W., Chung J.H., Belur A.D., Rodante J., Harrington C.L., et al. Coronary artery plaque characteristics and treatment with biologic therapy in severe psoriasis: results from a prospective observational study. Cardiovasc Res. 2019; 115: 721–728. doi:10.1093/CVR/CVZ009.; Schüler R., Brand A., Klebow S., Wild J., Veras F.P., Ullmann E., Roohani S., Kolbinger F., et al. Antagonization of IL-17A Attenuates Skin Inflammation and Vascular Dysfunction in Mouse Models of Psoriasis. J Invest Dermatol. 2019; 139: 638–647. doi:10.1016/J.JID.2018.09.021.; Ridker P.M., Everett B.M., Thuren T., MacFadyen J.G., Chang W.H., Ballantyne C., Fonseca F., Nicolau J.,et al. Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease. N Engl J Med. 2017; 377: 1119–1131. doi:10.1056/NEJMoa1707914.; Abbas A., Gregersen I., Holm S., Daissormont I., Bjerkeli V., Krohg-Sørensen K., Skagen K.R., Dahl T.B., et al. Interleukin 23 levels are increased in carotid atherosclerosis: possible role for the interleukin 23/interleukin 17 axis. Stroke. 2015; 46: 793–799. doi:10.1161/STROKEAHA.114.006516.; Subramanian M., Thorp E., Tabas I. Identification of a non-growth factor role for GM-CSF in advanced atherosclerosis: promotion of macrophage apoptosis and plaque necrosis through IL-23 signaling. Circ Res. 2015; 116: e13–e24 doi:10.1161/CIRCRESAHA.116.304794.; Madhur M.S., Funt S.A., Li L., Vinh A., Chen W., Lob H.E., Iwakura Y., Blinder Y., Rahman A., Quyyumi A.A., Harrison D.G. Role of interleukin 17 in inflammation, atherosclerosis, and vascular function in apolipoprotein e-deficient mice. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2011; 31: 1565–1572 doi:10.1161/ATVBAHA.111.227629.; Ryan C., Leonardi C.L., Krueger J.G., Kimball A.B., Strober B.E., Gordon K.B., Langley R.G., de Lemos J.A., Daoud Y., et al. Association Between Biologic Therapies for Chronic Plaque Psoriasis and Cardiovascular Events: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. JAMA. 2011; 306: 864–871 doi:10.1001/JAMA.2011.1211.; Madhur M.S., Lob H.E., McCann L.A., Iwakura Y., Blinder Y., Guzik T.J., Harrison D.G. Interleukin 17 promotes angiotensin II-induced hypertension and vascular dysfunction. Hypertension. 2010; 55: 500–507 doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.145094.; Российское кардиологическое общество (РКО). Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации, 2022. 138.; Российское кардиологическое общество (РКО). Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации, 2022. Режим доступа: https://scardio.ru/content/Guidelines/Proekt_2023_SIBS.pdf (дата обращения 20.02.2025); Российское кардиологическое общество (РКО). Нарушения липидного обмена. Клинические рекомендации, 2023. Режим доступа: https://cardioc.ru/spetsialistam/klinicheskie-rekomendatsii/2023/2023_narusheniya_lo.pdf (дата обращения 20.02.2025); SCORE2-OP working group and ESC Cardiovascular risk collaboration. SCORE2-OP risk prediction algorithms: Estimating incident cardiovascular event risk in older persons in four geographical risk regions. Eur Heart J. 2021; 42: 2455–2467 doi:10.1093/eurheartj/ehab312.; Кузьмина О.А., Миронова О.Ю., Лепехова А.А., Фомин В.В. Распространенность артериальной гипертензии среди больных псориазом в клинической практике. Consilium Medicum. 2022;24(10):763-766. doi:10.26442/20751753.2022.10.201926; Holmes M.V., Millwood I.Y., Kartsonaki C., Hill M.R., Bennett D.A., Boxall R., Guo Y., Xu X., et al. Lipids, Lipoproteins, and Metabolites and Risk of Myocardial Infarction and Stroke. J Am Coll Cardiol. 2018; 71: 620 doi:10.1016/J.JACC.2017.12.006.; El Khoudary S.R., Shields K.J., Janssen I., Hanley C., Budoff M.J., Barinas-Mitchell E., Everson-Rose S.A., Powell L.H., Matthews K.A. Cardiovascular fat, menopause, and sex hormones in women: The SWAN cardiovascular fat ancillary study. J Clin Endocrinol Metab. 2015; 100: 3304–3312 doi:10.1210/JC.2015-2110.; Barbieri J.S., Beidas R.S., Gondo G.C., Fishman J., Williams N.J., Armstrong A.W., Ogdie A.R., Mehta N., Gelfand J.M. Analysis of Specialist and Patient Perspectives on Strategies to Improve Cardiovascular Disease Prevention Among Persons With Psoriatic Disease. JAMA Dermatol. 2022;158(3):252-259. doi:10.1001/jamadermatol.2021.4467.

  8. 8
    Academic Journal

    Source: Acta Biomedica Scientifica; Том 10, № 1 (2025); 136-143 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/5223/2969; Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. Неврология. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019; (1).; Fugate JE, Rabinstein AA. Absolute and relative contraindications to IV rt-PA for acute ischemic stroke. Neurohospitalist. 2015; 5(3): 110-121. doi:10.1177/1941874415578532; Endres M, Moro MA, Nolte CH, Dames C, Buckwalter MS, Meisel A. Immune pathways in etiology, acute phase, and chronic sequelae of ischemic stroke. Circ Res. 2022; 130(8): 1167-1186. doi:10.1161/CIRCRESAHA.121.319994; Liu RR, Song PP, Gu XH, Liang WD, Sun W, Hua Q, et al. Comprehensive landscape of immune infiltration and aberrant pathway activation in ischemic stroke. Front Immunol. 2022; 12: 766724. doi:10.3389/fimmu.2021.766724; Ghelani DP, Kim HA, Zhang SR, Drummond GR, Sobey CG, De Silva TM. Ischemic stroke and infection: A brief update on mechanisms and potential therapies. Biochem Pharmacol. 2021; 193: 114768. doi:10.1016/j.bcp.2021.114768; Ма-Ван-дэ А.Ю., Фефелова Е.В., Ширшов Ю.А. Роль отдельных молекул нейровоспаления в патогенезе ишемического инсульта. Часть I. Забайкальский медицинский вестник. 2024; (1): 139-147. doi:10.52485/19986173_2024_1_139; Mao M, Xu Y, Zhang XY, Yang L, An XB, Qu Y, et al. MicroRNA-195 prevents hippocampal microglial/macrophage polarization towards the M1 phenotype induced by chronic brain hypoperfusion through regulating CX3CL1/CX3CR1 signaling J Neuroinflammation. 2020; 17(1): 244. doi:10.1186/s12974-020-01919-w; Navabi SP, Badreh F, Khombi Shooshtari M, Hajipour S, Moradi Vastegani S, Khoshnam SE. Microglia-induced neuroinflammation in hippocampal neurogenesis following traumatic brain injury. Heliyon. 2024; 10(16): e35869. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e35869; Fan QYu, Gayen M, Singh N, Gao F, He WX, Hu XY, et al. The intracellular domain of CX3CL1 regulates adult neurogenesis and Alzheimer’s amyloid pathology. J Experim Med. 2019; 216(8): 1891-1903. doi:10.1084/jem.20182238; Clark AK, Malcangio M. Fractalkine/CX3CR1 signaling during neuropathic pain. Front Cell Neurosci. 2014; (8): 121. doi:10.3389/fncel.2014.00121; Всероссийское общество неврологов. Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака: клинические рекомендации. М.;2024.; Российское кардиологическое общество. Артериальная гипертензия у взрослых: клинические рекомендации. М.; 2024.; Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, et al. 2018 Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: A guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2018; 49(3): e46-e99. doi:10.1161/STR.0000000000000158; Шмонин А.А., Мальцева М.Н., Мельникова Е.В., Иванова Г.Е. Модифицированная шкала Рэнкина (mRS) – универсальный инструмент оценки независимости и инвалидизации пациентов в медицинской реабилитации. Consilium Medicum. 2017; 19(2.1): 8-13.; Pezeshkian F, Shahriarirad R, Mahram H. An overview of the role of chemokine CX3CL1 (Fractalkine) and CX3C chemokine receptor 1 in systemic sclerosis. Immun Inflamm Dis. 2024; 12(10): e70034. doi:10.1002/iid3.70034; Finneran D, Li Q, Subbarayan MS, Joly-Amado A, Kamath S, Dengler DG, et al. Concentration and proteolysis of CX3CL1 may regulate the microglial response to CX3CL1. Glia. 2023; 71(2): 245- 258. doi:10.1002/glia.24269; Palsamy K, Chen JY, Skaggs K, Qadeer Y, Connors M, Cutler N, et al. Microglial depletion after brain injury prolongs inflammation and impairs brain repair, adult neurogenesis and proregenerative signaling. Glia. 2023; 71(11): 2642-2663. doi:10.1002/glia.24444; Microglia regulate motor neuron plasticity via reciprocal fractalkine/adenosine signaling. bioRxiv. 2024; 2024.05.07.592939. doi:10.1101/2024.05.07.592939; Zhan L, Qiu M, Zheng J, Lai M, Lin K, Dai J, et al. Fractalkine/ CX3CR1 axis is critical for neuroprotection induced by hypoxic postconditioning against cerebral ischemic injury. Cell Commun Signal. 2024; 22(1): 457. doi:10.1186/s12964-024-01830-4; Boehme SA, Lio FM, Maciejewski-Lenoir D, Bacon KB, Conlon PJ. The chemokine fractalkine inhibits Fas-mediated cell death of brain microglia. J Immunol. 2000; 165(1): 397-403. doi:10.4049/jimmunol.165.1.397; Мордовин В.Ф., Зюбанова И.В., Манукян М.А., Доржиева И.К., Вторушина А.А., Хунхинова С.А., и др. Роль иммуно-воспалительных механизмов в патогенезе артериальной гипертонии. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2023; 38(1): 21-27. doi:10.29001/2073-8552-2023-38-1-21-27; Ho CY, Lin YT, Chen HH, Ho WY, Sun GC, Hsiao M, et al. CX3CR1-microglia mediates neuroinflammation and blood pressure regulation in the nucleus tractus solitarii of fructoseinduced hypertensive rats. J Neuroinflammation. 2020; 17(1): 185. doi:10.1186/s12974-020-01857-7; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/5223

  9. 9
    Academic Journal

    Source: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 23 (2024); 62-68 ; Медицинский Совет; № 23 (2024); 62-68 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/8828/7737; Kario K, Okura A, Hoshide S, Mogi M. WHO 2023 global report on hypertension warning of growing burden of hypertension worldwide and strategies for its treatment. Hypertens Res. 2024;47(5):1099–1102. https://doi.org/10.1038/s41440-024-01622-w.; Арутюнов ГП, Тарловская ЕИ, Арутюнов АГ, Беленков ЮН, Конради АО, Лопатин ЮМ и др. Клинические особенности постковидного периода. Результаты международного регистра “Анализ динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2 (АКТИВ SARSCoV-2)”. Предварительные данные (6 месяцев наблюдения). Российский кардиологический журнал. 2021;26(10):4708. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2021-4708.; Путилина МВ, Мутовина ЗЮ, Курушина ОВ, Халилова ДМ, Саверская ЕН, Степанова СБ и др. Определение распространенности постковидного синдрома и оценка эффективности препарата Кортексин в терапии неврологических нарушений у пациентов с постковидным синдромом. Результаты многоцентровой наблюдательной программы КОРТЕКС. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2022;122(1):84–90. https://doi.org/10.17116/jnevro202212201184.; Liu J, Ning W, Zhang N, Zhu B, Mao Y. Estimation of the Global Disease Burden of Depression and Anxiety between 1990 and 2044: An Analysis of the Global Burden of Disease Study 2019. Healthcare. 2024;12(17):1721. https://doi.org/10.3390/healthcare12171721.; Badenoch JB, Rengasamy ER, Watson C, Jansen K, Chakraborty S, Sundaram RD et al. Persistent neuropsychiatric symptoms after COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Brain Commun. 2021;4(1):fcab297. https://doi.org/10.1093/braincomms/fcab297.; Qiu T, Jiang Z, Chen X, Dai Y, Zhao H. Comorbidity of Anxiety and Hypertension: Common Risk Factors and Potential Mechanisms. Int J Hypertens. 2023;2023:9619388. https://doi.org/10.1155/2023/9619388.; de Simone G, Devereux RB, Chinali M, Roman MJ, Best LG, Welty TK et al. Risk factors for arterial hypertension in adults with initial optimal blood pressure: the Strong Heart Study. Hypertension. 2006;47(2):162–167. https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000199103.40105.b5.; Lu X, Juon HS, He X, Dallal CM, Wang MQ, Lee S. The Association Between Perceived Stress and Hypertension Among Asian Americans: Does Social Support and Social Network Make a Difference? J Community Health. 2019;44(3):451–462. https://doi.org/10.1007/s10900-018-00612-7.; Путилина МВ. Тревожно-депрессивные расстройства и инсульт. Возможные этиологические и патогенетические корреляции. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014;114(6):86–92. Режим доступа: https://www.mediasphera.ru/issues/zhurnal-nevrologii-ipsikhiatrii-im-s-s-korsakova/2014/6/031997-72982014616.; Bielecka E, Sielatycki P, Pietraszko P, Zapora-Kurel A, Zbroch E. Elevated Arterial Blood Pressure as a Delayed Complication Following COVID-19 – A Narrative Review. Int J Mol Sci. 2024;25(3):1837. https://doi.org/10.3390/ijms25031837.; Butler M, Cross B, Hafeez D, Lim MF, Morrin H, Rengasamy ER et al. Emerging Knowledge of the Neurobiology of COVID-19. Psychiatr Clin North Am. 2022;45(1):29–43. https://doi.org/10.1016/j.psc.2021.11.001.; Bigalke JA, Durocher JJ, Greenlund IM, Keller-Ross M, Carter JR. Blood pressure and muscle sympathetic nerve activity are associated with trait anxiety in humans. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2023;324(4):H494–H503. https://doi.org/10.1152/ajpheart.00026.2023.; Lim LF, Solmi M, Cortese S. Association between anxiety and hypertension in adults: A systematic review and meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev. 2021;131:96–119. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.08.031.; Nuredini G, Saunders A, Rajkumar C, Okorie M. Current status of white coat hypertension: where are we? Ther Adv Cardiovasc Dis. 2020;14:1753944720931637. https://doi.org/10.1177/1753944720931637.; Orejudo M, García-Redondo AB, Rodrigues-Diez RR, Rodrigues-Díez R, Santos-Sanchez L, Tejera-Muñoz A et al. Interleukin-17A induces vascular remodeling of small arteries and blood pressure elevation. Clin Sci. 2020;134(5):513–527. https://doi.org/10.1042/CS20190682.; Путилина МВ. Современные представления о болезни мелких сосудов головного мозга. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2019;119(11):65–73. https://doi.org/10.17116/jnevro201911911165.; Zhou Y, Little PJ, Downey L, Afroz R, Wu Y, Ta HT et al. The Role of Toll-like Receptors in Atherothrombotic Cardiovascular Disease. ACS Pharmacol Transl Sci. 2020;3(3):457–471. https://doi.org/10.1021/acsptsci.9b00100.; Lai NS, Yu HC, Huang Tseng HY, Hsu CW, Huang HB, Lu MC. Increased Serum Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor Contribute to Inflammatory Responses in Patients with Rheumatoid Arthritis. Int J Mol Sci. 2021;22(4):1841. https://doi.org/10.3390/ijms22041841.; Penninx BW, Pine DS, Holmes EA, Reif A. Anxiety disorders. Lancet. 2021;397(10277):914–927. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)00359-7.; Путилина МВ, Федин АИ. Постинсультная депрессия, возможности терапии у больных в остром периоде инсульта. Атмосфера. Нервные болезни. 2005;(1):6–9. Режим доступа: https://www.atmosphere-ph.ru/modules/Magazines/articles/nervo/an_1_2005_06.pdf.; Yang J, Villar VAM, Jose PA, Zeng C. Renal Dopamine Receptors and Oxidative Stress: Role in Hypertension. Antioxid Redox Signal. 2021;34(9):716–735. https://doi.org/10.1089/ars.2020.8106.; Путилина МВ. Современные представления о терапии тревожно-депрессивных расстройств при хронической ишемии головного мозга. РМЖ. 2011;19(9):569–573. Режим доступа: https://www.rmj.ru/articles/nevrologiya/Sovremennye_predstavleniya_o_terapii_trevoghnodepressivnyh_rasstroystv_pri_hronicheskoy_ishemii_golovnogo_mozga/.; Шишкова ВН. Эмоциональные нарушения, связанные со стрессом, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Медицинский совет. 2023;17(21):70–78. https://doi.org/10.21518/ms2023-322.; Путилина МВ, Теплова НВ. Лекарственная безопасность как приоритетное направление отечественной медицины. Лечебное дело. 2019;(4):7–14. Режим доступа: https://elibrary.ru/rsqewx.; Александрова ЕА, Паршина ЕВ, Бородачева ИВ, Суслов АГ, Беляков КМ, Юлин ВС, Фомин СВ. Возможности дневных анксиолитиков в коррекции остаточных неврологических проявлений COVID-19. Медицинский совет. 2021;(12):50–60. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-12-50-60.; Kokoszka AA Comparison of the Anxiolytic Properties of Tofisopam and Diazepam: A Double-Blind,Randomized, Crossover, Placebo-Controlled Pilot Study. Pharmaceuticals. 2024;17(1):140. https://doi.org/10.3390/ph17010140.; Дюкова ГМ, Саксонова ЕВ, Голубев ВЛ. Грандаксин в неврологической практике (мультицентровое исследование). Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2009;109(9):44–48. Режим доступа: https://medi.ru/info/1975/.; Пасечников ВД, Глухова ТВ, Уманская ИЮ, Септа ИГ. Коррекция психосоматических расстройств в комплексной терапии артериальной гипертонии у женщин в перименопаузальном периоде. Южно-Российский медицинский журнал. 2002;(3):26–32. Режим доступа: https://medi.ru/info/4435/.; Путилина МВ, Солдатов МА. Церебральные инсульты в старческом возрасте. Особенности клинической картины, течение, лечение. Врач. 2006;(5):29–34. Режим доступа: http://elib.fesmu.ru/Article.aspx?id=146226.; Арушанян ЭБ, Байда (Мастягина) ОА, Мастягин СС, Попов АВ. Хронобиологические особенности влияния тофизопама на вариабельность сердечного ритма у человека. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2005;68(4):36–39. Режим доступа: http://www.ekf.folium.ru/index.php/ekf/article/view/1146/1100.; Schlit AF, Delaunois A, Colomar A, Claudio B, Cariolato L, Boev R et al. Risk of QT prolongation and torsade de pointes associated with exposure to hydroxyzine: re-evaluation of an established drug. Pharmacol Res Perspect. 2017;5(3):e00309. https://doi.org/10.1002/prp2.309.; Левин ОС, Шиндряева НН, Аникина МА. Лекарственный паркинсонизм. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2012;112(8):76–81. Режим доступа: https://www.mediasphera.ru/issues/zhurnal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-s-s-korsakova/2012/8/downloads/ru/031997-72982012814.; Демьянов ИА, Бойко ЕО, Зайцева ОГ, Погодина МГ. Оценка эффективности препарата Алимемазин (раствор для внутримышечного введения) в лечении тревожно-депрессивных расстройств. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2019;119(8):32–37. https://www.mediasphera.ru/issues/zhurnal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-ss-korsakova/2012/8/031997-72982012814.; Быков ЮВ, Беккер РА. Буспирон в практике врача-психиатра: только ли анксиолитик? Психиатрия и психофармакотерапия. 2017;19(5):32–52. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/329699764_Buspiron_v_praktike_vraca-psihiatra_tolko_li_anksiolitik_Buspirone_in_psychiatric_practice_is_it_only_an_anxiolytic.

  10. 10
    Academic Journal

    Source: Российский кардиологический журнал, Vol 29, Iss 9 (2024)

    File Description: electronic resource

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Source: HYPERTENSION; № 1.51 (2017); 72-80
    АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ; № 1.51 (2017); 72-80
    АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ; № 1.51 (2017); 72-80

    File Description: application/pdf

  18. 18
    Academic Journal

    Source: HYPERTENSION; № 6.50 (2016); 51-56
    АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ; № 6.50 (2016); 51-56
    АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ; № 6.50 (2016); 51-56

    File Description: application/pdf

  19. 19
    Academic Journal

    Source: HYPERTENSION; № 4.48 (2016); 77-83
    АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ; № 4.48 (2016); 77-83
    АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ; № 4.48 (2016); 77-83

    File Description: application/pdf

  20. 20
    Academic Journal

    Source: Počki, Vol 5, Iss 2.12, Pp 41-44 (2015)
    KIDNEYS; № 2.12 (2015); 41-44
    Почки-Počki; № 2.12 (2015); 41-44
    Нирки-Počki; № 2.12 (2015); 41-44

    File Description: application/pdf