-
1Academic Journal
Subject Terms: ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА, ШКОЛЬНИКИ, ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, ШКОЛЬНЫЕ НАВЫКИ, ЛОГОПЕДИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ, ОНКОЛОГИЯ, ШКОЛЬНАЯ НЕУСПЕВАЕМОСТЬ, УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ, НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ, ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ, ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ, УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, РАК, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ, ПЕДИАТРИЯ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ, АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ, МЕТОДЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ, ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Access URL: https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/50954
-
2Academic Journal
-
3Academic Journal
Authors: Гулямова Дурдона Насриддиновна1, Абдурахмонова Нигора Н2,Матякубова Хонзода Бектурдиевна 3.
Subject Terms: лейкоэнцефалопатия, острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), детская онкология, нейротоксичность, осложнения химиотерапии, метотрексат, диагностика, профилактика, центральная нервная система
Relation: https://zenodo.org/communities/rf2181-3833/; https://zenodo.org/records/15291425; oai:zenodo.org:15291425; https://doi.org/10.5281/zenodo.15291425
-
4Academic Journal
Authors: Екжанова, Е. А., Карелин, А. Ф., Медведева, О. В., Ekzhanova, E. A., Karelin, A. F., Medvedeva, O. V.
Subject Terms: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ, ПЕДИАТРИЯ, ОНКОЛОГИЯ, ЛОГОПЕДИЯ, НАРУШЕНИЯ РЕЧИ, РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ, ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, ДЕТИ НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА, ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ, ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ, ГОЛОВНОЙ МОЗГ, ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ДЕТСКАЯ РЕЧЬ, РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ФОРМЫ РАБОТЫ, КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА, РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ДИЗАРТРИЯ, НОВООБРАЗОВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА, РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТЕСТЫ, ШКАЛА ОЦЕНКИ ДИЗАРТРИИ, КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ, ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, РАК, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ
Subject Geographic: USPU
Relation: Специальное образование. 2022. № 1 (65)
Availability: https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/51204
-
5Academic Journal
Authors: V. V. Lozovaya, O. A. Gusarova, I. O. Kostareva, O. A. Malikhova, A. O. Tumanyan, K. I. Kirgizov, T. Z. Aliev, В. В. Лозовая, О. А. Гусарова, И. О. Костарева, О. А. Малихова, А. О. Туманян, К. И. Киргизов, Т. З. Алиев
Source: Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology; Том 11, № 4 (2024); 60-70 ; Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО); Том 11, № 4 (2024); 60-70 ; 2413-5496 ; 2311-1267
Subject Terms: детская онкология, allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, esophagogastroduodenoscopy, colonic endoscopy, endoscopy, pediatrics, pediatric oncology, аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, эзофагогастродуоденоскопия, толстокишечная эндоскопия, эндоскопия, педиатрия
File Description: application/pdf
Relation: https://journal.nodgo.org/jour/article/view/1098/956; Cahn J.Y., Klein J.P., Lee S.J., Milpied N., Blaise D., Antin J.H., Leblond V., Ifrah N., Jouet J.P., Loberiza F., Ringden O., Barrett A.J., Horowitz M.M., Socié G.; Société Française de Greffe de Moëlle et Thérapie Cellulaire; Dana Farber Cancer Institute; International Bone Marrow Transplant Registry. Prospective evaluation of 2 acute graftversus-host (GVHD) grading systems: a joint Société Française de Greffe de Moëlle et Thérapie Cellulaire (SFGM-TC), Dana Farber Cancer Institute (DFCI), and International Bone Marrow Transplant Registry (IBMTR) prospective study. Blood. 2005;106(4):1495–500. doi:10.1182/blood-2004-11-4557.; Материалы Всероссийского конгресса с международным участием «Инновации в детской гематологии, онкологии и иммунологии: от науки к практике», 1–3 июня 2023 г. Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. 2023;22(2).; Mariotti J., Penack O., Castagna L. Acute Graft-versus-Host-Disease Other Than Typical Targets: Between Myths and Facts. Transplant Cell Ther. 2020;27(2):115–24. doi:10.1016/j.bbmt.2020.09.033.; Sugihara Y., Hiraoka S., Yasutomi E., Oka S., Yamasaki Y., Inokuchi T., Kinugasa H., Takahara M., Morito Y., Takahashi S., Harada K., Tanaka T., Otsuka F., Okada H. Observer agreement for the diagnosis of intestinal acute graft-vs.-host disease based on the presence of villous atrophy in the terminal ileum. Exp Ther Med. 2020;19(4):3076–80. doi:10.3892/etm.2020.8538.; Ferrara J.L., Harris A.C., Greenson J.K., Braun T.M., Holler E., Teshima T., Levine J.E., Choi S.W., Huber E., Landfried K., Akashi K., Vander Lugt M., Reddy P., Chin A., Zhang Q., Hanash S., Paczesny S. Regenerating islet-derived 3-alpha is a biomarker of gastrointestinal graft-versus-host disease. Blood. 2011;118(25):6702–8. doi:10.1182/blood-2011-08-375006.; Qayed M., Wang T., Hemmer M.T., Spellman S., Arora M., Couriel D., Alousi A., Pidala J., Abdel-Azim H., Aljurf M., Ayas M., Bitan M., Cairo M., Choi S.W., Dandoy C., Delgado D., Gale R.P., Hale G., Frangoul H., Kamble R.T., Kharfan-Dabaja M., Lehman L., Levine J., MacMillan M., Marks D.I., Nishihori T., Olsson R.F., Hematti P., Ringden O., Saad A., Satwani P., Savani B.N., Schultz K.R., Seo S., Shenoy S., Waller E.K., Yu L., Horowitz M.M., Horan J. Influence of age on acute and chronic GVHD in children undergoing HLA-identical sibling bone marrow transplantation for acute leukemia: implications for prophylaxis. Biol Blood Marrow Transplant. 2018;24(3):521–8. doi:10.1016/j.bbmt.2017.11.004.; Vignon M., Andreoli A., Dhédin N., Lengliné E., Masson E., Robin M., Granier C., Larghero J., Schlageter M.H., de Latour R.P., Socié G., Boissel N. Graft-versus-host disease in adolescents and young adults (15–24 years old) after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for acute leukemia in first complete remission. J Adolesc Young Adult Oncol. 2017;6(2):299–306. doi:10.1089/jayao.2016.0060.; Cotliar J.A., ed. Pediatric graft-versus-host disease. Atlas of Graft-Versus Host Disease: Approaches to Diagnosis and Treatment. 2017;105–123. doi:10.1007/978-3-319-46952-2_9.; Hiejima E., Nakase H., Matsuura M., Honzawa Y., Higuchi H., Saida S., Umeda K., Hiramatsu H., Adachi S., Izawa K., Kawai T., Yasumi T., Nishikomori R., Heike T. Diagnostic accuracy of endoscopic features of pediatric acute gastrointestinal graft-versushost disease. Dig Endosc. 2016;28(5):548–55. doi:10.1111/den.12604.; Altun R., Gökmen A., Tek İ., Soydan E., Kurt Yüksel M. Endoscopic evaluation of acute intestinal graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic cell transplantation. Turk J Gastroenterol. 2016;27(4):312–6. doi:10.5152/tjg.2016.15353.; Appelbaum F.R. Haematopoietic cell transplantation as immunotherapy. Nature. 2001;411(6835):385–9. doi:10.1038/35077251; Wagner J.E. Jr, Vogelsang G.B, Beschorner W.E. Pathogenesis and pathology of graft-vs.-host disease. Am J Pediatr Hematol Oncol. 1989;11(2):196–212. PMID: 2665549.; Washington K., Jagasia M. Pathology of graft-versus-host disease in the gastrointestinal tract. Hum Pathol. 2009;40(7):909–17. doi:10.1016/j.humpath.2009.04.001.; Gómez-Venegas A.A., Mosquera-Klinger G., Carvajal J.J., Juliao-Baños F., Goldstein-Rothstein A., Pérez-Cadavid J.C., Morantes Rubiano J.F. Gastrointestinal involvement due to graft-versus-host disease. Rev Colomb Gastroenterol. 2022;37(2):225–32. doi:10.22516/25007440.771.; Kreisel W., Dahlberg M., Bertz H., Harder J., Potthoff K., Deibert P. Schmitt-Graeff A., Finke J. Endoscopic diagnosis of acute intestinal GVHD following allogeneic hematopoietic SCT: a retrospective analysis in 175 patients. Bone Marrow Transplant. 2012;47(3):430–8. doi:10.1038/bmt.2011.137.; Martensson T., Mellgren K., Toporski J., Arvidson J., Szakos A., Casswall T.H., Gustafsson B. Clinical relevance of endoscopy with histopathological assessment in children with suspected gastrointestinal graft-versus-host disease. Clin Transplant. 2020;34(7):e13867. doi:10.1111/ctr.13867.; Martensson T., Szakos A., Mellgren K., Toporski J., Arvidson J., Casswall T.H., Gustafsson B. Choice of Endoscopic Procedure in Children With Clinically Suspected Gastrointestinal Graft-versus-host Disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(5):744–50. doi:10.1097/MPG.0000000000001776.; Cruz-Correa M., Poonawala A., Abraham S.C., Wu T.T., Zahurak M., Vogelsang G., Kalloo A.N., Lee L.A. Endoscopic findings predict the histologic diagnosis in gastrointestinal graft versus host disease. Endoscopy. 2002;34(10):808–13. doi:10.1055/s-2002-34257.; Ross W.A., Ghosh S., Dekovich A.A., Liu S., Ayers G.D., Cleary K.R., Lee J.H., Couriel D. Endoscopic biopsy diagnosis of acute gastrointestinal graft-versus-host disease: rectosigmoid biopsies are more sensitive than upper gastrointestinal biopsies. Am J Gastroenterol. 2008;103(4):982–9. doi:10.1111/j.1572-0241.2007.01639.x.; Ma C., Maluf H.M., Liu T.C. Acute graft-versus-host disease is more prevalent and severe in the lower than the upper gastrointestinal tract. Hum Pathol. 2015;46(10):1480–7. doi:10.1016/j.humpath.2015.06.005.; Crowell K.R., Patel R.A., Fluchel M., Lowichik A., Bryson S., Pohl J.F. Endoscopy in the diagnosis of intestinal graft-versus-host disease: is lower endoscopy with biopsy as effective in diagnosis as upper endoscopy combined with lower endoscopy? Pediatr Blood Cancer. 2013;60(11):1798–800. doi:10.1002/pbc.24634.; Thompson B., Salzman D., Steinhauer J., Lazenby A.J., Wilcox C.M. Prospective endoscopic evaluation for gastrointestinal graft-versushost disease: determination of the best diagnostic approach. Bone Marrow Transplant. 2006;38(5):371–6. doi:10.1038/sj.bmt.1705453.; Ip S., Marquez V., Schaeffer D.F., Donnellan F. Sensitivities of biopsy sites in the endoscopic evaluation of graft-versus-host disease: retrospective review from a tertiary center. Dig Dis Sci. 2016;61(8):2351–6. doi:10.1007/s10620-016-4142-1.; Lee K.J., Choi S.J., Yang H.R., Chang J.Y., Kang H.J., Shin H.Y., Kang G.H., Ko J.S., Moon J.S. Stepwise Endoscopy Based on Sigmoidoscopy in Evaluating Pediatric Graft-versus-Host Disease. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2016;19(1):29–37. doi:10.5223/pghn.2016.19.1.29.; Aslanian H., Chander B., Robert M., Cooper D., Proctor D., Seropian S., Jain D. Prospective evaluation of acute graft-versus-host disease. Dig Dis Sci. 2012;57(3):720–5. doi:10.1007/s10620-011-1938-x.; Roy J., Snover D., Weisdorf S., Mulvahill A., Filipovich A., Weisdorf D. Simultaneous upper and lower endoscopic biopsy in the diagnosis of intestinal graft-versus-host disease. Transplantation. 1991;51(3):642–6. doi:10.1097/00007890-199103000-00019.; Nydegger A., Catto-Smith A.G., Tiedemann K., Hardikar W. Diagnosis of gastrointestinal graft-versus-host disease--is rectal biopsy enough? Pediatr Blood Cancer. 2007;48(5):561–6. doi:10.1002/pbc.20924.; Rowlings P.A., Przepiorka D., Klein J.P., Gale R.P., Passweg J.R., Henslee-Downey P.J., Cahn J.Y., Calderwood S., Gratwohl A., Socié G., Abecasis M.M., Sobocinski K.A., Zhang M.J., Horowitz M.M. IBMTR Severity Index for grading acute graft-versushost disease: retrospective comparison with Glucksberg grade. Br J Haematol. 1997;97(4):855–64. doi:10.1046/j.1365-2141.1997.1112925.x.; Shulman H.M., Kleiner D., Lee S.J., Morton T., Pavletic S.Z., Farmer E., Moresi J.M., Greenson J., Janin A., Martin P.J., McDonald G., Flowers M.E., Turner M., Atkinson J., Lefkowitch J., Washington M.K., Prieto V.G., Kim S.K., Argenyi Z., Diwan A.H., Rashid A., Hiatt K., Couriel D., Schultz K., Hymes S., Vogelsang G.B. Histopathologic diagnosis of chronic graft-versus-host disease: National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: II. Pathology Working Group Report. Biol Blood Marrow Transplant. 2006;12(1):31–47. doi:10.1016/j.bbmt.2005.10.023.; https://journal.nodgo.org/jour/article/view/1098
-
6Academic Journal
Authors: O. S. Regentova, R. A. Parkhomenko, O. I. Shcherbenko, F. F. Antonenko, N. I. Zelinskaya, N. Sidibe, P. V. Polushkin, V. A. Solodkiy, О. С. Регентова, Р. А. Пархоменко, О. И. Щербенко, Ф. Ф. Антоненко, Н. И. Зелинская, Н. Сидибе, П. В. Полушкин, В. А. Солодкий
Source: Acta Biomedica Scientifica; Том 9, № 1 (2024); 96-106 ; 2587-9596 ; 2541-9420
Subject Terms: нейроонкология, focused ultrasound of various intensity, pediatric oncology, neuro-oncology, фокусированный ультразвук различных интенсивностей, детская онкология
File Description: application/pdf
Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/4603/2736; Parekh K, LeBlang S, Nazarian J, Mueller S, Zacharoulis S, Hynynen K, et al. Past, present and future of focused ultrasound as an adjunct or complement to DIPG/DMG therapy: A consensus of the 2021 FUSF DIPG meeting. Neoplasia. 2023; 37: 100876. doi:10.1016/j.neo.2023.100876; Озеров С.С., Рыжова М.В., Кумирова Э.В. Диффузные опухоли ствола головного мозга у детей. Биология опухоли и надежда на лучший исход. Современное состояние проблемы. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 2021; 4: 77-86. doi:10.17116/neiro20218504177; Feldman L, Brown C, Badie B. Chimeric antigen receptor (CAR) T cell therapy for glioblastoma. Neuromolecular Med. 2022; 2021: 1-6. doi:10.1007/s12017-021-08689-5; Yoo HJ, Harapan BN. Chimeric antigen receptor (CAR) immunotherapy: Basic principles, current advances, and future prospects in neuro-oncology. Immunologic Res. 2021; 69(6): 471- 486. doi:10.1007/s12026-021-09236-x; Fu W, Wang W, Li H, Jiao Y, Huo R, Yan Z, et al. Single-cell atlas reveals complexity of the immunosuppressive microenvironment of initial and recurrent glioblastoma. Front Immunol. 2020; 11: 835. doi:10.3389/fimmu.2020.00835; Shen SH, Woroniecka K, Barbour AB, Fecci PE, SanchezPerez L, Sampson JH, et al. CAR T cells and checkpoint inhibition for the treatment of glioblastoma. Expert Opin Biol Ther. 2020; 20(6): 579-591. doi:10.1080/14712598.2020.1727436; Xiong Q, Zhu J, Zhang Y, Deng H. CAR-NK cell therapy for glioblastoma: What to do next? Front Oncol. 2023; 13: 1192128. doi:10.3389/fonc.2023.1192128; Stavrakaki E, Dirven CMF, Lamfers MLM. Personalizing oncolytic virotherapy for glioblastoma: In search of biomarkers for response. Cancers (Basel). 2021; 13(4): 614. doi:10.3390/cancers13040614; Saxena M, van der Burg SH, Melief CJM, Bhardwaj N. Therapeutic cancer vaccines. Nat Rev Cancer. 2021; 21(6): 360-378. doi:10.1038/s41568-021-00346-0 10. ter Haar G. The history of focused ultrasound. URL: https://www.fusfoundation.org/posts/the-history-of-focused-ultrasound [date of access: 11.03.2021].; Лаборатория медицинского и промышленного ультразвука. URL: http://limu.msu.ru [дата доступа: 1.11.2023].; Назаренко Г.И., Чен В.Ш., Джан Л., Хитрова А.Н., Пащенко Н.В. Ультразвуковая абляция как высокотехнологичная органосохраняющая альтернатива хирургической операции. URL: https://oncology.ru/specialist/journal_oncology/archive/0209/018.pdf [дата доступа: 31.10.2023].; Yang Q, Zhou Y, Chen J, Huang N, Wang Z, Cheng Y. Gene therapy for drug-resistant glioblastoma via lipid-polymer hybrid nanoparticles combined with focused ultrasound. IntJ Nanomedicine. 2021; 16: 185-199. doi:10.2147/IJN.S286221; Zheng Q, Xia B, Huang X, Luo J, Zhong S, Li X. Nanomedicines for high intensity focused ultrasound cancer treatment and theranostics (review). Exp Ther Med. 2023; 25(4): 170. doi:10.3892/etm.2023.11869; Пономарчук Е.М., Буравков С.В., Ванг Я.Н, Хохлова Т.Д., Хохлова В.А. Морфологический анализ разрушений биологической ткани при облучении мощными фокусированными ультразвуковыми импульсами с ударными фронтами. Ученые записки физического факультета МГУ. 2016; 4: 164701; Lamsam L, Johnson E, Connolly ID, Wintermark M, Hayden Gephart M. A review of potential applications of MRguided focused ultrasound for targeting brain tumor therapy. Neurosurg Focus. 2018; 44(2): 10. doi:10.3171/2017.11.FOCUS17620; Roberts JW, Powlovich L, Sheybani N, LeBlang S. Focused ultrasound for the treatment of glioblastoma. J Neurooncol. 2022; 157(2): 237-247. doi:10.1007/s11060-022-03974-0; Галимова Р.М., Иллариошкин С.Н., Бузаев И.В., Качемаева О.В. Терапия двигательных нарушений методом фокусированного ультразвука под контролем магнитно-резонансной томографии. Рекомендации для врачей-неврологов по отбору пациентов. Новые технологии. 2020; 1: 9-15. doi:10.24411/2226-079X-2020-12168; Janwadkar R, Leblang S, Ghanouni P, Brenner J, Ragheb J, Hennekens CH, et al. Focused ultrasound for pediatric diseases. Pediatrics. 2022; 149(3): e2021052714. doi:10.1542/peds.2021-05271; Москвичева Л.И. Применение HIFU-терапии в онкологии (2000–2021 гг.). Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. 2022; 11(1): 64-74. doi:10.17116/onkolog20221101164; Bachu VS, Kedda J, Suk I, Green JJ, Tyler B. High-intensity focused ultrasound: A review of mechanisms and clinical applications. Ann Biomed Eng. 2021; 49(9): 1975-1991. doi:10.1007/s10439-021-02833-9; Галкин М.В. Применение транскраниального фокусированного ультразвука в лечении патологии ЦНС. Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. 2016; 80(2): 108-118. doi:10.17116/neiro2016802108-118; Paun L, Moiraghi A, Jannelli G, Nouri A, DiMeco F, Pallud J, et al. From focused ultrasound tumor ablation to brain blood barrier opening for high grade glioma: A systematic review. Cancers (Basel). 2021; 13(22): 5614. doi:10.3390/cancers13225614; Duryea AP, Hall TL, Maxwel AD, Zhen X, Cain CA, et al. Histotripsy erosion of model urinary calculi. J Endourol. 2011; 25(2): 341-344. doi:10.1089/end.2010.0407; Sukovich JR, Cain CA, Pandey AS, Chaudhary N, CameloPiragua S, Allen SP, et al. In vivo histotripsy brain treatment. J Neurosurg. 2018; 131(4): 1-8. doi:10.3171/2018.4.JNS172652; Choi SW, Duclos S, Camelo-Piragua S, Chaudhary N, Sukovich J, Hall T, et al. Histotripsy treatment of murine brain and glioma: Temporal profile of magnetic resonance imaging and histological characteristics post-treatment. Ultrasound Med Biol. 2023; S0301- 5629(23)00148-5. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2023.05.002; Hendricks-Wenger A, Hutchison R, Vlaisavljevich E, Allen IC. Immunological effects of histotripsy for cancer therapy. Front Oncol. 2021; 11: 681629. doi:10.3389/fonc.2021.681629; Deligne C, Hachani J, Duban-Deweer S, Meignan S, Leblond P, Carcaboso AM, et al. Development of a human in vitro blood-brain tumor barrier model of diffuse intrinsic pontine glioma to better understand the chemoresistance. Fluids Barriers CNS. 2020; 17: 37. doi:10.1186/s12987-020-00198-0; Angeli E, Nguyen TT, Janin A, Bousquet G. How to make anticancer drugs cross the blood-brain barrier to treat brain metastases. Int J Mol Sci. 2019; 21(1): 22. doi:10.3390/ijms21010022; Воропаева Е.Н., Карпова В.С., Поспелова Т.И., Максимов В.Н., Воронцова Е.В. Современные представления о роли гематоэнцефалического барьера в развитии лимфом центральной нервной системы. Journal of Siberian Medical Sciences. 2022; (2): 131-147. doi:10.31549/2542-1174-2022-6-2-131-147; Brighi C, Reid L, White AL, Genovesi LA, Kojic M, Millar A, et al. MR-guided focused ultrasound increases antibody delivery to nonenhancing high-grade glioma. Neurooncol Adv. 2020; 2(1): vdaa030. doi:10.1093/noajnl/vdaa030; Bunevicius A, McDannold NJ, Golby AJ. Focused ultrasound strategies for brain tumor therapy. Oper Neurosurg (Hagerstown). 2020; 19(1): 9-18. doi:10.1093/ons/opz374; Portnow J, Badie B, Chen M, Liu A, Blanchard S, Synold TW. The neuropharmacokinetics of temozolomide in patients with resectable brain tumors: Potential implications for the current approach to chemoradiation. Clin Cancer Res. 2009; 15: 7092-7098. doi:10.1158/1078-0432.CCR-09-1349; Bérard C, Truillet C, Larrat B, Dhermain F, Estève MA, Correard F, et al. Anticancer drug delivery by focused ultrasoundmediated blood-brain/tumor barrier disruption for glioma therapy: From benchside to bedside. Pharmacol Ther. 2023; 250: 108518. doi:10.1016/j.pharmthera.2023.108518; Alli S, Figueiredo CA, Golbourn B, Sabha N, Wu MY, Bondoc A, et al. Brainstem blood brain barrier disruption using focused ultrasound: A demonstration of feasibility and enhanced doxorubicin delivery. J Control Release. 2018; 281: 29-41. doi:10.1016/j. jconrel.2018.05.005; van Vuurden. Van Vuurden group. The Princess Maxima Center. URL: https://research.prinsesmaximacentrum.nl/en/research-groups/van-vuurden-group [date of access: 31.10.2023].; t’ Hart E, Bianco J, Bruin MAC, Derieppe M, Besse HC, Berkhout K, et al. Radiosensitisation by olaparib through focused ultrasound delivery in a diffuse midline glioma model. J Control Release. 2023; 357: 287-298. doi:10.1016/j.jconrel.2023.03.058; Mittelstein DR, Ye Jian, Schibber EF, Roychoudhury A, Martinez LT, Fekrazad MH, Ortiz M, et al. Selective ablation of cancer cells with low intensity pulsed ultrasound. Appl Phys Lett. 2020; 116(1): 013701 doi:10.1063/1.5128627; Zhu L, Altman MB, Laszlo A, Straube W, Zoberi I, Hallahan Dennis E, et al. Ultrasound hyperthermia technology for radiosensitization. Ultrasound Med Biol. 2019; 45: 1025-1043. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2018.12.007; Schneider CS, Woodworth GF, Vujaskovic Z, Mishra MV. Radiosensitization of high-grade gliomas through induced hyperthermia: Review of clinical experience and the potential role of MR-guided focused ultrasound. Radiother Oncol J Eur Soc Ther Radiol Oncol. 2020; 142: 43-51. doi:10.1016/j.radonc.2019.07.017; D’Ammando A, Raspagliesi L, Gionso M, Franzini A, Porto E, Di Meco F, et al. Sonodynamic therapy for the treatment of intracranial gliomas. J Clin Med. 2021; 10(5): 1101. doi:10.3390/jcm10051101; Choi V, Rajora MA, Zheng G. Activating drugs with sound: mechanisms behind sonodynamic therapy and the role of nanomedicine. Bioconjugate Chemistry. 2020; 31(4): 967-989.; Venter RL. Effects of low intensity bio-resonance focused ultrasound on destroying cancerous cells: A literature review of low intensity bio-resonance focused on destroying cells. IAJPS. 2021; 08(05): 125-144. doi:10.5281/zenodo.4752632; Meng Y, Pople CB, Suppiah S, Llinas M, Huang Y, Sahgal A, et al. MR-guided focused ultrasound liquid biopsy enriches circulating biomarkers in patients with brain tumors. Neuro Oncol. 2021; 23(10): 1789-1797. doi:10.1093/neuonc/noab057; Zhu L, Nazeri A, Pacia CP, Yue Y, Chen H. Focused ultrasound for safe and effective release of brain tumor biomarkers into the peripheral circulation. PLoS One. 2020; 15(6): e0234182. doi:10.1371/journal.pone.0234182; Pacia CP, Zhu L, Yang Y, Yue Y, Nazeri A, Gach M, et al. Feasibility and safety of focused ultrasound-enabled liquid biopsy in the brain of a porcine model. Sci Rep. 2020; 10(1):7449. doi:10.1038/s41598-020-64440-3; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/4603
-
7Academic Journal
-
8Academic Journal
Authors: Ţîbîrnă, G.A., Gudumac, E.M., Mereuţă, I.E., Railean, S.C., Spinei, A.T., Bernic, J.V., Ţîbîrnă, A.G., Varodi, V., Lisiţa, N.I., Golban, R., Litovcenco, A.I., Danilov, L.A., Bejenaru, L., Ursu, D., Mânăscurtă, G., Ciochină, M.S.
Source: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Ştiinţe Medicale, Vol 70, Iss 2, Pp 8-23 (2021)
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 70 (2) 8-23Subject Terms: Medicine (General), prevalența, oncologia pediatrică, персонализированная хирургическая онкология, chirurgia oncolo- gică personalizată, prevalence, распространенность, tumorals epidemiology, Other systems of medicine, R5-920, mortalitatea, incidenţă, prevalenţa, oncologhicl surgery personality, эпидемиология опухолей, epidemiologia tumorilor, Internal medicine, смертность, chirurgia oncologică personalizată, mortality, RC31-1245, 3. Good health, заболеваемость, incidența, incidence, Public aspects of medicine, RA1-1270, детская онкология, RZ201-999
File Description: application/pdf
-
9
-
10Academic Journal
Authors: Chvanova, A. V., Tuponogov, S. N., Ognev, S. I., Sazonov, S. V., Fechina, L. G., Чванова, А. В., Тупоногов, С. Н., Огнев, С. И., Сазонов, С. В., Фечина, Л. Г.
Subject Terms: PEDIATRIC ONCOLOGY, OVARIAN TUMORS IN CHILDREN, DIAGNOSTICS, TUMOR MARKERS, SURGICAL TREATMENT, OVERALL SURVIVAL, ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ, ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА У ДЕТЕЙ, ДИАГНОСТИКА, ОНКОМАРКЕРЫ, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОБЩАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ
File Description: application/pdf
Relation: Вестник Уральского государственного медицинского университета; http://elib.usma.ru/handle/usma/15390
Availability: http://elib.usma.ru/handle/usma/15390
-
11Academic Journal
Authors: M. E. Aksenova, S. L. Morozov, M. V. Shumikhina, М. Е. Аксенова, С. Л. Морозов, М. В. Шумихина
Source: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 68, № 1 (2023); 128-132 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 68, № 1 (2023); 128-132 ; 2500-2228 ; 1027-4065
Subject Terms: лучевая терапия, children oncology, cancer treatment, kidney complications, nephrotoxicity, radiotherapy, детская онкология, терапия рака, ренальные осложнения, нефротоксичность
File Description: application/pdf
Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1786/1352; Рыков М.Ю. Общенациональная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями: детская онкология. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2018; 63(5): 6–12. DOI:10.21508/1027–4065–2018–63–5–6–12; Рыков М.Ю., Менткевич Г.Л. Гемобластозы у детей: трудности диагностики. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2017; 62(6): 81–86. DOI:10.21508/1027–4065–2017–62–6–81–86; Kooijmans E., Bökenkamp A., Tjahjadi N., Tettero J., van Dulmen-den Broeder E., van der Pal H., Veening M. Early and late adverse renal effects after potentially nephrotoxic treatment for childhood cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019; 3(3): CD008944. DOI:10.1002/14651858.CD008944.pub3; Green D., Wang M., Krasin M., Srivastava D., Onder S., Jay D. et al. Kidney Function after Treatment for Childhood Cancer: A Report from the St. Jude Lifetime Cohort Study. JASN 2021; 32(4): 983–993. DOI:10.1681/ASN.2020060849; Skinner R. Late renal toxicity of treatment for childhood malignancy: risk factors, long-term outcomes, and surveillance. Pediatr Nephrol 2018; 33(2): 215–225. DOI:10.1007/s00467–017–3662-z; Sanpakit K., Triwatanawong J., Sumboonnanonda A. Longterm outcome in pediatric renal tumor survivors: experience of a single center. J Pediatr Hematol Oncol 2013; 35(8): 610–613. DOI:10.1097/MPH.0b013e3182a06265; Elzembely M., Dahlberg A., Pinto N., Leger K., Chow E., Park J. et al. Late effects in high-risk neuroblastoma survivors treated with high-dose chemotherapy and stem cell rescue. Pediatric Blood Cancer 2018; 66(1): e27421. DOI:10.1002/pbc.27421; Sutton E., Tong R., Gillis A., Henning T., Weinberg V., Boddington S. et al. Decreased aortic growth and middle aortic syndrome in patients with neuroblastoma after radiation therapy. Pediatr Radiol 2009; 39(11): 1194–1202. DOI:10.1007/s00247–009–1351–1; Yang E., Marmagkiolis K., Balanescu D., Hakeem A., Donisan T., Finch W. et al. Radiation-Induced Vascular Disease. Frontiers in Cardiovascular Medicine 2021; 30(8): 652761. DOI:10.3389/fcvm.2021.652761; Klaus R., Niyazi M., Lange-Sperandio B. Radiation-induced kidney toxicity: molecular and cellular pathogenesis. Radiat Oncol 2021; 16(1):43. DOI:10.1186/s13014–021–01764-y; Dieffenbach B., Liu Q., Murphy A., Stein D., Wu N., Madenci A. et al. Late-onset kidney failure in survivors of childhood cancer: a report from the Childhood Cancer Survivor Study. Eur J Cancer 2021; 155: 216–226. DOI:10.1016/j.ejca.2021.06.050; van Kalsbeek R. van der Pal H., Kremer L., Bardi E., Brown M., Effeney R. et al. European PanCareFollowUp Recommendations for surveillance of late effects of childhood, adolescent, and young adult cancer. Eur J Cancer 2021; 154: 316–328. DOI:10.1016/j.ejca.2021.06.004; Nada A., Jetton J. Pediatric Onco-Nephrology: Time to Spread the Word-Part II: Long-Term Kidney Outcomes in Survivors of Childhood Malignancy and Malignancy after Kidney Transplant. Pediatr Nephrol 2022; 37(6): 1285–1300. DOI:10.1007/s00467–021–05172-y; Сhildren’s oncology group. https://childrensoncologygroup.org/survivorshipguidelines / Ссылка активна на 31.07.2022; Хижников А.В., Рябов А.Б., Поддубный И.В., Шмыров О.С., Трунов В.О., Пименов Р.И. и др. Лапароскопические резекции почек у детей с нефробластомой (обзор литературы). Детская хирургия. Журнал им. Ю.Ф. Исакова 2022; 26(2): 87–95. DOI:10.55308/1560–9510–2022–26–2–87–95
-
12Academic Journal
Authors: M. Yu. Rykov, I. S. Dolgopolov, М. Ю. Рыков, И. С. Долгополов
Source: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 67, № 6 (2022); 14-24 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 67, № 6 (2022); 14-24 ; 2500-2228 ; 1027-4065
Subject Terms: детская онкология, coronavirus infection, COVID-19 SARS-CoV-2, vaccination, omicron, pediatric oncology, коронавирусная инфекция, дети, вакцинация, омикрон
File Description: application/pdf
Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1737/1317; Team E.E. Note from the editors: World Health Organization declares novel coronavirus (2019-nCoV) sixth public health emergency of international concern. Euro Surveill 2020; 25(5): 200131e. DOI:10.2807/1560–7917.ES.2020.25.5.200131e; Ladhani S.N., Amin-Chowdhury Z., Davies H.G., Aiano F., Hayden I., Lacy J. et al. COVID-19 in children: analysis of the first pandemic peak in England. Arch Dis Child 2020; 105: 1180–1185. DOI:10.1136/archdischild-2020–320042; Wu Z., McGoogan J.M. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020; 323: 1239–1242. DOI:10.1001/jama.2020.2648; Bi Q., Wu Y., Mei S., Ye C., Zou X., Zhang Z. et al. Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a retrospective cohort study. Lancet Infect Dis 2020; 20: 911–919. DOI:10.1016/S1473–3099(20)30287–5; Nikolopoulou G.B., Maltezou H.C. COVID-19 in Children: Where do we stand? Arch Med Res 2022; 53(1): 1–8. DOI:10.1016/j.arcmed.2021.07.002; Public Health Ontario. January 15, 2020. COVID-19 infec-tion in children. https://www.publichealthontario.ca/-/me-dia/documents/ncov/epi/2020/05/covid-19-epi-infection-children.pdf?la=en / Ссылка активна на 18.10.2022.; World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19): Schools 2020. Available at: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-schools / Ссылка активна на 18.10.2022.; Leidman E., Duca L.M., Omura J.D., Proia K., Stephens J.W, Sauber-Schatz E.K. COVID-19 trends among persons aged 0–24 years–United States, March 1–December 12, 2020. Morb Mortal Wkly Rep 2021; 70: 88–94. DOI:10.15585/mmwr.mm7003e1; Yonker L.M., Boucau J., Regan J., Choudhary M.C., Burns M.D., Young N. et al. Virologic Features of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection in Children. J Infect Dis 2021; 224(11): 1821–1829. DOI:10.1093/infdis/jiab509; Maltezou H.C., Vorou R., Papadima K., Kossyvakis A., Spanakis N., Gioula G. et al. Transmission dynamics of SARSCoV- 2 within families with children in Greece: A study of 23 clusters. J Med Virol 2021; 93 :1414–1420. DOI:10.1002/jmv.26394; Ludvigsson J.F., Engerström L., Nordenhäll C., Larsson E. Open schools, COVID-19, and child and teacher morbidity in Sweden. New Engl J Med 2021; 384(7): 669–671. DOI:10.1056/NEJMc2026670; Macartney K., Quinn H.E., Pillsbury A.J., Koirala A., Deng L., Winkler N. et al. Transmission of SARS-CoV-2 in Australian educational settings: a prospective cohort study. Lancet Child Adolesc Health 2020; 4: 807–816. DOI:10.1016/S2352–4642(20)30251–0; Gandini S., Rainisio M., Iannuzzo M.L., Bellerba F., Cecconi F., Scorrano L. No evidence of association between schools and SARS-CoV-2 second wave in Italy. medRxiv. DOI:10.1101/2020.12.16.20248134 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.16.20248134v1 / Ссылка активна на 18.10.2022.; Viner R.M., Russell S.J., Croker H., Packer J., Ward J., Stansfield C. et al. School closure and management practices durin gcoronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systemic review. Lancet Child Adolesc Health 2020; 4: 397–404. DOI:10.1016/S2352–4642(20)30095-X; Zimmermann P., Curtis N. Why is COVID-19 less severe in children? A review of the proposed mechanisms underlying the agerelated difference in severity of SARS-CoV-2 infections. Arch Dis Child 2020; archdischild-2020–320338 DOI:10.1136/archdischild-2020–320338; Felsenstein S., Hedrich C.M. SARS-CoV-2 infections in children and young people. Clin Immunol 2020; 220: 108588. DOI:10.1016/j.clim.2020.108588; Sinaei R., Pezeshki S., Parvaresh S., Sinaei R. Why COVID-19 is less frequent and severe in children: a narrative review. World J Pediatr 2021; 17: 10–20. DOI:10.1007/s12519–020–00392-y; Vono M., Huttner A., Lemeille S., Martinez-Murillo P., Meyer B., Baggio S. et al. Robust innate responses to SARS-CoV-2 in children resolve faster than in adults without compromising adaptive immunity. Cell Rep 2021; 37: 109773. DOI:10.1016/j.celrep.2021.109773; Laub O., Leipold G., Toncheva A.A., Peterhoff D., Einhauser S., Neckermann P. et al. Corona Virus Antibodies in Children from Bavaria (CoKiBa) Study Group. Symptoms, SARSCoV-2 Antibodies, and Neutralization Capacity in a Cross Sectional-Population of German Children. Front Pediatr 2021; 9: 678937. DOI:10.3389/fped.2021.678937; Wurzel D., McMinn A., Hoq M., Blyth C.C., Burgner D., Tosif S. et al. Prospective characterisation of SARS-CoV-2 infections among children presenting to tertiary paediatric hospitals across Australia in 2020: a national cohort study. BMJ Open 2021; 11: e054510. DOI:10.1136/bmjopen-2021–054510; Hobbs C.V., Drobeniuc J., Kittle T., Williams J., Byers P., Satheshkumar P.S. et al. Estimated SARS–CoV-2 seroprevalence among persons aged < 18 years–Mississippi, May–September 2020. Morb Mortal Wkly Rep 2021; 70: 312–315. DOI:10.15585/mmwr.mm7009a4; Shah K., Upadhyaya M., Kandre Y., Pandya A., Saraf V., Saxena D. et al. Epidemiological, clinical and biomarker profile of pediatric patients infected with COVID-19. QJM 2021; 114: 476–495. DOI:10.1093/qjmed/hcab206; Fouriki A., Fougère Y., De Camaret C., Blanchard Rohner G., Grazioli S., Wagner N. et al. Case report: case series of children with multisystem inflammatory syndrome following SARS-CoV-2 infection in Switzerland. Front Pediatr 2021; 8: 594127. DOI:10.3389/fped.2020.594127; Lu X., Xiang Y., Du H., Wing-Kin Wong G. SARS-CoV-2 infection in children — Understanding the immune responses and controlling the pandemic. Pediatr Allergy Immunol 2020; 31: 449–453. DOI:10.1111/pai.13267; Rothan H.A., Byrareddy S.N. The potential threat of multisystem inflammatory syndrome in children during the COVID-19 pandemic. Pediatr Allergy Immunol 2021; 32: 17–22. DOI:10.1111/pai.13361; Feldstein L.R., Tenforde M.W., Friedman K.G., Newhams M., Rose E.B., Dapul H. et al. Characteristics and outcomes of US children and adolescents with Multisystem Inflammatory Syndrome in children (MIS-C) compared with severe acute COVID-19. JAMA 2021; 325: 1074–1087; Chen M.R., Kuo H.C., Lee Y.J., Chi H., Li S.C., Lee H.C. et al. Phenotype, susceptibility, autoimmunity, and immunotherapy between Kawasaki disease and coronavirus disease-19 associated multisystem inflammatory syndrome in children. Front Immunol 2021; 12: 632890. DOI:10.3389/fimmu.2021.632890; LaRovere K.L., Riggs B.J., Poussaint T.Y., Young C.C., Newhams M.M., Maamari M. et al. Neurologic involvement in children and adolescents hospitalized in the United States for COVID-19 or Multisystem Inflammatory Syndrome. JAMA Neurol 2021; 78: 536–547. DOI:10.1001/jamaneurol.2021.0504; Zachariah P., Johnson C.L., Halabi K.C., Ahn D., Sen A.I., Fischer A. et al. Epidemiology, clinical features, and disease severity in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in a children’s hospital in New York City, New York. JAMA Pediatr 2020; 174(10): e202430. DOI:10.1001/jamapediatrics.2020.2430; Chiotos K., Hayes M., Kimberlin D.W., Jones S.B., James S.H., Pinninti S.G. et al. Multicenter interim guidance on use of antivirals for children with coronavirus disease 2019/severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. J Pediatric Infect Dis Soc 2021; 10: 34–48. DOI:10.1093/jpids/piaa115; Wolf J., Abzug M.J., Wattier R.L., Sue P.K., Vora S.B., Zachariah P. et al. Initial guidance on use of monoclonal antibody therapy for treatment of coronavirus disease 2019 in children and adolescents. J Pediatric Infect Dis Soc 2021; 10: 629–634. DOI:10.1093/jpids/piaa175; Revon-Riviere G., Ninove L., Min V., Rome A., Coze C., Verschuur A. et al. The BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in adolescents and young adults with cancer: A monocentric experience. Eur J Cancer 2021; 154: 30–34. DOI:10.1016/j.ejca.2021.06.002; Callaway E. COVID vaccines and kids: five questions as trials begin. Nature 2021; 592: 670–671. DOI:10.1038/d41586–021–01061–4; Khandia R., Singhal S., Alqahtani T., Kamal M.A., El-Shall N.A., Nainu F. et al. Emergence of SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) variant, salient features, high global health concerns and strategies to counter it amid ongoing COVID-19 pandemic. Environ Res 2022; 209: 112816. DOI:10.1016/j.envres.2022.112816; Marks K.J., Whitaker M., Anglin O., Milucky J., Patel K., Pham H. et al. COVID-NET surveillance team. Hospitalizations of children and adolescents with laboratory-confirmed COVID-19 — COVID-NET, 14 States, July 2021-January 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022; 71(7): 271–278. DOI:10.15585/mmwr.mm7107e4; Shi D.S., Whitaker M., Marks K.J., Anglin O., Milucky J., Patel K. et al. COVID-NET Surveillance Team. Hospitalizations of children aged 5–11 years with laboratory-confirmed COVID-19 — COVID-NET, 14 States, March 2020-February 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022; 71(16): 574–581. DOI:10.15585/mmwr.mm7116e1; Nyberg T., Ferguson N.M., Nash S.G., Webster H.H., Flaxman S., Andrews N. et al. Comparative analysis of the risks of hospitalisation and death associated with SARSCoV-2 Omicron (B.1.1.529) and Delta (B.1.617.2) variants in England: a cohort study. Lancet 2022; 399(10332): 1303–1312. DOI:10.1016/S0140–6736(22)00462–7; Bager P., Wohlfahrt J., Bhatt S., Stegger M., Legarth R., Møller C.H. et al. Omicron-Delta study group. Risk of hospitalisation associated with infection SARS-CoV-2 omicron variant versus delta variant in Denmark: an observational cohort study. Lancet Infect Dis 2022: S1473–3099(22)00154–2. DOI:10.1016/S1473–3099(22)00154–2; Malcangi G., Inchingolo A.D., Inchingolo A.M., Piras F., Settanni V., Garofoli G. et al. COVID-19 infection in children and infants: current status on therapies and vaccines. Children (Basel) 2022; 9(2): 249. DOI:10.3390/children9020249; Goldstick J.E., Cunningham R., Carter P. Current causes of death in children and adolescents in the United States. N Engl J Med 2022; 386: 1955–1956. DOI:10.1056/NEJMc2201761; Majeed A., Wright T., Guo B., Arora R.S., Lam C.G., Martiniuk A.L. The global impact of COVID-19 on childhood cancer outcomes and care delivery — A systematic review. Front Oncol 2022; 12: 869752. DOI:10.3389/fonc.2022.869752; Mukkada S., Bhakta N., Chantada G.L., Chen Y., Vedaraju Y., Faughnan L. et al. Global characteristics and outcomes of SARS-CoV-2 infection in children and adolescents with cancer (GRCCC): A cohort study. Lancet Oncol 2021; 22: 1416–1426. DOI:10.1016/S1470–2045(21)00454-X; Dorantes-Acosta E., Ávila-Montiel D., Klünder-Klünder M., Juárez-Villegas L., Márquez-González H. Survival and complications in pediatric patients with cancer and COVID-19: A meta-analysis. Front Oncol 2021; 10: 608282. DOI:10.3389/fonc.2020.608282; Johnston E.E., Martinez I., Davis E.S., Caudill C., Richman J., Brackett J. et al. SARS-CoV-2 in childhood cancer in 2020: A disease of disparities. J Clin Oncol 2021; 39: 3778–3788. DOI:10.1200/JCO.21.00702; Sánchez-Jara B., Torres-Jiménez A.R., Del Campo-Martinez M., Ortíz-Torres M.G., García-Soto A., del Loza-Santiaguillo P.R. et al. Clinical characteristics and evolution of pediatric patients with acute leukemia and SARS-COV2 virus infection in a third level hospital in Mexico. Pediatr Hematol Oncol J 2021; 6: 42–48. DOI:10.1016/j.phoj.2020.11.001; Corso M.C.M., Soares V.J., Amorim A.M.P., Cipolotti R., Magalhsães I.M.Q., Lins M.M. et al. SARS-CoV-2 in children with cancer in Brazil: results of a Multicenter National Registry. Pediatr Blood Cancer 2021; 68: e29223. DOI:10.1002/pbc.29223; Chiaravalli S., Ferrari A., Sironi G., Gattuso G., Bergamaschi L., Puma N. et al. A collateral effect of the COVID-19 pandemic: delayed diagnosis in pediatric solid tumors. Pediatr Blood Cancer 2020; 67: e28640. DOI:10.1002/pbc.28640; Carai A., Locatelli F., Mastronuzzi A. Delayed referral of pediatric brain tumors during COVID-19 pandemic. Neuro Oncol 2020; 22: 1884–1886. DOI:10.1093/neuonc/noaa159; Molica M., Mazzone C., Cordone I., Pasquale A., Niscola P., de Fabritiis P. SARS-CoV-2 infection anxieties and general population restrictions delay diagnosis and treatment of acute haematological malignancies. Br J Haematol 2020; 190: e5–8. DOI:10.1111/bjh.16785; Bansal R., Aishwarya A., Rao R., Christy M.C., Sen M., Regani H. et al. Impact of COVID-19 Nationwide lockdown on retinoblastoma treatment and outcome: A study of 476 eyes of 326 children. Indian J Ophthalmol 2021; 69: 2617–2264. DOI:10.4103/Ùo.ùO_2243_21; Traoré F., Couitchere L., Michon J., Hessissen L. Patient management in pediatric oncology during the COVID-19 pandemic: report from francophone Africa. Pediatr Blood Cancer 2021; 68: e28571. DOI:10.1002/pbc.28571; Vasquez L., Sampor C., Villanueva G., Maradiegue E., Garcia-Lombardi M., Gomez-García W. et al. Early impact of the COVID-19 pandemic on paediatric cancer care in Latin America. Lancet Oncol 2020; 21: 753–755. DOI:10.1016/S1470–2045(20)30280–1; Hambardzumyan L., Badikyan M., Grigoryan H., Tadevosyan A., Grigoryan T., Martirosyan N. et al. AML-335: Treating hematologic oncology patients in the developing World during the COVID-19 pandemic. Clin Lymph Myeloma Leuk 2020; 20: S204–205. DOI:10.1016/S2152–2650(20)30759-X; Global Health Research Group on Children’s Non-Communicable Diseases Collaborative. Impact of the COVID-19 pandemic on patients with paediatric cancer in low-income, middle-income and high-income countries: a multicentre, international, observational cohort study. BMJ Open 2022; 12(4): e054690. DOI:10.1136/bmjopen-2021–054690
-
13Academic Journal
Authors: Yu. V. Artemenko, T. R. Panferova, T. L. Ushakova, E. V. Mikhailova, Ю. В. Артеменко, Т. Р. Панферова, Т. Л. Ушакова, Е. В. Михайлова
Source: Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology; Том 10, № 1 (2023); 49-56 ; Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО); Том 10, № 1 (2023); 49-56 ; 2413-5496 ; 2311-1267
Subject Terms: педиатрия, retinoblastoma, pediatric oncology, ophthalmology, pediatrics, ретинобластома, детская онкология, офтальмология
File Description: application/pdf
Relation: https://journal.nodgo.org/jour/article/view/921/815; Малахова А.А., Михайлова С.Н., Ушакова Т.Л., Поляков В.Г. Детерминанты несвоевременной диагностики и лечения детей с ретинобластомой. Аналитический обзор организационно-методического отдела НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. Российский журнал детской гематологии и онкологии. 2021;8(4):20–30. doi:10.21682/2311-1267-2021-8-4-20-30.; Мень Т.Х., Поляков В.Г., Алиев М.Д. Эпидемиология злокачественных новообразований у детей в России. Онкопедиатрия. 2014;1(1):7–12.; Ушакова Т.Л., Поляков В.Г., Родина А.Д., Власова В.Е., Бланкова Т.И., Артеменко Ю.В., Михайлова Е.В., Крылов А.С., Оджарова А.А., Григоренко В.А., Шириков Е.И., Козлов Н.А., Гаспарян Т.Г., Бекяшев А.Х., Докучаева Я.Ю., Варфоломеева С.Р. Экстраокулярная ретинобластома: обзор литературы и клинический случай (интракраниальная ретинобластома с вовлечением зрительных трактов). Российский журнал детской гематологии и онкологии. 2022;9(2):93–105. doi:10.21682/2311-1267-2022-9-2-93-105.; Янченко Т.В., Громакина Е.В. Эпидемиологические аспекты ретинобластомы. Медицина в Кузбассе. 2015;14(2):4–9.; Global Retinoblastoma Study Group. Global Retinoblastoma Presentation and Analysis by National Income Level. JAMA Oncol. 2020;6(5):685–95. doi:10.1001/jamaoncol.2019.6716.; Клинические рекомендации ID:71. Интраокулярная ретинобластома. Год утверждения 2020. [Электронный ресурс]: https://specialist.nnood.ru/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/Intraokulyarnayaretinoblastoma-KR71.pdf.; Козлова В.М., Казубская Т.П., Соколова И.Н., Алексеева Е.А., Бабенко О.В., Близнец Е.А., Ушакова Т.Л., Михай лова С.Н., Любченко Л.Н., Поляков В.Г. Ретинобластома: диагностика и генетическое консультирование. Онкопедиатрия. 2015;2(1):30–8. doi:10.15690/onco.v2.i1.1504.; Ушакова Т.Л., Павловская А.И., Поляков В.Г. Морфологические факторы прогноза у детей с односторонней ретинобластомой после инициальной энуклеации. Онкохирургия. 2011;3(4):4–8.; Ушакова Т.Л., Волкова А.С., Горбунова Т.В., Горовцова О.В., Долгополов И.С., Михайлова Е.В., Панфёрова Т.Р., Глеков И.В., Поляков В.Г. Ретинобластома с экстраокулярным ростом по зрительному нерву: клинический случай. Российский журнал детской гематологии и онкологии. 2019;6(4):83–92. doi:10.21682/2311-12672019-6-4-83-92.; Яровой А.А., Котова Е.С., Котельникова А.В. Дифференциальная диагностика ретинита Коатса и ретинобластомы. Медицинский вестник Башкортостана. 2020;15(4):88.; de Graaf P., Göricke S., Rodjan F., Galluzzi P., Maeder P., Castelijns J.A., Brisse H.J.; European Retinoblastoma Imaging Collaboration (ERIC). Guidlines for imaging retinoblastoma: imaging principles and MRI standartization. Pediatr Radiol. 2012;42(1):2–14. doi:10.1007/s00247-011-2201-5.; Киселева Т.Н., Зайцев М.С., Луговкина К.В. Вопросы безопасности диагностического ультразвука в офтальмологии. Офтальмология. 2018;15(4):447–54. doi:10.18008/1816-5095-2018-4-447-454.; Echography in retinoblastoma. E. Gerke and W. Höpping. Universitäts-Augenklinik Essen, Hufelandstr. 55, 1983 г.; Goeres P., Zeiler F.A., Unger B., Karakitsos D., Gillman L.M. Ultrasound assessment of optic nerve sheath diameter in healthy volunteers. J Crit Care. 2016;31(1):168–71. doi:10.1016/j.jcrc.2015.10.009.; Zileliolu G., Gunduz K. Ultrasonic findings in intraocular retinoblastoma and correlation with histopathologic diagnosis. Int Ophthalmol. 1995;19:71–5. doi:10.1007/bf00133175.; Albader F., Fatani D. Uses of Radiological Imaging in Retinoblastoma In: Retinoblastoma – Past, Present and Future, 2019. Pp. 1–14. doi:10.5772/intechopen.86828.; AlAli A., Kletke S., Gallie B., Lam W.-C. Retinoblastoma for pediatric ophthalmologists. Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2018;7(3):160–8. doi:10.22608/APO.201870.; Киселева Т.Н., Луговкина К.В., Гусева Н.В., Зайцев М.С. Возможности ультразвуковых методов исследования в диагностике новоообразований век. Вестник офтальмологии. 2020;136(3):51–8. doi:10.171116/oftalma202013603151.; Jeoung J.W., Yang H., Gardiner S., Wang Y.X., Hong S., Fortune B., Girard M.J.A., Hardin C., Wei P., Nicolela M., Vianna J.R., Chauhan B.C., Burgoyne C.F. Optical Coherence Tomography Optic Nerve Head Morphology in Myopia I: Implications of Anterior Scleral Canal Opening Versus Bruch Membrane Opening Offset. Am J Ophthalmol. 2020;218:105–19. doi:10.1016/j.ajo.2020.05.015.; https://journal.nodgo.org/jour/article/view/921
-
14Academic Journal
Authors: F. N. Kostin, Ф. Н. Костин
Contributors: The author expresses sincere gratitude to Andrei Mikhailovich Allenov – Chief Physician of the City Clinic No. 210 of the Moscow Health Department, Anna Alekseevna Arestova – Head of the Paid Medical Services Department of the City Clinic No. 210 of the Moscow Health Department, Natalia Sergeevna Smetanina – Deputy General Director – Director of the Office for Scientific and Analytical Work with the Regions of the Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology, Ministry of Health of Russia. The study was performed without external funding., Автор выражает искреннюю признательность Андрею Михайловичу Алленову – главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника № 210 Департамента здравоохранения г. Москвы», Анне Алексеевне Арестовой – заведующей отделением платных медицинских услуг ГБУЗ «Городская поликлиника № 210 Департамента здравоохранения г. Москвы», Наталии Сергеевне Сметаниной – заместителю генерального директора – директору Управления по научно-аналитической работе с регионами ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. Исследование проведено без спонсорской поддержки.
Source: Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology; Том 10, № 3 (2023); 48-54 ; Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО); Том 10, № 3 (2023); 48-54 ; 2413-5496 ; 2311-1267
Subject Terms: организация здравоохранения, healthy lifestyle, medical organizations, preventive medicine, pediatric oncology, hematology, healthcare organization, здоровый образ жизни, медицинские организации, профилактическая медицина, детская онкология, гематология
File Description: application/pdf
Relation: https://journal.nodgo.org/jour/article/view/962/846; Костин Ф.Н. Формирование единой профилактической среды в детской онкологии-гематологии: Что можно сделать? Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. 2022;21(2):167–70. doi:10.24287/1726-1708-2022-21-2-167-170.; Кайгородова Т.В., Крюкова И.А. Влияние злоупотребления алкоголем на развитие неинфекционных заболеваний (аналитический обзор). Общественное здоровье. 2021;1(2):7–11.; Hill C. Alcool et risque de cancer. Gérontologie et société: cahiers de la Fondation nationale de gerontology. 2003;105(2):59–67. doi:10.3917/GS.105.0059.; Zatonski W., Sulkowska U., Manczuk M., Rehm J., Lowenfels A.B., La Vecchia C. Liver cirrhosis mortality in Europe, with special attention to central and eastern Europe. Eur Addict Res. 2010;16:193–201. doi:10.1159/000317248.; World Health Organization. Global status report on alcohol and health 2018. World Health Organization, 2018. [Electronic resource]. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/274603.; IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 96 – Alcohol consumption and ethyl carbamate. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2007. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 100E – Personal habits and indoor combustions. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2009.; IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 96. Alcohol consumption and ethyl carbamate. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2010.; IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 100E. Personal habits and indoor combustions. A review of human carcinogens. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2012.; Новоселова Е.Н. Борьба с курением как фактор формирования здорового образа жизни. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2019;25(4):309–24. doi:10.24290/1029-3736-2019-25-4-309-324.; Кузнецова П.О. Курение как фактор сокращения ожидаемой продолжительности жизни в России. Демографическое обозрение. 2019;6(3):31–57.; Тарасов В.С. Эффективность мер профилактики и борьбы с курением в Беларуси. Социологический альманах. 2010;1:322.; https://journal.nodgo.org/jour/article/view/962
-
15Academic Journal
Authors: T. L. Ushakova, T. T. Valiev, V. G. Polyakov, Yu. V. Artemenko, T. R. Panferova, A. A. Malakhova, T. I. Blankova, V. E. Vlasova, Т. Л. Ушакова, Т. Т. Валиев, В. Г. Поляков, Ю. В. Артеменко, Т. Р. Панферова, А. А. Малахова, Т. И. Бланкова, В. Е. Власова
Contributors: The study was performed without external funding, Исследование проведено без спонсорской поддержки
Source: Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology; Том 9, № 4 (2022); 44-52 ; Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО); Том 9, № 4 (2022); 44-52 ; 2413-5496 ; 2311-1267
Subject Terms: гистиоцитозы, ophthalmology, pediatric oncology, clinic and diagnosis of orbital pathology, acute myeloid leukemia, myeloid sarcoma, lymphomas, histiocytoses, офтальмология, детская онкология, клиника и диагностика патологии орбиты, острый миелоидный лейкоз, миелоидная саркома, лимфомы
File Description: application/pdf
Relation: https://journal.nodgo.org/jour/article/view/882/779; Бровкина А. Ф. Офтальмоонкология: Руководство для врачей / А. Ф. Бровкина, В. В. Вальский, Г. А. Гусев; Под ред. А. Ф. Бровкиной. – М.: Медицина, 2002. – 331 с.; Conneely M. F., Mafee M. F. Orbital rhabdomyosarcoma and simulating lesions. Neuroimaging Clin N Am. 2005;15: 121–36. doi:10.1016/j.nic.2005.02.006.; Валиев Т. Т. Клиническое наблюдение миелоидной саркомы у ребенка / Т. Т. Валиев [и др.] // Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. – 2017. – 10 (2): 218–26. doi:10.21320/2500-2139-2017-10-2-218-226.; Russo V., Scott I. U., Querques G., Stella A., Barone A., Delle Noci N. Orbital and Ocular Manifestations of Acute Childhood Leukemia: Clinical and Statistical Analysis of 180 Patients. Eur J Ophthalmol. 2008; 18 (4): 619–23. doi:10.1177/112067210801800420.; Kiratli H., Demiroğlu H., Emeç S. Ocular relapse in acute myeloid leukemia (M4) with normal bone marrow. Int Ophthalmol. 2009; 29 (4): 243–5. doi:10.1007/s10792-008-9207-5.; Sathitsamitphong L., Natesirinilkul R., Choeyprasert W., Charoenkwan P. Unusual Presentation with Orbital Mass in a Child with Precursor B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia. Case Rep Hematol. 2019; 2019: 8264689. doi:10.1155/2019/8264689.; Ramamoorthy J., Jain R., Trehan A., Saxena A. K., Ahluwalia J. Orbital Mass in a Child With Acute Lymphoblastic Leukemia: A Case Report and Review of the Literature. J Pediatr Hematol Oncol. 2016; 38 (8): 646–8. doi:10.1097/MPH.0000000000000544.; Shields J. A., Shields C. L., Scartozzi R. Survey of 1264 patients with orbital tumors and simulating lesions: The 2002 Montgomery Lecture, part 1. Ophthalmology. 2004; 111 (5): 997–1008. doi:10.1016/j.ophtha.2003.01.002.; Hossain I. T., Moosajee M., Abou-Rayyah Y., Pavasovic V. Orbital mass secondary to infantile acute lymphoblastic leukaemia. BMJ Case Rep. 2016; 2016: bcr2016214872. doi:10.1136/bcr-2016-214872.; Thakker M. M., Rubin P. A., Chang E. Pre-B-cell acute lymphoblastic leukemia presenting as an orbital mass in an 8-month-old. Ophthalmology. 2006; 113 (2): 343–6. doi:10.1016/j.ophtha.2005.10.016.; Чистякова Н. В. Офтальмологические проявления лейкозов / Н. В. Чистякова // Офтальмологические ведомости. – 2016. – 9 (2): 81–99. doi:10.17816/OV9281-99.; Stockl F. A., Dolmetsch A. M., Saornil M. A. Orbital granulocytic sarcoma. Br J Ophthalmol. 1997; 81: 1084–8. doi:10.1136/bjo.81.12.1084.; Fonseca A., Scheinemann K., Jansen J. Testicular myeloid sarcoma. J Pediatr Hematol Oncol. 2014; 36 (3): e155–7. doi:10.1097/MPH.0000000000000097.; Bidar M., Wilson M. W., Laquis S. J., Wilson T. D., Fleming J. C., Wesley R. E., Ribeiro R. C., Haik B. G. Clinical and Imaging Characteristics of Orbital Leukemic Tumors. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2007; 23 (2): 87–93. doi:10.1097/IOP.0b013e3180333a85.; Zimmerman L. E., Font R. L. Ophthalmic manifestations of granulocytic sarcoma (myeloid sarcoma or chloroma). The Third Pan American Association of Ophthalmology and Journal of Ophthalmology Lecture. Am J Ophthalmol. 1975; 80: 975–90. doi:10.1016/0002-9394(75)90326-8.; Murthy R., Vemuganti G. K., Honavar S. G., Naik M., Reddy V. Extramedullary leukemia in children presenting with proptosis. Hematol Oncol. 2009; 2: 4. doi:10.1186/1756-8722-2-4.; Дравица Л. В. Т-клеточная лимфома орбиты (клинический случай) / Л. В. Дравица [и др.] // Офтальмология в Беларуси. – 2010. – 2: 64–72.; McCarten K. M., Nadel H. R., Shulkin B. L., Cho S. Y. Imaging for diagnosis, staging and response assessment of Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma. Pediatr Radiol. 2019; 49 (11): 1545–64. doi:10.1007/s00247-019-04529-8.; Rao A. A., Naheedy J. H., Chen J. Y. Y., Robbins S. L., Ramkumar H. L. Review Article A Clinical Update and Radiologic Review of Pediatric Orbital and Ocular Tumors. J Oncol. 2013; 2013: 975908. doi:10.1155/2013/975908.; Tőrők-Vistai T., Bojan A., Cucuianu A., Zsoldos A. Primary non-Hodgkin lymphoma of the orbit presenting with massive bilateral periorbital tumors. Clujul Med. 2013; 86 (4): 380–2. PMID: 26527983.; Li E. Y., Yuen H. K., Cheuk W. Lymphoproliferative Disease of the Orbit. Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2015; 4 (2): 106–11. doi:10.1097/APO.0000000000000102.; Gupta R., Yadav J. S., Yadav S., Wadood A. Orbital Involvement in Nonendemic Burkitts Lymphoma. Orbit. 2012; 31 (6): 441–5. doi:10.3109/01676830.2012.711886.; Sun L., Friedman A. H., Rodgers R., Schear M., Greaves G., Freidl K. B. T-cell lymphoblastic lymphoma involving the ocular adnexa: report of two cases and review of the current literature. Orbit. 2018; 38 (5): 412–8. doi:10.1080/01676830.2018.1540013.; Faridpooya K., Mulder M. M. S., Merks J. H. M., de Smet M. D., Pals S. T., Saeed P. Precursor B Lymphoblastic Lymphoma of the Orbit in a Child: An Unusual Presentation of a Non-Hodgkin Lymphoma. Orbit. 2016; 25 (2): 153–7. doi:10.1080/01676830600575501.; Parikh Vishal S., Jagadeesh D., Fernandez J. M., Hsi E. D., Singh A. D. Orbital diffuse large B-cell lymphoma with combined variable immunodefi ciency. Orbit. 2017; 36 (5): 340–3. doi:10.1080/01676830.2017.1337170.; Olsen T. G., Heegaard S. Orbital Lymphoma. Surv Ophthalmol. 2019; 64 (1): 45–66. doi:10.1016/j.survophthal.2018.08.002.; Гурьева О. Д. Гистиоцитарные опухоли: современные аспекты патогенеза, классификации, диагностики и лечения / О. Д. Гурьева, Т. Т. Валиев, А. И. Павловская // Онкогематология. – 2022. – 17 (1): 10–25. doi:10.17650/1818-8346-2022-17-1-10-25.; Dhar S., Srinivas S. M., Dhar S., Basu S., Banerjee R., Malakar R., Ghosh A., Bhattacharya A., Ray S. K., Bhattacharya A., Chowdhury J. Langerhans cell histiocytosis in children: A retrospective case series of 126 cases. Pediatr Dermatol. 2020; 37 (6): 1085–9. doi:10.1111/pde.14389.; Laman J. D., Leenen P. J., Annels N. E., Hogendoorn P. C., Egeler R. M. Langerhans-cell histiocytosis 'insight into DC biology'. Trends Immunol. 2003; 24 (4): 190–6. doi:10.1016/s1471-4906(03)00063-2.; Das J. K., Soibam R., Tiwary B. K., Magdalene D., Paul S. B., Bhuyan C. Orbital manifestations of Langerhans Cell Histiocytosis: A report of three cases. Oman J Ophthalmol. 2009; 2 (3): 137–40. doi:10.4103/0974-620X.57315.; Herwig M. C., Wojno T., Zhang Q., Grossniklaus H. E. Langerhans cell histiocytosis of the orbit: five clinicopathologic cases and review of the literature. Surv Ophthalmol. 2013; 58 (4): 330–40. doi:10.1016/j.survophthal.2012.09.004.; Zhou X. D., Song G. X., He Y. J. Clinical analysis of orbital histocytosis X. Zhonghua Yan Ke Za Zhi. 2003; 39 (11): 673–7. PMID: 14766063.; Пильгуй Э. И. Случаи распространенной и гигантской ювенильной ксантогранулемы у детей / Э. И. Пильгуй [и др.] // Педиатрическая фармакология. – 2014. – 11 (6): 80–2.; Kontos G., Borooah S., Khan A., Fleck B. W., Coupland S. E. The epidemiology, clinical characteristics, histopathology and management of juvenile- and adult-onset corneoscleral limbus xanthogranuloma. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2016; 254 (3): 413–20. doi:10.1007/s00417-015-3261-2.; Яровой А. А. Ювенильная ксантогранулема органа зрения / А. А. Яровой [и др.] // Вестник офтальмологии. – 2018. – 134 (1): 89–96. doi:10.17116/oftalma2018134189-96.; Mencía-Gutiérrez E., Gutiérrez-Diaz E., Madero-García S. Juvenile Xanthogranuloma of the Orbit in an Adult. Ophthalmologica. 2000; 214 (6): 437–40. doi:10.1159/000027540.; Chidambaram B., Santosh V. Giant orbital and intracranial xanthogranuloma – a short report. Neurol India. 2001; 49 (2): 208–10. PMID: 11447452.; Daien V., Malrieueliaou C., Rodiere M., Rivier F., Dufier J. L., Villain M. Juvenile xanthogranuloma with bilateral optic neuritis. Br J Ophthalmol. 2011; 95 (9): 1331–2. doi:10.1136/bjo.2009.171421.; Немировченко В. С. Результаты лечения острого миелоидного лейкоза с включением эпигенетических препаратов / В. С. Немировченко [и др.] // Онкогематология. – 2020. – 15 (2): 19–28. doi:10.17650/1818-8346-2020-15-2-19-28.; Валиев Т. Т. Лимфома Беркитта у детей: 30 лет терапии / Т. Т. Валиев // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. – 2020. – 99 (4): 35–41.; Totadri S., Bansal D., Trehan A., Srinivasan R., Varma N., Kakkar N., Saxena A. K., Bhatia P. The 5-Year EFS of Multisystem LCH With Risk-Organ Involvement Is Suboptimal: A Single-center Experience From India. J Pediatr Hematol Oncol. 2016; 38 (1): e1–5. doi:10.1097/MPH.0000000000000414.; Малахова А. А. Детерминанты несвоевременной диагностики и лечения детей с ретинобластомой. Аналитический обзор организационно-методического отдела НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России / А. А. Малахова [и др.] // Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2021. – 8 (4): 20–30. doi:10.21682/2311-1267-2021-8-4-20-30.; https://journal.nodgo.org/jour/article/view/882
-
16Academic Journal
Authors: V. V. Lozovaya, O. A. Gusarova, O. A. Malikhova, N. S. Besova, A. M. Suleymanova, Yu. V. Sinyagina, A. O. Tumanyan, В. В. Лозовая, О. А. Гусарова, О. А. Малихова, Н. С. Бесова, А. М. Сулейманова, Ю. В. Синягина, А. О. Туманян
Source: Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology; Том 10, № 2 (2023); 99-106 ; Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО); Том 10, № 2 (2023); 99-106 ; 2413-5496 ; 2311-1267
Subject Terms: лечение, gastric cancer, pediatric oncology, endoscopic diagnostics, endosonographic examination, radiological diagnostics, treatment, рак желудка, детская онкология, эндоскопическая диагностика, эндосонографическое исследование, рентгенологическая диагностика
File Description: application/pdf
Relation: https://journal.nodgo.org/jour/article/view/941/828; Brecht I.B., Graf N., Schweinitz D.V., Fruhwald M.C., Bielack S.S., Schneider D.T. Networking for children and adolescents with very rare tumors: foundation of the GROH pediatric rare tumor group. Klinische Padiatrie. 2009;221(3):181–5. doi:10.1155/2014/527471.; Zhang W., Liang W.Q., Cai A.Z., Wang P.P., Xi H.Q., Liu G.X., Wei B. Clinicopathological characteristics of gastric cancer in adolescents aged 10–24 years: 17-year experience of 17 years in a single institute. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi. 2020;23(10):963–8. doi:10.3760/cma.j.cn.441530-20190918-00351.; Al-Hussaini А., AlGhamdi S., Alsaaran R., Al-Kasim F., Habib Z., Ourfali N. Gastric adenocarcinoma presenting with gastric outlet obstruction in a child. Case Rep Gastrointest Med. 2014;2014:527471. doi:10.1155/2014/527471.; Сhang V.Y., Federman N., Martinez-Agosto J., Tatishchev S.F., Nelson S.F. Whole exome sequencing of pediatric gastric adenocarcinoma reveals an atypical presentation of Li-Fraumeni syndrome. Pediatr Blood Cancer. 2013;60:570–4. doi:10.1002/pbc.24316.; Lee Y.T., Ng E.K., Hung L.C., Chung S.C., Ching J.Y., Chan W.Y., Chu W.C., Sung J.J. Accuracy of endoscopic ultrasonography in diagnosing ascites and predicting peritoneal metastases in gastric cancer patients. Gut. 2005;54:1541–5. doi:10.1136/gut.2004.055772.; Ассоциация онкологов России, Российское общество клинической онкологии. Клинические рекомендации «Рак желудка». M., 2020. 95 c.; Harting M.T., Blakely M.L., Herzog C.E., Lally K.P., Ajani J.A., Andrassy R.J. Treatment issues in pediatric gastric adenocarcinoma. J Pediatr Surg. 2004;39(8):8–10. doi:10.1016/j.jpedsurg.2004.04.043.; Subbiah V., Varadhachary G., Herzog C.E., Huh W.W. Gastric adenocarcinoma in children and adolescents. Pediatr Blood Cancer. 2011;57:524–7. doi:10.1002/pbc.23051.; Kato S., Kikuchi S., Nakajima S. When does gastric atrophy develop in Japanese children? Helicobacter. 2008;13:278–81. doi:10.1111/j.1523-5378.2008.00611.x.; Brenner H., Arndt V., Stürmer T., Stegmaier C., Ziegler H., Dhom G. Individual and joint contribution of family history and Helicobacter pylori infection to the risk of gastric carcinoma. Cancer. 2000;88(2):274–9. doi:10.1002/(sici)1097-0142(20000115)88:23.0.co;2-9.; Blaser M.J., Chyou P.H., Nomura A. Age at establishment of Helicobacter pylori infection and gastric carcinoma, gastric ulcer, and duodenal ulcer risk. Cancer Res. 1995;55(3):562–5. PMID: 7834625.; Mauad E.C., Nogueira J.L., Souza J.M., Wohnrath D.R., Oliveira A.T., Colli G., Colli A.M. Gastric Cancer in Young Adults. Rev Bras Cancerol. 2000;46(3):299–304. doi:10.32635/2176-9745.RBC.2000v46n3.; Sasaki H., Sasano H., Ohi R., Imaizumi M., Shineha R., Nakamura M., Shibuya D., Hayashi Y. Adenocarcinoma at the esophageal gastric junction arising in an 11-year-old girl. Pathol Int. 1999;49(12):1109–13. doi:10.1046/j.1440-1827.1999.00993.x.; Lu J., Huang C.M., Zheng C.H., Li P., Xie J.W., Wang J.B., Lin J.X. Gastric carcinoma in a 12-year-old girl: a case report and literature review. Zhonghua Weichang Waike Zazhi. 2012;15(9):967–70. PMID: 22990936.; Kim D.Y., Ryu S.Y., Kim Y.J., Kim S.K. Clinicopathological characteristics of gastric carcinoma in young patients. Langenbecks Arch Sur. 2003;388(4):245–9. doi:10.1007/s00423-003-0387-1.; Shin S.Y., Park H., Chae S.W., Woo H.Y. Microangiopathic hemolytic anemia as the fi rst manifestation of metastatic signet ring cell carcinoma of unknown origin: a case report and review of literature. Korean J Lab Med. 2011;31(3):157–61. doi:10.3343/kjlm.2011.31.3.157.; Chu P.G., Weiss L.M. Immunohistochemical characterization of signet-ring cell carcinomas of the stomach, breast, and colon. Am J Clin Pathol. 2004;121(6):884–92. doi:10.1309/A09E-RYMF-R64N-ERDW.; Nagtegaal I.D., Odze R.D., Klimstra D., Paradis V., Rugge M., Schirmacher P., Washington K.M., Carneiro F., Cree I.A. The 2019 WHO classifi cation of tumours of the digestive system. Histopathology. 2020;76(2):182–8. doi:10.1111/his.13975.; Pernot S., Voron T., Perkins G., Lagorce-Pages C., Berger A., Taieb J. Signet-ring cell carcinoma of the stomach: impact on prognosis and specific therapeutic challenge. World J Gastroenterol. 2015;21(40):11428–38. doi:10.3748/wjg.v21.i40.11428.; Давыдов М.И., Тер-Ованесов М.Д., Абдихакимов А.Н. Рак желудка: предоперационное обследование и актуальные вопросы стадирования. Практическая онкология. 2003;3:9–17.; Curtis J.L., Burns R.C., Wang L., Mahour G.H., Ford H.R. Primary gastric tumors of infancy and childhood: 54-year experience at a single institution. J Pediatr Surg. 2008;43(8):1487–93. doi:10.1016/j.jpedsurg.2007.11.016.; Tessler R.A., Dellinger M., Richards M.K., Goldin A.B., Beierle E.A., Doski J.J., Goldfarb M., Langer M., Nuchtern J.G., Raval M.V., Vasudevan S., Gow K.W. Pediatric gastric adenocarcinoma: A National Cancer Data Base review. J Pediatr Surg. 2019;54(5):1029–34. doi:10.1016/j.jpedsurg.2019.01.048.; Slotta J.E., Heine S., Kauff els A., Krenn T., Grünhage F., Wagner M., Graf N., Schilling M.K., Schuld J. Gastrectomy with isoperistaltic jejunal parallel pouch in a 15-year-old adolescent boy with gastric adenocarcinoma and autosomal recessive agammaglobulinemia. J Pediatr Surg. 2011;46:e21–4. doi:10.1016/j.jpedsurg.2011.06.005.; Varadhachary G., Ajani J.A. Preoperative and adjuvant therapies for upper gastrointestinal cancers. Expert Rev Anticancer Ther. 2005;5:719–25. doi:10.1586/14737140.5.4.719.; Bartley A.N., Washington M.K., Colasacco C., Ventura C.B., Ismaila N., Benson A.B. 3rd, Carrato A., Gulley M.L., Jain D., Kakar S., Mackay H., Streutker C., Tang L., Troxell M., Ajani J.A. HER2 testing and clinical decision making in gastroesophageal adenocarcinoma: guideline from the College of American Pathologists, American Society of Clinical Pathology, and American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol. 2017;35(4):446–64. doi:10.1200/JCO.2016.69.4836.; Bartley A.N., Fitzgibbons P.L., Broaddus R.R., Shi C. Template for Reporting Results of DNA Mismatch Repair Testing in Patients Being Considered for Checkpoint Inhibitor Immunotherapy. College of American Pathologists 2018;1–2.; Le D.T., Uram J.N., Wang H., Bartlett B.R., Kemberling H., Eyring A.D., Skora A.D., Luber B.S., Azad N.S., Laheru D., Biedrzycki B., Donehower R.C., Zaheer A., Fisher G.A., Crocenzi T.S., Lee J.J., Duff y S.M., Goldberg R.M., de la Chapelle A., Koshiji M., Bhaijee F., Huebner T., Hruban R.H., Wood L.D., Cuka N., Pardoll D.M., Papadopoulos N., Kinzler K.W., Zhou S., Cornish T.C., Taube J.M., Anders R.A., Eshleman J.R., Vogelstein B., Diaz L.A. Jr. PD-1 Blockade in Tumors with Mismatch-Repair Defi ciency. N Engl J Med. 2015;372(26):2509–20. doi:10.1056/NEJMoa1500596.; Joshi S.S., Badgwell B.D. Current treatment and recent progress in gastric cancer. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):264–79. doi:10.3322/caac.21657.; Blair V.R., McLeod M., Carneiro F., Coit D.G., D’Addario J.L., van Dieren J.M., Harris K.L., Hoogerbrugge N., Oliveira C., van der Post R.S., Arnold J., Benusiglio P.R., Bisseling T.M., Boussioutas A., Cats A., Charlton A., Schreiber K.E.C., Davis J.L., Pietro M.D., Fitzgerald R.C., Ford J.M., Gamet K., Gullo I., Hardwick R.H., Huntsman D.G., Kaurah P., Kupfer S.S., Latchford A., Mansfi eld P.F., Nakajima T., Parry S., Rossaak J., Sugimura H., Svrcek M., Tischkowitz M., Ushijima T., Yamada H., Yang H.K., Claydon A., Figueiredo J., Paringatai K., Seruca R., Bougen-Zhukov N., Brew T., Busija S., Carneiro P., DeGregorio L., Fisher H., Gardner E., Godwin T.D., Holm K.N., Humar B., Lintott C.J., Monroe E.C., Muller M.D., Norero E., Nouri Y., Paredes J., Sanches J.M., Schulpen E., Ribeiro A.S., Sporle A., Whitworth J., Zhang L., Reeve A.E., Guilford P. Hereditary diff use gastric cancer: updated clinical practice guidelines. Lancet Oncol. 2020;21(8):e386–97. doi:10.1016/S1470-2045(20)30219-9.; Namikawa K., Kawachi H., Tsugeno Y., Nakajima T., Fujisaki J. Detection of multiple intramucosal signet-ring cell carcinomas by white-light endoscopy and magnifying endoscopy with narrow-band imaging in a hereditary diff use gastric cancer patient with a CDH1 germline mutation. VideoGIE. 2021;13;6(4):163–6. doi:10.1016/j.vgie.2020.11.020.; Fujiyoshi M.R.A., Inoue H., Fujiyoshi Y., Nishikawa Y., Toshimori A., Shimamura Y., Tanabe M., Ikeda H., Onimaru M. Endoscopic Classifi cations of Early Gastric Cancer: A Literature Review. Cancers. 2022;14(1):100. doi:10.3390/cancers14010100.; Phalanusitthepha C., Grimes K.L., Ikeda H., Sato H., Sato C., Hokierti C., Inoue H. Endoscopic features of early-stage signet-ringcell carcinoma of the stomach. World J Gastrointest Endosc. 2015;7(7):741–6. doi:10.4253/wjge.v7.i7.741.; Zhou H., Li M. The Value of Gastric Cancer Staging by Endoscopic Ultrasonography Features in the Diagnosis of Gastroenterology. Comput Math Methods Med. 2022;18(2022):6192190. doi:10.1155/2022/6192190.; Morgant S., Artru P., Oudjit A., Lourenco N., Pasquer A., Walter T., Gornet J.M., Rouquette A., Brezault C., Coriat R. Endoscopic ultrasound efficacy in staging gastric linitisplastica lesion: a retrospective multicentric French study. Ann Transl Med. 2021;9(1):50. doi:10.21037/atm-20-3474.; https://journal.nodgo.org/jour/article/view/941
-
17Academic Journal
Authors: D. V. Martynov, Т. S. Belysheva, Т. Т. Valiev, O. A. Kapkova, E. V. Sharapova, A. A. Prokofyev, Ya. V. Vishnevskaya, E. V. Mikhailova, T. R. Panferova, S. R. Varfolomeeva, Д. В. Мартынов, Т. С. Белышева, Т. Т. Валиев, О. А. Капкова, Е. В. Шарапова, А. А. Прокофьев, Я. В. Вишневская, Е. В. Михайлова, Т. Р. Панферова, С. Р. Варфоломеева
Source: Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology; Том 10, № 1 (2023); 73-80 ; Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО); Том 10, № 1 (2023); 73-80 ; 2413-5496 ; 2311-1267
Subject Terms: клинический случай, acne, pediatric oncology, paraneoplastic syndrome, human beta-chorionic gonadotropin, clinical case, акне, детская онкология, паранеопластический синдром, бетахорионический гонадотропин человека
File Description: application/pdf
Relation: https://journal.nodgo.org/jour/article/view/924/818; Schneider D.T., Calaminus G., Göbel U. Diagnostic value of alpha 1-fetoprotein and beta-human chorionic gonadotropin in infancy and childhood. Pediatr Hematol Oncol. 2001;18(1):11–26. doi:10.1080/088800101750059828.; Maeyama T., Ichikawa C., Okada Y. Beta-human chorionic gonadotropin-producing neuroblastoma: an unrecognized cause of gonadotropin-independent precocious puberty. Endocr J. 2022;69(3):313–8. doi:10.1507/endocrj.EJ21-0366.; Onyema M.C., Drakou E.E., Dimitriadis G.K. Endocrine abnormality in paraneoplastic syndrome. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2022;36(3):101621. doi:10.1016/j.beem.2022.101621.; Williams H.C., Dellavalle R.P., Garner S. Acne vulgaris. Lancet. 2012;379(9813):361–72. doi:10.1016/S0140-6736(11)60321-8.; Elsaie M.L. Hormonal treatment of acne vulgaris: an update. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2016;9:241–8. doi:10.2147/CCID.S114830.; Yeung H., Kahn B., Ly B.C. Dermatologic Conditions in Transgender Populations. Endocrinol Metab Clin North Am. 2019;48(2):429–40. doi:10.1016/j.ecl.2019.01.005.; Chen W., Thiboutot D., Zouboulis C.C. Cutaneous androgen metabolism: basic research and clinical perspectives. J Invest Dermatol. 2002;119(5):992–1007. doi:10.1046/j.1523-1747.2002.00613.x.; Gollnick H.P. From new findings in acne pathogenesis to new approaches in treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015;29 Suppl. 5:1–7. doi:10.1111/jdv.13186.; Shaikh F., Murray M.J., Amatruda J.F. Paediatric extracranial germcell tumours. Lancet Oncol. 2016;17(4):e149–62. doi:10.1016/S1470-2045(15)00545-8.; Dubey D., Kryzer T., Guo Y. Leucine Zipper 4 Autoantibody: A Novel Germ Cell Tumor and Paraneoplastic Biomarker. Ann Neurol. 2021;89(5):1001–10. doi:10.1002/ana.26050.; Mercolini F., Battisti L., Sainati L. Paraneoplastic Cytopenia in Ovarian Germ Cell Tumor: A Novel Presentation. J Pediatr Hematol Oncol. 2018;40(7):e432–4. doi:10.1097/MPH.0000000000001057.; Shindo K., Tsuchiya M., Koh K. Paraneoplastic sensorimotor neuropathy associated with mediastinal germ cell tumor: favorable outcome after high-dose intravenous immunoglobulin therapy. Neurol Sci. 2020;41(3):723–5. doi:10.1007/s10072-019-04078-w.; Dimitriadis G.K., Kaltsas G., Ghobara T. Hypertestosteronemia and Infertility from a Mediastinal Extragonadal Germ Cell Tumor. Am J Med. 2017;130(6):e261–3. doi:10.1016/j.amjmed.2017.01.010.; DeLellis R.A., Xia L. Paraneoplastic endocrine syndromes: a review. Endocr Pathol. 2003;14(4):303–17. doi:10.1385/ep:14:4:303.; Oshrine B.R., Sullivan L.M., Balamuth N.J. Ectopic production of β-hCG by osteosarcoma: a case report and review of the literature. J Pediatr Hematol Oncol. 2014;36(3):e202–6. doi:10.1097/MPH.0000000000000037.; Wong Y.P., Tan G.C., Aziz S. Beta-human Chorionic Gonadotropinsecreting Lung Adenocarcinoma. Malays J Med Sci. 2015;22(4):76–80. PMID: 26715912.; Scholl P.D., Jurco S., Austin J.R. Ectopic production of beta-HCG by a maxillary squamous cell carcinoma. Head Neck. 1997;19(8):701–5. doi:10.1002/(sici)1097-0347(199712)19:83.0.co;2-9.; Sato S., Nishizuka M., Asano M. RNA interference-mediated knockdown of the mouse gene encoding potassium channel subfamily K member 10 inhibits hormone-induced differentiation of 3T3-L1 preadipocytes. Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol. 2010;157(1):46–53. doi:10.1016/j.cbpb.2010.04.015.; Forst T., Beyer J., Cordes U. Gynaecomastia in a patient with a hCG producing giant cell carcinoma of the lung. Case report. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 1995;103(1):28–32. doi:10.1055/s-0029-1211326.; Dimitriadis G.K., Angelousi A., Weickert M.O. Paraneoplastic endocrine syndromes. Endocr Relat Cancer. 2017;24(6):R173–90. doi:10.1530/ERC-17-0036.; https://journal.nodgo.org/jour/article/view/924
-
18Academic Journal
Authors: E. A. Kovaleva, E. I. Belousova, N. V. Matinyan, T. L. Ushakova, Е. А. Ковалева, Е. И. Белоусова, Н. В. Матинян, Т. Л. Ушакова
Source: Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology; Том 10, № 3 (2023); 82-88 ; Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО); Том 10, № 3 (2023); 82-88 ; 2413-5496 ; 2311-1267
Subject Terms: детская анестезиология, pediatric oncology, selective intraarterial chemotherapy, trigeminocardiac reflex, retrobulbar blockade, pediatric anesthesiology, детская онкология, селективная интраартериальная химиотерапия, тригеминокардиальный рефлекс, ретробульбарная блокада
File Description: application/pdf
Relation: https://journal.nodgo.org/jour/article/view/966/850; Ушакова Т.Л., Поляков В.Г., Родина А.Д., Власова В.Е., Бланкова Т.И., Артеменко Ю.В., Михайлова Е.В., Крылов А.С., Оджарова А.А., Григоренко В.А., Шириков Е.И., Козлов Н.А., Гаспарян Т.Г., Бекяшев А.Х., Докучаева Я.Ю., Варфоломеева С.Р. Экстраокулярная ретинобластома: обзор литературы и клинический случай (интракраниальная ретинобластома с вовлечением зрительных трактов). Российский журнал детской гематологии и онкологии. 2022;9(2):93–105. doi:10.21682/2311-1267-2022-9-2-93-105.; Shields C.L., Bianciotto C.G., Jabbour P., Ramasubramanian A., Lally S.E., Griffin G.C., Rosenwasser R., Shields J.A. Intra-arterial chemotherapy for retinoblastoma: report No. 1, control of retinal tumors, subretinal seeds, and vitreous seeds. Arch Ophthalmol. 2011;129(11):1399–406. doi:10.1001/archophthalmol.2011.150.; Phillips T.J., McGuirk S.P., Chahal H.K., Kingston J., Robertson F., Brew S., Roebuck D., Hungerford J.L., Herod J. Autonomic cardiorespiratory refl ex reactions and superselective ophthalmic arterial chemotherapy for retinoblastoma. Paediatr Anaesth. 2013;23(10):940–5. doi:10.1111/pan.12162.; Долгушин Б.И., Ушакова Т.Л., Погребняков И.В., Трофимов И.А., Кукушкин А.В., Виршке Э.Р., Горовцова О.В., Серов Ю.А., Яровой А.А., Саакян С.В., Поляков В.Г. Роль селективной интраартериальной и интравитреальной химиотерапии в органосохраняющем лечении детей с ретинобластомой. Забайкальский медицинский вестник. 2018;1:7–24. doi:10.52485/19986173_2018_1_7.; Белоусова Е.И., Матинян Н.В., Цинцадзе А.А., Мартынов Л.А., Кузнецов Д.А., Ковалева Е.А., Ушакова Т.Л., Поляков В.Г. Ультразвуковая навигация при выполнении ретробульбарной блокады у детей с ретинобластомой при энуклеации глазного яблока. Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2021;15(2):127–36. doi:10.17816/1993-6508-2021-15-2-127-136.; Suzuki S., Yamane T., Mohri M., Kaneko A. Selective ophthalmic arterial injection therapy for intraocular retinoblastoma: the long-term prognosis. Ophthalmology. 2011;118(10):2081–7. doi:10.1016/j.ophtha.2011.03.013.; Scharoun J.H., Han J.H., Gobin Y.P. Anesthesia for Ophthalmic Artery Chemosurgery. Anesthesiology. 2017;126(1):165–72. doi:10.1097/ALN.0000000000001381.; Klumpp S., Jorge L.M., Aziz-Sultan M.A. Hemodynamic instability induced by superselective angiography of the ophthalmic artery. Case Rep Anesthesiol. 2013;2013:408670. doi:10.1155/2013/408670.; Nghe M.C., Godier A., Shaffii A., Leblanc I., Picard H., Blanc R., Lumbroso-Le Rouic L., Devys J.M. Prospective analysis of serious cardiorespiratory events in children during ophthalmic artery chemotherapy for retinoblastoma under a deep standardized anesthesia. Paediatr Anaesth. 2018;28(2):120–6. doi:10.1111/pan.13294.; https://journal.nodgo.org/jour/article/view/966
-
19Academic Journal
Authors: E.R. Senzhapova, M.Yu. Rykov
Source: Yakut Medical Journal. :94-102
Subject Terms: personalized therapy, химиотерапия, остеосаркома, osteosarcoma, combined treatment, pediatric oncology, комбинированное лечение, chemotherapy, детская онкология, персонализированная терапия, 3. Good health
-
20Academic Journal
Authors: M. Yu. Rykov, O. A. Manerova, I. S. Dolgopolov, М. Ю. Рыков, О. А. Манерова, И. С. Долгополов
Source: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 67, № 5 (2022); 109-114 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 67, № 5 (2022); 109-114 ; 2500-2228 ; 1027-4065
Subject Terms: детская онкология, healthcare, organization of medical care, quality of medical care, regulatory framework, medical insurance, pediatric oncology, здравоохранение, организация медицинской помощи, качество медицинской помощи, нормативная правовая база, медицинское страхование
File Description: application/pdf
Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1709/1291; Кодзоков Р.Л. Реформы российского здравоохранения: начало новой истории. The Scientific Heritage 2021; 79(4): 36-38. DOI:10.24412/9215-0365-2021-79-4-36-38; Федеральный закон РФ от 28.06.1991 года №1499-1-ФЗ «О медицинском страховании граждан в РФ» URL: http://old.omsomsk.ru/index.php?part=79/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Конопацкая О.М. Анализ процесса реализации национального проекта «Здоровье» в 2006-2007 гг. Проблемы прогнозирования 2008; 6: 110-122.; Федеральный закон №326-ФЗ от 29.11.2010 года «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» URL: https://base.garant.ru/12180688/?ysclid=l6p6s85jw2252851074/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2010 №1950-р (ред. от 28.05.2021) «Об утверждении перечня государственных программ Российской Федерации» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106979/?ysclid=l6p6tts1ik996808623/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/?ysclid=l6p6vfsxwf402482000/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"» от 30.11.2011 №369-ФЗ URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122340/?ysclid=l6p6wa36xo570736464/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Распоряжение Правительства РФ №2511-p от 24.12.2012 г. об утверждении государственной программы РФ здравоохранения URL: https://roszdravnadzor.gov.ru/i/upload/files/Вакцинопрофилактика.pdf?ysclid=l6p6x5kzu2536320367/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35262/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Приказ Минздрава РФ от 29.12.2012 года №1706 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в субъекте Российской Федерации"» URL: https://base.garant.ru/70307288/?ysclid=l6p6zdyr1v932616366/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"» URL: https://base.garant.ru/57424680/?ysclid=l6p7039thj520806482/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. №2580-р «О Стратегии развития медицинской науки в РФ на период до 2025 г.» URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70192396/?ysclid=l6p70umygf411083010/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Приказ Минздрава России №66 от 13.02.2013 года «Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года и план ее реализации» URL: https://www.kirovreg.ru/power/pravit/ukaz/7.php?ysclid=l6p722k1qy351183858/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Распоряжение Правительства Российской Федерации №614-р от 15.04.2013 года «О комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145176/?ysclid=l6p72uqefy33091594/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Постановление Правительства РФ от 27.12.2017 года №1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"» URL: https://minzdrav.gov.ru/ministry/programms/health/info/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Рыков М.Ю., Поляков В.Г. История детской онкологии в СССР-России: к 40-летию НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России к 20-летию специальности «детская онкология». Российский онкологический журнал 2017; 22(2): 107-112. DOI:10.18821/1028-9984-2017-22-1-107-112; Менткевич Г.Л. К 30-летнему юбилею первого в России отделения трансплантации костного мозга. Рос вестн перинатол и педиатр 2021; 66(5): 7-9. DOI:10.21508/1027-4065-2021-66-5-7-9; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 октября 2012 г. №560н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская онкология"» URL: https://base.garant.ru/70346920/?ysclid=l6p74njorn876691830/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.02.2021 №55н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская онкология и гематология"» (зарегистрирован 16.03.2021 №62765) URL: https://base.garant.ru/400457103/?ysclid=l6p75dt2n126783501/ Ссылка активна на 22.08.2022.; Рыков М.Ю., Манерова О.А., Турабов И.А., Козлов В.В., Решетников В.А. Медико-социальное исследование мнений родителей (законных представителей) о проблемах организации медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями в Российской Федерации. Рос вестн перинатол и педиатр 2021; 66(1): 87-93. DOI:10.21508/1027-4065-2021-66-1-87-93