Showing 1 - 20 results of 395 for search '"ДЕНСИТОМЕТРИЯ"', query time: 0.79s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Source: Rheumatology Science and Practice; Vol 62, No 4 (2024); 369-376 ; Научно-практическая ревматология; Vol 62, No 4 (2024); 369-376 ; 1995-4492 ; 1995-4484

    File Description: application/pdf

    Relation: https://rsp.mediar-press.net/rsp/article/view/3602/2396; Baxter-Jones AD, Faulkner RA, Forwood MR, Mirwald RL, Bailey DA. Bone mineral accrual from 8 to 30 years of age: An estimation of peak bone mass. J Bone Miner Res. 2011;26:1729-1739. doi:10.1002/jbmr.412; Van Dijk FS, Pals G, Van Rijn RR, Nikkels PG, Cobben JM. Classification of osteogenesis imperfecta revisited. Eur J Med Genet. 2010;53:1-5. doi:10.1016/j.ejmg.2009.10.007; Van Dijk FS. Genetics of osteoporosis in children. Endocr Dev. 2015;28:196-209. doi:10.1159/000381046; Bregou Bourgeois A, Aubry-Rozier B, Bonafe L, Laurent-Applegate L, Pioletti DP, Zambelli PY. Osteogenesis imperfecta: From diagnosis and multidisciplinary treatment to future perspectives. Swiss Med Wkly. 2016;146:14322. doi:10.4414/smw.2016.14322; Tournis S, Dede AD. Osteogenesis imperfecta – A clinical update. Metabolism. 2018;80:27-37. doi:10.1016/j.metabol.2017.06.001; Bacchetta J, Wesseling-Perry K, Gilsanz V, Gales B, Pereira RC, Salusky IB. Idiopathic juvenile osteoporosis: A cross-sectional single-centre experience with bone histomorphometry and quantitative computed tomography. Pediatr Rheumatol. 2013;11:1-8. doi:10.1186/1546-0096-11-6; Franceschi R, Vincenzi M, Camilot M, Antoniazzi F, Freemont AJ, Adams JE, et al. Idiopathic juvenile osteoporosis: Clinical experience from a single centre and screening of LRP5 and LRP6 genes. Calcif Tissue Int. 2015;96:575-579. doi:10.1007/s00223-015-9983-7; Galindo-Zavala R, Bou-Torrent R, Magallares-López B, MirPerelló C, Palmou-Fontana N, Sevilla-Pérez B, et al. Expert panel consensus recommendations for diagnosis and treatment of secondary osteoporosis in children. Pediatr Rheumatol Online J. 2020;18(1):20. doi:10.1186/s12969-020-0411-9; Cooper C, Dennison EM, Leufkens HG, Bishop N, van Staa TP. Epidemiology of childhood fractures in Britain: A study using the general practice research database. J Bone Miner Res. 2004;19(12):1976-1981. doi:10.1359/JBMR.040902; Clark EM. The epidemiology of fractures in otherwise healthy children. Curr Osteoporos Rep. 2014;12(3):272-278. doi:10.1007/s11914-014-0227-y; Mäyränpää MK, Mäkitie O, Kallio PE. Decreasing incidence and changing pattern of childhood fractures: A population-based study. J Bone Miner Res. 2010;25(12):2752-2759. doi:10.1002/jbmr.155; Fiscaletti M, Coorey CP, Biggin A, Briody J, Little DG, Schindeler A, et al. Diagnosis of recurrent fracture in a pediatric cohort. Calcif Tissue Int. 2018;103(5):529-539. doi:10.1007/s00223-018-0449-6; Rauch F, Bailey DA, Baxter-Jones A, Mirwald R, Faulkner R. The ‘muscle-bone unit’ during the pubertal growth spurt. Bone. 2004;34(5):771-775. doi:10.1016/j.bone.2004.01.022; Bishop N, Arundel P, Clark E, Dimitri P, Farr J, Jones G, et al. Fracture prediction and the definition of osteoporosis in children and adolescents: The ISCD 2013 Pediatric Official Positions. J Clin Densitom. 2014;17(2):275-280. doi:10.1016/j.jocd.2014.01.004; Baim S, Leonard MB, Bianchi ML, Hans DB, Kalkwarf HJ, Langman CB, et al. Official positions of the International Society for Clinical Densitometry and executive summary of the 2007 ISCD Pediatric Position Development Conference. J Clin Densitom. 2008;11(1):6-21. doi:10.1016/j.jocd.2007.12.002; Ward LM, Weber DR, Munns CF, Högler W, Zemel BS. A contemporary view of the definition and diagnosis of osteoporosis in children and adolescents. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(5):2088-2097. doi:10.1210/clinem/dgz294; Ward LM, Ma J, Lang B, Ho J, Alos N, Matzinger MA, et al.; Steroid-Associated Osteoporosis in the Pediatric Population (STOPP) Consortium. Bone morbidity and recovery in children with acute lymphoblastic leukemia: Results of a six-year prospective cohort study. J Bone Miner Res. 2018;33(8):1435-1443. doi:10.1002/jbmr.3447; Kocks J, Ward K, Mughal Z, Moncayo R, Adams J, Högler W. Z-score comparability of bone mineral density reference databases for children. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(10):4652-4659. doi:10.1210/jc.2010-0677; Ma J, Siminoski K, Also N, Halton J, Ho J, Lentle B, et al.; Canadian STOPP Consortium. The choice of normative pediatric reference database changes spine bone mineral density Z-scores but not the relationship between bone mineral density and prevalent vertebral fractures. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(3):1018-1027. doi:10.1210/jc.2014-3096; Bardai G, Moffatt P, Glorieux FH, Rauch F. DNA sequence analysis in 598 individuals with a clinical diagnosis of osteogenesis imperfecta: Diagnostic yield and mutation spectrum. Osteoporos Int. 2016;27(12):3607-3613. doi:10.1007/s00198-016-3709-1; Ma J, McMillan HJ, Karagüzel G, Goodin C, Wasson J, Matzinger MA, et al. The time to and determinants of first fractures in boys with Duchenne muscular dystrophy. Osteoporos Int. 2017;28(2):597-608. doi:10.1007/s00198-016-3774-5; Ben Amor IM, Roughley P, Glorieux FH, Rauch F. Skeletal clinical characteristics of osteogenesis imperfecta caused by haploinsufficiency mutations in COL1A1. J Bone Miner Res. 2013;28(9):2001-2007. doi:10.1002/jbmr.1942; Singh A, Schaeffer EK, Reilly CW. Vertebral fractures in Duchenne muscular dystrophy patients managed with deflazacort. J Pediatr Orthop. 2018;38(6):320-324. doi:10.1097/BPO.0000000000000817; Szulc P, Seeman E, Delmas PD. Biochemical measurements of bone turnover in children and adolescents. Osteoporos Int. 2000;11(4):281-294. doi:10.1007/s001980070116; Crabtree NJ, Arabi A, Bachrach LK, Fewtrell M, Fuleihan GEH, Kecskemethy HH, et al. International Society for Clinical D Dualenergy X-ray absorptiometry interpretation and reporting in children and adolescents: The revised 2013 ISCD pediatric official positions. J Clin Densitom. 2014;17:225-242. doi:10.1016/j.jocd.2014.01.003; Kalkwarf HJ, Abrams SA, DiMeglio LA, Koo WW, Specker BL, Weiler H. Bone densitometry in infants and young children: The 2013 ISCD pediatric official positions. J Clin Densitom. 2014;17:243-257. doi:10.1016/j.jocd.2014.01.002; Weber DR, Boyce A, Gordon C, Hogler W, Kecskemethy HH, et al. The utility of DXA assessment at the forearm, proximal femur, and lateral distal femur, and vertebral fracture assessment in the pediatric population: 2019 ISCD official position. J Clin Densitom. 2019;22:567-589. doi:10.1016/j.jocd.2019.07.002; Zemel BS, Leonard MB, Kelly A, Lappe JM, Gilsanz V, Oberfield S, et al. Height adjustment in assessing dual energy X-ray absorptiometry measurements of bone mass and density in children. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(3):1265-1273. doi:10.1210/jc.2009-2057; Alqahtani FF, Offiah AC. Diagnosis of osteoporotic vertebral fractures in children. Pediatr Radiol. 2019;49:283-296. doi:10.1007/s00247-018-4279-5; Genant HK, Wu CY, Van Kuijk C, Nevitt MC. Vertebral fracture assessment using a semiquantitative technique. J Bone Miner Res. 1993;8:1137-1148. doi:10.1002/jbmr.5650080915; Crabtree NJ, Chapman S, Hogler W, Hodgson K, Chapman D, Bebbington N, et al. Vertebral fractures assessment in children: Evaluation of DXA imaging versus conventional spine radiography. Bone. 2017;97:168-174. doi:10.1016/j.bone.2017.01.006; Национальная программа по оптимизации обеспеченности витаминами и минеральными веществами детей России. М.:Педиатръ;2017.; Национальная программа «Недостаточность витамина D у детей и подростков Российской Федерации: современные подходы к коррекции». М.:Педиатръ;2018. [National program “Vitamin D deficiency in children and adolescents of the Russian ederation: Modern approaches to correction”. Moscow:Pediatr;2018. (In Russ.)].; Hoyer-Kuhn H, Semler O, Stark C, Struebing N, Goebel O, Schoenau E. A specialized rehabilitation approach improves mobility in children with osteogenesis imperfecta. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2014;14:445-453.; Papapoulos SE, Cremers SC. Prolonged bisphosphonate release after treatment in children. N Engl J Med. 2007;356:1075-1076. doi:10.1056/NEJMc062792; Högler W, Yap F, Little D, Ambler G, McQuade M, Cowell CT. Short-term safety assessment in the use of intravenous zoledronic acid in children. J Pediatr. 2004;145:701-704. doi: 1016/j.jpeds.2004.06.066; Munns CF, Rauch F, Mier RJ, Glorieux FH. Respiratory distress with pamidronate treatment in infants with severe osteogenesis imperfecta. Bone. 2004;35:231-234. doi:10.1016/j.bone.2004.03.008; Ward L, Tricco AC, Phuong P, Cranney A, Barrowman N, Gaboury I, et al. Bisphosphonate therapy for children and adolescents with secondary osteoporosis. Cochrane Database Syst Rev. 2007;CD005324. doi:10.1002/14651858.CD005324.pub2; Munns CF, Rauch F, Zeitlin L, Fassier F, Glorieux FH. Delayed osteotomy but not fracture healing in pediatric osteogenesis imperfecta patients receiving pamidronate. J Bone Min Res. 2004;19:1779-1786. doi:10.1359/jbmr.040814; Acott PD, Wong JA, Lang BA, Crocker JF. Pamidronate treatment of pediatric fracture patients on chronic steroid therapy. Pediatr Nephrol. 2005;20(3):368-373. doi:10.1007/s00467-004-1790-8; Bianchi ML, Cimaz R, Bardare M, Zulian F, Lepore L, Boncompagli A, et al. Efficacy and safety of alendronate for the treatment of osteoporosis in diffuse connective tissue diseases in children: A prospective multicenter study. Arthritis Rheum. 2000;43:19601966. doi:10.1002/1529-0131(200009)43:93.0.CO;2-J; Rudge S, Hailwood S, Horne A, Lucas J, Wu F, Cundy T. Effects of once-weekly oral alendronate on bone in children on glucocorticoid treatment. Rheumatology. 2005;44:813-818. doi:10.1093/rheumatology/keh538; Ward LM, Choudhury A, Alos N, Cabral DA, Rodd C, Sbrocci AM, et al. Zoledronic acid vs placebo in pediatric glucocorticoid-induced osteoporosis: A randomized, double-blind, phase 3 trial. J Clin Endocrinol Metab. 2021:106:5222-e5235. doi:10.1210/clinem/dgab458; Simm PJ, Biggin A, Zacharin MR, Rodda CP, Tham E, Siafarikas A, et al.; Group ABMW. Consensus guidelines on the use of bisphosphonate therapy in children and adolescents. J Paediatr Child Health. 2018;54:223-233. doi:10.1111/jpc.13768; Boyce AM. Denosumab: An emerging therapy in pediatric bone disorders. Curr Osteoporos Rep. 2017:15:283-292. doi:10.1007/s11914-017-0380-1; Open-label extension denosumab study in children and young adults with osteogenesis imperfecta. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03638128. 2022.; Wang HD, Boyce AM, Tsai JY, Gafni RI, Farley FA, KasaVubu JZ, et al. Effects of denosumab treatment and discontinuation on human growth plates. J Clin Endocrinol Metab. 2014:99:891-897. doi:10.1210/jc.2013-3081; Uday S, Gaston CL, Rogers L, Parry M, Joffe J, Pearson J, et al. Osteonecrosis of the jaw and rebound hypercalcemia in young people treated with denosumab for giant cell tumor of bone. J Clin Endocrinol Metab. 2018:103:596-603. doi:10.1210/jc.2017-02025; Mariz BALA, Migliorati CA, Alves FA, Penteado FM, Carvalho NP Filho, Santos-Silva AR, et al. Successful denosumab treatment for central giant cell granuloma in a 9-year-old child. Spec Care Dentist. 2021;41:519-525. doi:10.1111/scd.12588; Horiuchi K, Kobayashi E, Mizuno T, Susa M, Chiba K. Hypercalcemia following discontinuation of denosumab therapy: A systematic review. Bone Rep. 2021;15:101148. doi:10.1016/j.bonr.2021.101148; Ciancia S, Högler W, Sakkers RJB, Appelman-Dijkstra NM, Boot AM, Sas TCJ, et al. Osteoporosis in children and adolescents: How to treat and monitor? Eur J Pediatr. 2023;182(2):501-511. doi:10.1007/s00431-022-04743-x; Study to evaluate efficacy and safety of romosozumab compared with bisphosphonates in children and adolescents with osteogenesis imperfecta. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05972551. 2023.; Humphrey MB, Russell L, Danila MI, Fink HA, Guyatt G, Cannon M, et al. 2022 American College of Rheumatology guideline for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2023;75(12):2405-2419. doi:10.1002/acr.25240; Ward LM. Glucocorticoid-induced osteoporosis: Why kids are different. Front Endocrinol (Lausanne). 2020;11:576. doi:10.3389/fendo.2020.00576; Godbout A, Tejedor I, Malivoir S, Polak M, Touraine P. Transition from pediatric to adult healthcare: Assessment of specific needs of patients with chronic endocrine conditions. Horm Res Paediatr. 2012;78:247-255. doi:10.1159/000343818

  7. 7
    Academic Journal

    Contributors: This work was part of the research “Patterns and mechanisms of reducing bone mineral density in healthy children and in various models of inflammation (microbial-inflammatory, allergic, metabolic and autoimmune). Improving the prevention and therapy in real clinical practice”, Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы «Закономерности и механизмы снижения минеральной плотности кости у здоровых детей и при различных моделях воспаления (микробно-воспалительной, аллергической, метаболической и аутоиммунной). Совершенствование профилактики и терапии в реальной клинической практике»

    Source: PULMONOLOGIYA; Том 34, № 2 (2024); 289-294 ; Пульмонология; Том 34, № 2 (2024); 289-294 ; 2541-9617 ; 0869-0189

    File Description: application/pdf

    Relation: https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/view/4436/3652; https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/downloadSuppFile/4436/2421; https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/downloadSuppFile/4436/2435; https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/downloadSuppFile/4436/2436; Galindo-Zavala R., Bou-Torrent R., Magallares-López B. et al. Expert panel consensus recommendations for diagnosis and treatment of secondary osteoporosis in children. Pediatr. Rheumatol. Online J. 2020; 18 (1): 20. DOI:10.1186/s12969-020-0411-9.; Регистр больных муковисцидозом в Российской Федерации. 2011 год. Пульмонология. 2014 (Прил.). Доступно на: https://mukoviscidoz.org/doc/registr/Registr_end_2011.pdf [Дата обращения: 22.06.23].; Кондратьева Е.И., Красовский С.А., Старинова М.А. и др., ред. Регистр пациентов с муковисцидозом в Российской Федерации. 2020 год. М.: Медпрактика-М; 2022. Доступно на: https://api.med-gen.ru/site/assets/files/51107/site_registre_2020.pdf; Jacquot J., Delion M., Gangloff S. et al. Bone disease in cystic fibrosis: new pathogenic insights opening novel therapies. Osteoporos. Int. 2016; 27 (4): 1401–1412. DOI:10.1007/s00198-015-3343-3.; Sinaasappel M., Stern M., Littlewood J. Nutrition in patients with cystic fibrosis: a European Consensus. J. Cyst. Fibros. 2002; 1 (2): 51–75. DOI:10.1016/s1569-1993(02)00032-2.; Чучалин А.Г., Айсанов З.Р., Чикина С.Ю. и др. Федеральные клинические рекомендации Российского респираторного общества по использованию метода спирометрии. Пульмонология. 2014; (6): 11–24. DOI:10.18093/0869-0189-2014-0-6-11-24.; Скрипникова И.А., Щеплягина Л.А., Новиков В.Е. и др. Возможности костной рентгеновской денситометрии в клинической практике (методические рекомендации). Остеопороз и остеопатии. 2010; (2): 23–34. Доступно на: https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-kostnoy-rentgenovskoy-densitometrii-vklinicheskoy-praktike-metodicheskie-rekomendatsii?ysclid=lt49x6zbj705773467 [Дата обращения: 20.02.24].; Gupta S., Mukherjee A., Khadgawat R. et al. Bone mineral density of Indian children and adolescents with cystic fibrosis. Indian Pediatr. 2017; 54 (7): 545–549. DOI:10.1007/s13312-017-1065-7.; Sands D., Mielus M., Umławska W. et al. Evaluation of factors related to bone disease in Polish children and adolescents with cystic fibrosis. Adv. Med. Sci. 2015; 60 (2): 315–320. DOI:10.1016/j.advms.2015.05.002.; Жекайте Е.К., Кондратьева Е.И., Лошкова Е.В. и др. Снижение минеральной плотности кости у детей. Вопросы практической педиатрии. 2023; 18 (1): 111–124. DOI:10.20953/1817-7646-2023-1-111-123.; https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/view/4436

  8. 8
    Academic Journal

    Source: Ophthalmology in Russia; Том 21, № 3 (2024); 471-480 ; Офтальмология; Том 21, № 3 (2024); 471-480 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2024-3

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2420/1240; Мушкова ИА, Майчук НВ, Каримова АН, Шамсетдинова ЛТ. Выявление факторов риска развития послеоперационного астенопического синдрома у пациентов с рефракционными нарушениями. Офтальмология. 2018;15(2S):205–210. doi:10.18008/18165095‑2018‑2S‑205‑210.; Федорова ИС, Копаев СЮ, Кузнецова ТС, Узунян ДГ. Интраокулярная коррекция аметропий крайних степеней с применением индивидуальных мультифокальных ИОЛ LentisMplus. Офтальмохирургия. 2013;3:46.; Vicary D, Sun XY, Montgomery P. Refractive lensectomy to correct ametropia. J Cataract Refract Surg. 1999 Jul;25(7):943–948. doi:10.1016/s0886‑3350(99)00089‑9.; Ивашина АИ, Пантелеев EH, Бессарабов АН, Гахраманова КА. Острота зрения вблизи и клиническая рефракция артифакичного глаза при высокой степени гиперметропии. Офтальмохирургия. 2004;2:14‑18.; Davidorf JM, Zaldivar R, Oscherow S. Posterior chamber phakic intraocular lens for hyperopia of +4 to +11 diopters. J Refract Surg. 1998 May‑Jun;14(3):306–311. doi:10.3928/1081‑597X‑19980501‑14.; Fricke TR, Tahhan N, Resnikoff S, Papas E, Burnett A, Ho SM, Naduvilath T, Naidoo KS. Global Prevalence of Presbyopia and Vision Impairment from Uncorrected Presbyopia: Systematic Review, Meta‑analysis, and Modelling. Ophthalmology. 2018 Oct;125(10):1492–1499. doi:10.1016/j.ophtha.2018.04.013.; Timothy R. Fricke MS, Nina Tahhan PhD, Serge Resnikoff MD, Eric Papas PhD, Anthea Burnett PhD, Suit May Ho PhD, Thomas Naduvilath PhD, Kovin S. Naidoo PhD. Global Prevalence of Presbyopia and Vision Impairment from Uncorrected Presbyopia: Systematic Review, Meta‑analysis, and Modelling. Ophthalmology. 2018 Oct;125(10):1492–1499.; Малюгин БЭ, Антонян СА. Механизмы аккомодации: исторические аспекты и современные представления. Новое в офтальмологии. 2005;4:45.; Duane A. Normal values of the accommodation at all ages. JAMA. 1912;59:1010–1013.; Burton MJ, Ramke J, Marques AP, Bourne RR, Congdon N, Jones I, et al. The Lancet Global Health commission on Global Eye Health: vision beyond 2020. Lancet Glob Health. 2021;9(4):e489–e551.; Purola PKM, Nättinen JE, Ojamo MUI, Rissanen HA, Gissler M, Koskinen SVP, Uusitalo HMT. Prevalence and 11‑Year Incidence of Cataract and Cataract Surgery and the Effects of Socio‑Demographic and Lifestyle Factors. Clin Ophthalmol. 2022 Apr 20;16:1183–1195. doi:10.2147/OPTH.S355191.; Schmidt D, Grzybowski A. Vincenz Fukala (1847–1911) and the early history of clear‑lens operations in high myopia. Saudi J Ophthalmol. 2013 Jan;27(1):41–46. doi:10.1016/j.sjopt.2012.11.002.; Kaweri L, Wavikar C, James E, Pandit P, Bhuta N. Review of current status of refractive lens exchange and role of dysfunctional lens index as its new indication. Indian J Ophthalmol. 2020 Dec;68(12):2797–2803. doi:10.4103/ijo.IJO_2259_20.; Nagy ZZ, McAlinden C. Femtosecond laser cataract surgery. Eye Vis (Lond). 2015 Jun 30;2:11. doi:10.1186/s40662‑015‑0021‑7.; Kelman CD. Phaco‑Emulsification and Aspiration: A New Technique of Cataract Removal: A Preliminary Report. Am J Ophthalmol. 2018 Jul;191:xxx‑xl. doi:10.1016/j.ajo.2018.04.014. PMID: 29929630; Анисимова СЮ, Анисимов СИ, Трубилин ВН, Новак ИВ. Факоэмульсификация катаракты с фемтолазерным сопровождением. Первый отечественный опыт. Катарактальная и рефракционная хирургия. 2012;12(3):7–10.; Аветисов СЭ, Юсеф ЮН, Юсеф СН, Аветисов КС, Иванов МН, Фокина НД, Асламазова АЭ, Алхарки Л. Современные возможности хирургии старческой катаракты. Клиническая геронтология. 2017;11–12:84–90.; Rossi T, Ceccacci A, Testa G, Ruggiero A, Bonora N, D’Agostino I, Telani S, Ripandelli G. Influence of anterior capsulorhexis shape, centration, size, and location on intraocular lens position: finite element model. J Cataract Refract Surg. 2022 Feb 1;48(2):222–229. doi:10.1097/j.jcrs.0000000000000711.; Mursch‑Edlmayr AS, Pomberger LJ, Hermann P, Wagner H, Beka S, Waser K, Wendelstein J, Podkowinski D, Laubichler P, Siska R, Bolz M. Prospective comparison of apex‑centered vs standard pupil‑centered femtosecond laser‑assisted capsulotomy in cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 2021 May 1;47(5):606–611. doi:10.1097/j.jcrs.0000000000000496.; Шухаев СВ, Науменко ВВ, Бойко ЭВ. Факоэмульсификация катаракты с фемтолазерным сопровождением на глазах с эндотелиальной дистрофией Фукса. Вестник Оренбургского государственного университета . 2015;12:187.; Mehra R., Gupta M., Shakeel T., Dasgupta S. Linear versus Torsional Phacoemulsification: A Comparative Study. DJO. 2019;29:48–52. doi:10.7869/djo.442.; Малюгин БЭ, Антонова ОП, Малютина ЕА. Результаты факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ у пациентов с эндотелиальной дистрофией роговицы Фукса. Офтальмохирургия 2018;3:19–25. doi:10.25276/0235‑41602018‑3‑19‑25; Азнабаев БМ, Дибаев ТИ, Мухаметов РГ, Мухамадеев ТР, Идрисова ГМ, Вафиев АС, Исмагилов Т.Н. Медико‑технические подходы к энергетической хирургии катаракты: современное состояние вопроса. Офтальмология. 2022;19(2):280–285. doi:10.18008/1816‑5095‑2022‑2‑280‑285.; Lin J. Apparatus, system, and method of gas infusion to allow for pressure control of irrigation in a surgical system. U.S. patent 2018/0228962 A1.; Азнабаев МТ, Хисматуллин РР. Сравнительная оценка влияния гидромониторной и ультразвуковой факоэмульсификации катаракт на эндотелиальный слой роговицы. Медицинский вестник Башкортостана. 2011;6:20–22.; Копаев С.Ю., Борзенок С.А., Копаева В.Г., Алборова В.У. Состояние заднего эпителия роговицы после лазерной и ультразвуковой факофрагментации. Электронно‑микроскопическое исследование в эксперименте. Сообщение 3. Офтальмохирургия. 2015;2:6–9.; Mendez A, Manriquez AO. Comparison of Effective Phacoemulsification and Pulsed Vacuum Time for Femtosecond Laser–Assisted Cataract Surgery. ASCRS Cornea Congress. SanDiego, 2015.; Юсеф СН. Модифицированная технология гибридной факоэмульсификации. Вестник офтальмологии. 2015;3:56–60. doi:10.17116/oftalma2015131356‑60.; Aznabaev BM, Dibaev TI, Mukhamadeev TR, Vafiev AS, Idrisova GM. Modern aspects of using of ultrasonic energy in cataract and vitreoretinal surgery. Journal of Ophthalmology (Ukraine). 2021;3:500.; Копаев СЮ, Малюгин БЭ, Копаева ВГ. Лазерная энергия в хирургии катаракты Точка зрения Восток ‒ Запад. 2016;1:59‑61.; Modl S, Ruf E, Sauder G. Nano‑laser photophragmentation. J. Cutting Edge of Ophtalmic Surgery. 2017:89 –91.; Малюгин БЭ, Паштаев НП, Куликов ИВ, Пикусова СМ, Крестова ИМ, Крестов ДС. Сравнительный анализ клинико‑функциональных результатов традиционной и фемтолазерассистированной факоэмульсификации. Вестник офтальмологии. 2019;135(5):54–60. doi:10.17116/oftalma201913505154.; Тепловодская ВВ, Хусанбаев ХШ, Морина НА, Судакова ЕП. Технологическое оснащение хирургии катаракты фемтолазерным сопровождением. Вестник офтальмологии. 2019;135(3):128–136. doi:10.17116/oftalma2019135031128.; Reddy KP, Kandulla J, Auffarth GU. Effectiveness and safety of femtosecond laserassisted lens fragmentation and anterior capsulotomy versus the manual technique in cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 2013 Sep;39(9):1297–1306. doi:10.1016/j.jcrs.2013.05.035.; Abell RG, Kerr NM, Vote BJ. Toward zero effective phacoemulsification time using femtosecond laser pretreatment. Ophthalmology. 2013;120(5):942–948. doi:10.1016/j.ophtha.2012.11.045.; Hatch KM, Schultz T, Talamo JH, Dick HB. Femtosecond laser‑assisted compared with standard cataract surgery for removal of advanced cataracts. J Cataract Refract Surg. 2015;41(9):1833–1838. doi:10.1016/j.jcrs.2015.10.040.; Abell RG, Allen PL, Vote BJ. Anterior chamber flare after femtosecond laserassisted cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 2013;39:1321–1326. doi:10.1016/j.jcrs.2013.06.009.; Abell RG, Kerr NM, Vote BJ. Femtosecond laser–assisted cataract surgery compared with conventional cataract surgery.Clin. Experiment.Ophthalmol. 2013;41:455– 462. doi:10.1111/ceo.12025/.; Quarato CMI, Lacedonia D, Salvemini M, Tuccari G, Mastrodonato G, Villani R, Fiore LA, Scioscia G, Mirijello A, Saponara A, Sperandeo M. A Review on Biological Effects of Ultrasounds: Key Messages for Clinicians. Diagnostics (Basel). 2023 Feb 23;13(5):855. doi:10.3390/diagnostics13050855.; Содиков НО, Содиков МН. Ультразвук в медицине. Наука, техника и образование. 2020;8:72.; Ortanca B, Armağan O, Bakılan F, Özgen M, Berkan F, Öner S. A randomizedcontrolled clinical trial comparing the effects of steroid phonophoresis and therapeutic ultrasound in carpal tunnel syndrome. Arch Rheumatol. 2022 Jun 18;37(4):517– 526. doi:10.46497/ArchRheumatol.2022.9095.; Schroeter A, Kropp M, Cvejic Z, Thumann G, Pajic B. Comparison of Femtosecond Laser‑Assisted and Ultrasound‑Assisted Cataract Surgery with Focus on Endothelial Analysis. Sensors. 2021;21:996. doi:10.3390/s21030996.; Труфанов СВ, Саловарова ЕП. Дисфункция эндотелиального слоя роговицы: этиопатогенез и современные подходы к лечению Российский медицинский журнал. Клиническая офтальмология. 2019;19(2):116–119.; Price MO, Mehta JS, Jurkunas UV, Price FW. Corneal endothelial dysfunction: Evolving understanding and treatment options, Progress in Retinal and Eye Research. 2021;82:100904.; Abell RG, Kerr NM, Howie AR, Mustaffa Kamal MA, Allen PL, Vote BJ. Effect of femtosecond laser‑assisted cataract surgery on the corneal endothelium. J Cataract Refract Surg. 2014;40(11):1777–1783. doi:10.1016/j.jcrs.2014.05.031.; Дроздова ЕА, Зурочка АВ, Давыдова ЕВ, Кузнецов АА. Эффективность и безопасность комбинированного лечения катаракты и неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации. Медицинский вестник Башкортостана. 2021;4:94; Hayashi K, Yoshida M, Manabe S‑I, Hirata A. Cataract surgery in eyes with low corneal endothelial cell density. J. Cataract Refract. Surg. 2011;37:1419–1425. doi:10.1016/j.jcrs.2011.02.025.; Chen HC, Huang CW, Yeh LK, Hsiao FC, Hsueh YJ, Meir YJ, Chen KJ, Cheng CM, Wu WC. Accelerated Corneal Endothelial Cell Loss after Phacoemulsification in Patients with Mildly Low Endothelial Cell Density. J Clin Med. 2021 May 24;10(11):2270. doi:10.3390/jcm10112270. PMID: 34073857. PMCID: PMC8197237.; Benítez Martínez M, Baeza Moyano D, González‑Lezcano RA. Phacoemulsification: Proposals for Improvement in Its Application. Healthcare (Basel). 2021 Nov 22;9(11):1603. doi:10.3390/healthcare9111603.; Аветисов СЭ, Мамиконян ВР, Труфанов СВ, Осипян ГА. Селективный принцип современных подходов в кератопластике. Вестник офтальмологии. 2013;129(5):97–103.; Zhu DC, Shah P, Feuer WJ, Shi W, Koo EH. Outcomes of conventional phacoemulsification versus femtosecond laser‑assisted cataract surgery in eyes with Fuchs endothelial corneal dystrophy. J Cataract Refract Surg. 2018 May;44(5):534–540. doi:10.1016/j.jcrs.2018.03.023.; Ty Ang RE, Salcedo Quinto MM, Marquez Cruz E, Reyes MC. Rivera and Gladness Henna Austria Martinez Comparison of clinical outcomes between femtosecond laser‑assisted versus conventional phacoemulsification. Eye and Vision. 2018;5:8. doi:10.1186/s40662‑018‑0102‑5.; Kolb CM, Shajari M, Mathys L, Herrmann E, Petermann K, Mayer WJ, Priglinger S, Kohnen T. Comparison of femtosecond laser‑assisted cataract surgery and conventional cataract surgery: a meta‑analysis and systematic review. J Cataract Refract Surg. 2020 Aug;46(8):1075–1085. doi:10.1097/j.jcrs.0000000000000228.; Копаева ВГ, Копаев СЮ. Обобщение 15‑летнего опыта лазерной хирургии катаракты. Практическая медицина. 2013;1–3:70. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obobschenie‑15‑letnego‑opyta‑lazernoy‑hirurgii‑katarakty (дата обращения: 17.07.2023).; Ekström C. Elevated intraocular pressure and pseudoexfoliation of the lens capsule as risk factors for chronic open‑angle glaucoma. Acta Opthalmologica. 1993;71:189–195.; Копаев СЮ, Копаева ВГ, Борзенок СА, Алборова ВУ. Состояние эпителия цилиарного тела после лазерной и ультразвуковой факофрагментации. Электронно‑микроскопическое исследование в эксперименте. Сообщение 2. Офтальмохирургия. 2014;1:238.; Fink F, Schmitz‑Valckenberg C. Ultrasound Med Biol. 2018 May;44(5):904–912. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2017.12.018.; Chen Y, Shi Z, Shen Y. Eye damage due to cosmetic ultrasound treatment: a case report. BMC Ophthalmol. 2018 Aug 29;18(1):214. doi:10.1186/s12886‑018‑0891‑2.; Lee JS, Oum BS, Choi HY, Lee JE, Cho BM. Differences in corneal thickness and corneal endothelium related to duration in Diabetes. Eye. 2006;20:315–318. doi:10.1038/sj.eye.6701868.; Lutty GA. Effects of Diabetes on the Eye. Investig. Ophthalmol. Vis. Sci.2013;54:ORSF81– ORSF87. doi:10.1167/iovs.13‑12979.; Копаев СЮ, Пыцкая НВ, Копаева ВГ, Меньшиков АЮ. Хирургия катаракты при сахарном диабете. Практическая медицина. 2017;9:110.; Юсеф Наим Юсеф, Воробьева МВ, Казарян ЭЭ, Школяренко НЮ. Особенности факоэмульсификации при макулярной патологии. Часть 1. Диагностические аспекты. Офтальмология. 2021;18(3S):623–629. doi:10.18008/1816‑5095‑2021‑3S‑623‑629.; Menapace R, Schartmüller D, Röggla V, Reiter GS, Leydolt C, Schwarzenbacher L. Ultrasound energy consumption and macular changes with manual and femtolaserassisted high‑fluidics cataract surgery: a prospective randomized comparison. Acta Ophthalmol, 2022;100:e414–e422. doi:10.1111/aos.14983.; Бойко ЭВ, Титов АВ, Мирсаитова ДР. Возможности коррекции миопии высокой степени, в том числе с астигматическим компонентом персонифицированными заднекамерными хрусталиковыми контактными линзами. Современные технологии в офтальмологии. 2019;5:178–183. doi 10.25276/2312‑4911‑2019‑5‑178‑183.; Leyland M, Zinicola E. Multifocal versus monofocal intraocular lenses in cataract surgery: a systematic review. Ophthalmology. 2003 Sep;110(9):1789–1798. doi:10.1016/S0161‑6420(03)00722‑X.; Venter JA, Pelouskova M, Collins BM, Schallhorn SC, Hannan SJ. Visual outcomes and patient satisfaction in 9366 eyes using a refractive segmented multifocal intraocular lens. J Cataract Refract Surg. 2013 Oct;39(10):1477–1484. doi:10.1016/j.jcrs.2013.03.035.; Bilgehan Sezgin Asena. Рефракционные результаты, острота зрения, независимость от очков и оптические феномены после удаления катаракты или рефракционной замены прозрачного хрусталика: сравнение двух моделей трифокальных интраокулярных линз. Новое в офтальмологии, 2020;1; Cobo‑Soriano R, Ortega‑Usobiaga J, Rodríguez‑Gutiérrez B, Tejerina V, Llovet F, Casco B, Baviera J. Trifocal intraocular lens implantation in eyes with previous corneal refractive surgery for myopia and hyperopia. J Cataract Refract Surg. 2021 Oct 1;47(10):1265–1272. doi:10.1097/j.jcrs.0000000000000637.; Böhm M, Hemkeppler E, Herzog M, Schönbrunn S, de’Lorenz N, Petermann K MSc, Kohnen T. Comparison of a panfocal and trifocal diffractive intraocular lens after femtosecond laser–assisted lens surgery. Journal of Cataract & Refractive Surgery. 2018 Dec;44(12):1454–1462. doi:10.1016/j.jcrs.2018.07.060.; Салиев ИФ, Юсупов АФ, Мухамедова НИ, Захидов АБ. Рефракционная замена хрусталика с имплантацией трифокальных интраокулярных линз при миопии высокой степени. Журнал теоретической и клинической медицины, 2022;3:134–138.; Lee JA, Song WK, Kim JY, Kim MJ, Tchah H. Femtosecond laser‑assisted cataract surgery versus conventional phacoemulsification: Refractive and aberrometric outcomes with a diffractive multifocal intraocular lens. J Cataract Refract Surg. 2019 Jan;45(1):21–27. doi:10.1016/j.jcrs.2018.08.032.; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2420

  9. 9
    Academic Journal

    Contributors: The authors declare no funding for this study, Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования

    Source: The Russian Archives of Internal Medicine; Том 14, № 3 (2024); 173-180 ; Архивъ внутренней медицины; Том 14, № 3 (2024); 173-180 ; 2411-6564 ; 2226-6704

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.medarhive.ru/jour/article/view/1791/1320; https://www.medarhive.ru/jour/article/view/1791/1330; Ansell S. M. Hodgkin lymphoma: 2023 update on diagnosis, risk-stratification, and management. American Journal of Hematology. 2022; 97(11): 1478-1488. DOI:10.1002/ajh.26717.; Каприн А. Д., Старинский В. В., Шахзадова А. О. Злокачественные новообразования в России в 2021 году (заболеваемость и смертность). Москва, МНИОИ им. П. А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 2022; 252.; Seam P., Janik J. E., Longo D. L. et all. The Role of Chemotherapy in Hodgkin’s Lymphoma. Cancer. 2009; 15(2): 150-154. DOI:10.1097/PPO.0b013e3181a27018.; Khan M. N., Khan A. A. Cancer treatment-related bone loss : a review and synthesis of the literature. Current Oncology. 2008; 15(1): 30-40. DOI:10.3747/co.2008.174.; Rizzo-li R., Body J-J., Brandi M-L. et all. Cancer-associated bone disease. Osteoporosis International. 2013; 24(12): 2929-2953. DOI:10.1007/s00198-013-2530-3.; Китаева Ю. С., Праскурничий Е. А. Предикторы снижения минеральной плотности костной ткани у пациентов с лимфомой Ходжкина, ассоциированные с патогенетической терапией. Архивъ внутренней медицины. 2023; 13(1): 36-45. DOI:10.20514/2226-6704-2023-13-1-36-45.; Morgan E. F., Unnikrisnan G. U., Hussein A. I. Bone Mechanical Properties in Healthy and Diseased States. Annual Review of Biomedical Engineering. 2018; 20: 119-143. DOI:10.1146/annurev-bioeng-062117-121139.; Скворцова Ю. В., Балашов Д. Н., Масчан А. А. Остеопения и остеопороз после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, особенности нарушений костного минерального обмена у детей. Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. 2016; 16(4): 98-106. URL: https://www.hemoncim.com/jour/article/view/15.; Levine J., Paull T. Z., Vang S. et al. A Case Series of Young Patients with Low-Energy Femoral Neck Fractures. Iowa orthopaedic journal. 2023; 43(1): 145-149.; Kemmak A.R., Rezapour A.R., Jahangiri R. et all. Economic burden of osteoporosis in the world : A systematic review. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. 2020; 54(34):1-8. DOI:10.47176/mjiri.34.154.; Mäkitie O., Zillikens M. C. Early-Onset Osteoporosis Outi. Calcified Tissue International. 2022; 110(5): 546-561. DOI:10.1007/s00223-021-00885-6.; Демина Е. А. и др. Лимфома Ходжкина. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению злокачественных лимфопролиферативных заболеваний. 2018; 9–43.; LeBoff M. S., Greenspan S. L., Insogna K. L. et al. The clinician’s guide to prevention and treatment of osteoporosis. Osteoporosis International. 2022; 33(10): 2049-2102. DOI:10.1007/s00198-021-05900-y.; Farr J. N., Khosla S. Cellular senescence in bone. Bone. 2019; 121: 121-133.; Войтович А. В., Анисимова Л. О., Кормильченко В. В. Взгляд на остеопороз с позиций костной морфометрии. Остеопороз и остеопатии. 2001; (1): 8-11.; https://www.medarhive.ru/jour/article/view/1791

  10. 10
    Academic Journal

    Authors: I.V. Pankiv

    Source: Mìžnarodnij Endokrinologìčnij Žurnal, Vol 11, Iss 4.68, Pp 39-42 (2015)
    INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY; № 4.68 (2015); 39-42
    Международный эндокринологический журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal; № 4.68 (2015); 39-42
    Міжнародний ендокринологічний журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal; № 4.68 (2015); 39-42

    File Description: application/pdf

  11. 11
    Academic Journal

    Source: Mìžnarodnij Endokrinologìčnij Žurnal, Vol 11, Iss 6.70, Pp 46-50 (2015)
    INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY; № 6.70 (2015); 46-50
    Международный эндокринологический журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal; № 6.70 (2015); 46-50
    Міжнародний ендокринологічний журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal; № 6.70 (2015); 46-50

    File Description: application/pdf

  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Source: Bolʹ, Sustavy, Pozvonočnik, Vol 7, Iss 2, Pp 67-72 (2017)
    PAIN. JOINTS. SPINE; Том 7, № 2 (2017); 67-72
    Боль. Суставы. Позвоночник-Bolʹ, sustavy, pozvonočnik; Том 7, № 2 (2017); 67-72
    Біль. Суглоби. Хребет-Bolʹ, sustavy, pozvonočnik; Том 7, № 2 (2017); 67-72

    File Description: application/pdf

  14. 14
    Academic Journal

    Authors: I.V. Pankiv

    Source: Mìžnarodnij Endokrinologìčnij Žurnal, Vol 14, Iss 8, Pp 744-748 (2018)
    INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY; Том 14, № 8 (2018); 744-748
    Международный эндокринологический журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal; Том 14, № 8 (2018); 744-748
    Міжнародний ендокринологічний журнал-Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal; Том 14, № 8 (2018); 744-748

    File Description: application/pdf

  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Source: Medical Visualization; Том 27, № 2 (2023); 125-137 ; Медицинская визуализация; Том 27, № 2 (2023); 125-137 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    File Description: application/pdf

    Relation: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1257/800; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1257/1976; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1257/1977; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1257/1978; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1257/1979; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1257/1980; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1257/1981; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1257/1982; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1257/1983; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1257/1984; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1257/2079; Белая Ж.Е., Белова К.Ю., Бирюкова Е.В. и др. Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике остеопороза Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике остеопороза. Остеопороз и остеопатии. 2021; 24 (2): 4-47. https://doi.org/10.14341/osteo12930; Brown J.K., Timm W., Bodeen G. et al. Asynchronously Calibrated Quantitative Bone Densitometry. J. Clin. Densitom. 2017; 20 (2): 216–225. https://doi.org/10.1016/j.jocd.2015.11.001; Петряйкин А.В., Скрипникова И.А. Количественная компьютерная томография, современные данные. Обзор. Медицинская визуализация. 2021. 25 (4): 134–146. https://doi.org/10.24835/1607-0763-1049; 2019 ISCD Official Positions – Adult – International Society for Clinical Densitometry. Available at https://iscd.org/wp-content/uploads/2021/09/2019-Official-Positions-Adult-1.pdf Accessed August 20, 2022; Alacreu E., Moratal D., Arana E. Opportunistic screening for osteoporosis by routine CT in Southern Europe. Osteoporos. Int. 2017. 28; (3): 983–990. https://doi.org/10.1007/s00198-016-3804-3; Jang S., Graffy P.M., Ziemlewicz T. J. et al. Opportunistic osteoporosis screening at routine abdominal and Thoracic CT: Normative L1 trabecular attenuation values in more than 20 000 adults. Radiology. 2019; 291 (2): 360–367. https://doi.org/10.1148/radiol.2019181648; Savage R.H. van Assen M., Martin S. S. et al. Utilizing Artificial Intelligence to Determine Bone Mineral Density Via Chest Computed Tomography. J. Thorac. Imaging. 2020; 35 (1): S35-S39. https://doi.org/10.1097/RTI.0000000000000484.; Tang C. Zhang, W., Li, H. et al. CNN-based qualitative detection of bone mineral density via diagnostic CT slices for osteoporosis screening. Osteoporos Int. 2021; 32: 971–979. https://doi.org/10.1007/s00198-020-05673-w; Pickhardt P.J., Lee S.J., Liu J. et al. Population-based opportunistic osteoporosis screening: Validation of a fully automated CT tool for assessing longitudinal BMD changes. Br J Radiol. 2019; 92 (1094): 20180726. https://doi.org/10.1259/bjr.20180726; Löffler, M.T., Jacob, A., Scharr, A. et al. Automatic opportunistic osteoporosis screening in routine CT: improved prediction of patients with prevalent vertebral fractures compared to DXA. Eur Radiol. 2021; 31: 6069–6077. https://doi.org/10.1007/s00330-020-07655-2; Valentinitsch, A., Trebeschi, S., Kaesmacher, J. et al. Opportunistic osteoporosis screening in multi-detector CT images via local classification of textures. Osteoporos Int. 2019; 30: 1275–1285. https://doi.org/10.1007/s00198-019-04910-1; Bar A., Wolf L., Amitai O. B. et al. Compression fractures detection on CT. Medical Imaging 2017: Computer-Aided Diagnosis. SPIE, 2017; 10134: 1013440. https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.01671; Tomita N., Cheung Y.Y., Hassanpour S. Deep neural networks for automatic detection of osteoporotic vertebral fractures on CT scans. Comput. Biol. Med. 2018; 98: 8–15. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2018.05.011.; Zakharov А, Pisov M, Bukharaev A et al. Interpretable Vertebral Fracture Quantification via Anchor-Free Landmarks Localization. Available at https://arxiv.org/pdf/2204.06818.pdf Accessed August 20, 2022; Лесняк О.М., Норой Л. Аудит cостояния проблемы остеопороза в странах состочной Европы И центральной Азии 2010. 2011. Available at https://www.osteoporosis.foundation/sites/iofbonehealth/files/201906/2010_Eastern_European_Central_Asian_Audit_Russian.pdf Accessed August 20, 2022; Cheng X., Zhao K., Zha X. et al. Opportunistic Screening Using Low‐Dose CT and the Prevalence of Osteoporosis in China: A Nationwide, Multicenter Study. J Bone Miner Res. 2021; 36 (3): 427-435. https://doi.org/10.1002/jbmr.4187; Петряйкин А.В., Смолярчук М.Я., Петряйкин Ф.А., и др. Оценка точности денситометрических исследований. Применение фантома РСК ФК2. Травматология и ортопедия России. 2019; 25 (3): 124-134. https://doi.org/10.21823/2311-2905-2019-25-3-124-134; Морозов С. П., Владзимирский А.В., Ледихова Н.В. и т.д. Московский эксперимент по применению компьютерного зрения в лучевой диагностике: вовлеченность врачей-рентгенологов. Врач и информационные технологии. 2020; 4, 14–23. https://doi.org/10.37690/1811-0193-2020-4-14-23; Andreychenko A.E., Logunova T.A., Gombolevskiy V.A. et al. A methodology for selection and quality control of the radiological computer vision deployment at the megalopolis scale. medRxiv. 2022: 2022.02.12.22270663. https://doi.org/10.1101/2022.02.12.22270663; Genant H.K., Wu C. Y., Kuijket C.V. al. Vertebral fracture assessment using a semiquantitative technique. J. Bone Miner. 1993; 8 (9): 1137–1148. https://doi.org/10.1002/jbmr.5650080915.; The American College of Radiology. ACR–SPR–SSR Practice Parameter for the Performance of Musculoskeletal Quantitative Computed Tomography (Qct). Published 2018. https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/Practice-Parameters/QCT.pdf Accessed August 20, 2022; Петряйкин А.В., Сморчкова А.К., Кудрявцев Н.Д. и др. Сравнение двух методик асинхронной КТ-денситометрии. Медицинская визуализация. 2020; 24 (4): 108-118. https://doi.org/10.24835/1607-0763-2020-4-108-118; Павлов Н.А., АндрейченкоА.Е., ВладзимирскийА.В. и т.д. Эталонные медицинские датасеты (MosMedData) для независимой внешней оценки алгоритмов на основе искусственного интеллекта в диагностике. Digital Diagnostics. 2021; 2 (1): 49–65. https://doi.org/10.17816/DD60635.; Петряйкин А.В., Белая Ж.Е., Киселeва А.Н. и др. Технология искусственного интеллекта для распознавания компрессионных переломов позвонков с помощью модели морфометрического анализа, основанной на сверточных нейронных сетях. Проблемы Эндокринологии. 2020; 66 (5): 48-60. https://doi.org/10.14341/probl12605; Lee, S.J., Binkley, N., Lubner, M.G. et al. Opportunistic screening for osteoporosis using the sagittal reconstruction from routine abdominal CT for combined assessment of vertebral fractures and density. Osteoporos Int. 2016; 27: 1131–1136. https://doi.org/10.1007/s00198-015-3318-4; Pickhardt P.J., Pooler B. D., Lauder T.et al. Opportunistic screening for osteoporosis using abdominal computed tomography scans obtained for other indications. Ann. Intern. Med. 2013; 158 (8): 588–595. https://doi.org/10.7326/0003-4819-158-8-201304160-00003; Kanis J.A. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis: Synopsis of a WHO report. Osteoporos. Int. 1994; 6 (4): 368–381. https://doi.org/10.1007/BF01622200; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1257