Showing 1 - 20 results of 139 for search '"ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ"', query time: 0.85s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Source: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 11, № 4 (2022); 130-138 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 11, № 4 (2022); 130-138 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1248/721; Gutkowska J., Jankowski M., Antunes-Rodrigues J. The role of oxytocin in cardiovascular regulation. Braz J Med Biol Res. 2014; 47(3): 206-214.; Houshmand F., Faghihi M., Zahediasl S. Role of atrial natriuretic Peptide in oxytocin induced cardioprotection. Heart Lung Circ. 2015; 24(1): 86-93. doi:10.1016/j.hlc.2014.05.023.; Klenerova V., Chottova-Dvorakova M., Skopek P., Sida P., Mistrova E., Slavikova J., et al. Expression of heart oxytocin receptor and its mRNA in two rat strains with different activity of HPA axis. Neuro Endocrinol Lett. 2011; 32(6): 805-810.; Jankowski M., Wang D., Danalache B., Gangal M., Gutkowska J. Cardiac oxytocin receptor blockade stimulates adverse cardiac remodeling in ovariectomized spontaneously hypertensive rats. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2010; 299(2): 265-274. doi:10.1152/ajpheart.00487.2009.; Lipari A., Farina E., Gerbino A., Lipari L. Atrial natriuretic peptide (ANP) and oxytocin-expression in the adult rat and mouse cerebellum. Cerebellum Ataxias. 2015; 2: 12. doi:10.1186/s40673-015-0031-1.; Wang P., Wang S.C., Yang H., Lv C., Jia S., Liu X., Wang X., Meng D., Qin D., Zhu H., Wang Y.F. Therapeutic Potential of Oxytocin in Atherosclerotic Cardiovascular Disease: Mechanisms and Signaling Pathways. Front Neurosci. 2019; 13: 454. doi:10.3389/fnins.2019.00454.; Cattaneo M.G., Lucci G., Vicentini L.M. Oxytocin stimulates in vitro angiogenesis via a Pyk-2/Src-dependent mechanism. Exp Cell Res. 2009; 315(18): 3210-9. doi:10.1016/j.yexcr.2009.06.022.; Japundžić-Žigon N., Lozić M., Šarenac O., Murphy D. Vasopressin & Oxytocin in Control of the Cardiovascular System: An Updated Review. Curr Neuropharmacol. 2020; 18(1): 14-33. doi:10.2174/1570159X17666190717150501.; Szczepanska-Sadowska E., Wsol A., Cudnoch-Jedrzejewska A., Żera T. Complementary Role of Oxytocin and Vasopressin in Cardiovascular Regulation. Int J Mol Sci. 2021; 22 (21): 11465. doi:10.3390/ijms222111465.; Jankowski M., Danalache B.A., Plante E., Menaouar A., Florian M., Tan J.J., Grygorczyk R., Broderick T.L., Gutkowska J. Dissociation of natriuresis and diuresis by oxytocin molecular forms in rats. PLoS One. 2019; 14(7): e0219205. doi:10.1371/journal.pone.0219205.; Takayanagi Y., Kasahara Y., Onaka T., Takahashi N., Kawada T., Nishimori K. Oxytocin receptor-deficient mice developed late-onset obesity. Neuroreport. 2008; 19(9): 951955. doi:10.1097/WNR.0b013e3283021ca9.; Rubattu S., Calvieri C., Pagliaro B., Volpe M. Atrial natriuretic peptide and regulation of vascular function in hypertension and heart failure: implications for novel therapeutic strategies. J Hypertens. 2013; 31(6): 1061-1072. doi:10.1097/HJH.0b013e32835ed5eb.; Buemann B., Uvnäs-Moberg K. Oxytocin may have a therapeutical potential against cardiovascular disease. Possible pharmaceutical and behavioral approaches. Med Hypotheses. 2020; 138: 1095-1097. doi:10.1016/j.mehy.2020.109597.; Szczepanska-Sadowska E., Cudnoch-Jedrzejewska A., Wsol A. The role of oxytocin and vasopressin in the pathophysiology of heart failure in pregnancy and in fetal and neonatal life. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2020; 318(3): 639-651. doi:10.1152/ajpheart.00484.2019.; Gutkowska J., Jankowski M. Oxytocin revisited: its role in cardiovascular regulation. J Neuroendocrinol. 2012; 24(4): 599-608. doi:10.1111/j.1365-2826.2011.02235.x.; Pyner S. The heart is lost without the hypothalamus. Handb Clin Neurol. 2021;182:355-67. doi:10.1016/B978-012-819973-2.00024-1. PubMed PMID: 34266605.; Danalache B.A., Yu C., Gutkowska J., Jankowski M. Oxytocin-Gly-Lys-Arg stimulates cardiomyogenesis by targeting cardiac side population cells. J Endocrinol. 2014; 220(3): 277-89. doi:10.1530/JOE-13-0305.; Bollini S., Smart N., Riley P.R. Resident cardiac progenitor cells: at the heart of regeneration. J Mol Cell Cardiol. 2011; 50(2): 296-303. doi:10.1016/j.yjmcc.2010.07.006.; Noiseux N., Borie M., Desnoyers A., Menaouar A., Stevens L.M., Mansour S., Danalache B.A., Roy D.C., Jankowski M., Gutkowska J. Preconditioning of stem cells by oxytocin to improve their therapeutic potential. Endocrinology. 2012; 153(11): 5361-5372. doi:10.1210/en.2012-1402.; Zhu H., Zhang Z., Liu Y., Chen Y., Tan Y. Molecular mechanism of cardiac differentiation in P19 embryonal carcinoma cells regulated by Foxa2. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2013; 38(4): 356-364. doi:10.3969/j.issn.1672-7347.2013.04.004.; Jankowski M., Broderick T.L., Gutkowska J. The Role of Oxytocin in Cardiovascular Protection. Front Psychol. 2020; 11: 21-39. doi:10.3389/fpsyg.2020.02139.; Ye J., Boyle A., Shih H., Sievers R.E., Zhang Y., Prasad M., Su H., Zhou Y., Grossman W., Bernstein H.S., Yeghiazarians Y. Sca-1+ cardiosphere-derived cells are enriched for Isl1expressing cardiac precursors and improve cardiac function after myocardial injury. PLoS One. 2012; 7(1): e30329. doi:10.1371/journal.pone.0030329.; Danalache B.A., Gutkowska J., Slusarz M.J., Berezowska I., Jankowski M. Oxytocin-Gly-Lys-Arg: a novel cardiomyogenic peptide. PLoS One. 2010; 5(10): e13643. doi:10.1371/journal.pone.0013643.; Branco A.F., Pereira S.P., Gonzalez S., Gusev O., Rizvanov A.A., Oliveira P.J. Gene Expression Profiling of H9c2 Myoblast Differentiation towards a Cardiac-Like Phenotype. PLoS One. 2015; 10(6): e0129303. doi:10.1371/journal.pone.0129303.; Bøtker H.E., Hausenloy D., Andreadou I., Antonucci S., Boengler K., Davidson S.M., Deshwal S., Devaux Y., Di Lisa F., Di Sante M., Efentakis P., Femminò S., GarcíaDorado D., Giricz Z., Ibanez B., Iliodromitis E., Kaludercic N., Kleinbongard P., Neuhäuser M., Ovize M., Pagliaro P., Rahbek-Schmidt M., Ruiz-Meana M., Schlüter K.D., Schulz R., Skyschally A., Wilder C., Yellon D.M., Ferdinandy P., Heusch G. Practical guidelines for rigor and reproducibility in preclinical and clinical studies on cardioprotection. Basic Res Cardiol. 2018; 113(5): 39. doi:10.1007/s00395-018-0696-8.; Gonzalez-Reyes A., Menaouar A., Yip D., Danalache B., Plante E., Noiseux N., Gutkowska J., Jankowski M. Molecular mechanisms underlying oxytocin-induced cardiomyocyte protection from simulated ischemia-reperfusion. Mol Cell Endocrinol. 2015; 412: 170-181. doi:10.1016/j.mce.2015.04.028.; Gravina F.S., Jobling P., Kerr K.P., de Oliveira R.B., Parkington H.C., van Helden D.F. Oxytocin depolarizes mitochondria in isolated myometrial cells. Exp Physiol. 2011; 96(9): 949-956. doi:10.1113/expphysiol.2011.058388.; Quan H.X., Jin J.Y., Wen J.F., Cho K.W. Beta1adrenergic receptor activation decreases ANP release via cAMP-Ca2+ signaling in perfused beating rabbit atria. Life Sci. 2010; 87(7-8): 246-253. doi:10.1016/j.lfs.2010.06.022.; Kobayashi H., Yasuda S., Bao N., Iwasa M., Kawamura I., Yamada Y., Yamaki T., Sumi S., Ushikoshi H., Nishigaki K., Takemura G., Fujiwara T., Fujiwara H., Minatoguchi S. Postinfarct treatment with oxytocin improves cardiac function and remodeling via activating cell-survival signals and angiogenesis. J Cardiovasc Pharmacol. 2009; 54(6): 510-519. doi:10.1097/FJC.0b013e3181bfac02.; Moraes M.S., Costa P.E., Batista W.L., Paschoalin T., Curcio M.F., Borges R.E., Taha M.O., Fonseca F.V., Stern A., Monteiro H.P. Endothelium-derived nitric oxide (NO) activates the NO-epidermal growth factor receptor-mediated signaling pathway in bradykinin-stimulated angiogenesis. Arch Biochem Biophys. 2014; 558: 14-27. doi:10.1016/j.abb.2014.06.011.; Gélinas R., Mailleux F., Dontaine J., Bultot L., Demeulder B., Ginion A., Daskalopoulos E.P., Esfahani H., Dubois-Deruy E., Lauzier B., Gauthier C., Olson A.K., Bouchard B., Des Rosiers C., Viollet B., Sakamoto K., Balligand J.-L., Vanoverschelde J.-L., Beauloye C., Horman S., Bertrand L. AMPK activation counteracts cardiac hypertrophy by reducing O-GlcNAcylation. Nat Commun. 2018; 9(1): 374. doi:10.1038/s41467-017-02795-4.; Negro A., Dodge-Kafka K., Kapiloff M.S. Signalosomes as Therapeutic Targets. Prog Pediatr Cardiol. 2008; 25(1): 5156. doi:10.1016/j.ppedcard.2007.11.012.; Pagliaro P., Femminò S., Popara J., Penna C. Mitochondria in Cardiac Postconditioning. Front Physiol. 2018; 9: 287. doi:10.3389/fphys.2018.00287.; Quinlan C.L., Costa A.D., Costa C.L., Pierre S.V., Dos Santos P., Garlid K.D. Conditioning the heart induces formation of signalosomes that interact with mitochondria to open mitoKATP channels. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2008; 295(3): 953-961. doi:10.1152/ajpheart.00520.2008.; Rimoldi V., Reversi A., Taverna E., Rosa P., Francolini M., Cassoni P., Parenti M., Chini B. Oxytocin receptor elicits different EGFR/MAPK activation patterns depending on its localization in caveolin-1 enriched domains. Oncogene. 2003; 22(38): 6054-6060. doi:10.1038/sj.onc.1206612.; Sanon V.P., Sawaki D., Mjaatvedt C.H., Jourdan-Le Saux C. Myocardial tissue caveolae. Compr Physiol. 2015; 5(2): 871-886. doi:10.1002/cphy.c140050.; Svanström M.C., Biber B., Hanes M., Johansson G., Näslund U., Bålfors E.M. Signs of myocardial ischaemia after injection of oxytocin: a randomized double-blind comparison of oxytocin and methylergometrine during Caesarean section. Br J Anaesth. 2008; 100(5): 683-689. doi:10.1093/bja/aen071.; Gutkowska J., Granger J.P., Lamarca B.B., Danalache B.A., Wang D., Jankowski M. Changes in cardiac structure in hypertension produced by placental ischemia in pregnant rats: effect of tumor necrosis factor blockade. J Hypertens. 2011; 29(6): 1203-1212. doi:10.1097/HJH.0b013e3283468392.; Song Z., Albers H.E. Cross-talk among oxytocin and arginine-vasopressin receptors: Relevance for basic and clinical studies of the brain and periphery. Front Neuroendocrinol. 2018; 51: 14-24. doi:10.1016/j.yfrne.2017.10.004.; Natochin Y.V., Shakhmatova E.I., Bogolepova A.E. Mechanism of Natriuretic Effect of Oxytocin. Bull Exp Biol Med. 2020; 168(5): 634-636. doi:10.1007/s10517-020-04768-y.; Natochin Y.V., Golosova D.V. Vasopressin receptor subtypes and renal sodium transport. Vitam Horm. 2020; 113: 239-258. doi:10.1016/bs.vh.2019.08.013.; Iovino M., Messana T., Tortora A., Giusti C., Lisco G., Giagulli V.A., Guastamacchia E., De Pergola G., Triggiani V. Oxytocin Signaling Pathway: From Cell Biology to Clinical Implications. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2021; 21(1): 91-110. doi:10.2174/1871530320666200520093730.; Ondrejcakova M., Ravingerova T., Bakos J., Pancza D., Jezova D. Oxytocin exerts protective effects on in vitro myocardial injury induced by ischemia and reperfusion. Can J Physiol Pharmacol. 2009; 87(2): 137-142. doi:10.1139/Y08-108.; Jovanovic P., Spasojevic N., Puskas N., Stefanovic B., Dronjak S. Oxytocin modulates the expression of norepinephrine transporter, β. Peptides. 2019; 111:132-141. doi:10.1016/j. peptides.2018.06.008.; Penna C., Granata R., Tocchetti C.G., Gallo M.P., Alloatti G., Pagliaro P. Endogenous Cardioprotective Agents: Role in Pre and Postconditioning. Curr Drug Targets. 2015; 16(8): 843-867. doi:10.2174/1389450116666150309115536.; Ruiz-Meana M., Boengler K., Garcia-Dorado D., Hausenloy D.J., Kaambre T., Kararigas G., Perrino C., Schulz R., Ytrehus K. Ageing, sex, and cardioprotection. Br J Pharmacol. 2020; 177(23): 5270-5286. doi:10.1111/bph.14951.; Kleinbongard P., Bøtker H.E., Ovize M., Hausenloy D.J., Heusch G. Co-morbidities and co-medications as confounders of cardioprotection-Does it matter in the clinical setting? Br J Pharmacol. 2020; 177(23): 5252-5269. doi:10.1111/bph.14839.; Femminò S., Pagliaro P., Penna C. Obesity and Cardioprotection. Curr Med Chem. 2020; 27(2): 230-239. doi:10.2174/0929867326666190325094453.; Penna C., Andreadou I., Aragno M., Beauloye C., Bertrand L., Lazou A., Falcão-Pires I., Bell R., Zuurbier C.J., Pagliaro P., Hausenloy D.J. Effect of hyperglycaemia and diabetes on acute myocardial ischaemia-reperfusion injury and cardioprotection by ischaemic conditioning protocols. Br J; Pharmacol. 2020; 177(23): 5312-5335. doi:10.1111/bph.14993.; Davidson S.M., Ferdinandy P., Andreadou I., Bøtker H.E., Heusch G., Ibáñez B., Ovize M., Schulz R., Yellon D.M., Hausenloy D.J., Garcia-Dorado D.; CARDIOPROTECTION COST Action (CA16225). Multitarget Strategies to Reduce Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury: JACC Review Topic of the Week. J Am Coll Cardiol. 2019; 73(1): 89-99. doi:10.1016/j.jacc.2018.09.086.

  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Source: Лекарства Украины; № 2(258) (2022): приложение 1; 47-52
    Medicine of Ukraine; No. 2(258) (2022): appendix 1; 47-52
    Ліки України; № 2(258) (2022): додаток 1; 47-52

    File Description: application/pdf

  13. 13
    Academic Journal

    Contributors: The study reported in this publication was carried out as part of publicly funded research project No. 056-00001-22-00 and was supported by the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products (R&D public accounting No. 121021800098-4), Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России № 056-00001-22-00 на проведение прикладных научных исследований (номер государственного учета НИР 121021800098-4)

    Source: Safety and Risk of Pharmacotherapy; Том 10, № 4 (2022); 411-419 ; Безопасность и риск фармакотерапии; Том 10, № 4 (2022); 411-419 ; 2619-1164 ; 2312-7821

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.risksafety.ru/jour/article/view/282/649; https://www.risksafety.ru/jour/article/downloadSuppFile/282/291; https://www.risksafety.ru/jour/article/downloadSuppFile/282/293; Бабенко АЮ, Драй РВ, Каронова ТЛ, Макаренко ИЕ. Подходы доказательной медицины при разработке и регистрации фармакологических препаратов для лечения сахарного диабета. РМЖ. 2018;26(1):48-54.; Смусева ОН, Горбатенко ВС, Соловкина ЮВ, Шаталова ОВ. Эффективность мониторинга безопасности лекарственных средств в регионе. Саратовский научно-медицинский журнал. 2012;8(4):910-4.; Конради АО, Полуничева ЕВ. Недостаточная приверженность к лечению артериальной гипертензии: причины и пути коррекции. Артериальная гипертензия. 2004;10(3):137-43.; Зырянов СК, Ивжиц МА, Иванов ДА. Мониторинг безопасности применения лекарственных средств в многопрофильном стационаре. Хирург. 2018;(5-6):73-9.; Крашенинников АЕ, Романов БК, Сафиуллин РС. Проблема недостаточной вовлеченности населения в систему фармаконадзора. Пермский медицинский журнал. 2018;35(4):50-5. https://doi.org/10.17816/pmj35450-55; Мурашко МА, Пархоменко ДВ, Асецкая ИЛ, Косенко ВВ, Поливанов ВА, Глаголев СВ. Роль и практика фармаконадзора в российском здравоохранении. Вестник Росздравнадзора. 2014;(3):54-61.; Хосева ЕН, Морозова ТЕ, Андрущишина ТБ. Осведомленность врачей широкой клинической практики о безопасности лекарственной терапии. В кн.: Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции «Military and political sciences in the context of social progress». Одесса: InPress; 2012. С. 123-5.; Сейдарыпкызы А, Жетписбаева АК, Базарбекова АН, Мухаметжанова А, Патуллаева Ж, Досалиева А и др. Качество жизни пациентов с фибрилляцей предсердий. Вестник Казахского национального медицинского университета. 2017;(3):78-82.; Олефир ЮВ, Верлан НВ, Романов БК, Двойникова НА, Кочкина ЕО. Проблемы мониторинга безопасности фармакотерапии. М.: Фолиум; 2017.; Матвеев АВ, Крашенинников АЕ, Егорова ЕА. Непрерывный мониторинг электронных ресурсов в работе уполномоченного лица по фармаконадзору. Ремедиум. 2018;(7-8):60-4.; https://www.risksafety.ru/jour/article/view/282

  14. 14
    Academic Journal

    Source: PULMONOLOGIYA; Том 32, № 2 (2022); 171-180 ; Пульмонология; Том 32, № 2 (2022); 171-180 ; 2541-9617 ; 0869-0189

    File Description: application/pdf

    Relation: https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/view/3848/3195; Трошина А.А., Потешкина Н.Г. Артериальная гипертензия при коморбидной патологии: вопросы терапии. Русский медицинский журнал. 2015; (27): 1630–1632.; Оганов Р.Г., Денисов И.Н., Симаненков В.И. и др. Коморбидная патология в клинической практике: Клинические рекомендации. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017; 16 (6): 5–56. DOI:10.15829/1728-8800-2017-6-5-56.; Илькович М.М., Орлова Г.П. Экзогенный аллергический альвеолит. В кн.: Илькович М.М. (ред.). Интерстициальные и орфанные заболевания легких. М: ГЕОТАР-Медиа; 2016: 114–140. Доступно на: https://medknigaservis.ru/wp-content/uploads/2019/01/NF0001563.pdf; Costabel U., Bonella F., Guzman I. Chonic hypersensitivity pneumonitis. Clin. Chest Med. 2012; 33 (1): 151–163. DOI:10.1016/j.ccm.2011.12.004.; Riario Sforza G.G., Marinou A. Hypersensitivity pneumonitis: a complex lung disease. Clin. Mol. Allergy. 2017; 15: 6. DOI:10.1186/s12948-017-0062-7.; Hsieh C. Hypersensitivity pneumonitis. Updated: October 08, 2020. Available at: https://emedicine.medscape.com/article/299174-over-view; Churg A., Muller N.L., Flint J., Wright J.L. Chronic hypersensitivity pneumonitis. Am. J. Surg. Pathol. 2006; 30 (2): 201–208. DOI:10.1097/01.pas.0000184806.38037.3c.; Churg A., Bilawich A., Wright J.L. Pathology of chronic hypersensitivity pneumonitis: what is it? What are the diagnostic criteria? Why do we care? Arch. Pathol. Lab. Med. 2018; 142 (1): 109–119. DOI:10.5858/arpa.2017-0173-ra.; Selman M., Pardo A. King T.E. Jr. Hypersensitivity pneumonitis insights in diagnosis and pathobiology. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2012; 186 (4): 314–324. DOI:10.1164/rccm.201203-0513ci.; Baldwin C.I., Todd A., Bourke S. et al. Pigeon fanciers’ lung: effects of smoking on serum and salivary antibody responses to pigeon antigens. Clin. Exp. Immunol. 1998; 113 (2): 166–172. DOI:10.1046/j.1365-2249.1998.00653.x.; Bourke S.J., Carrer R., Andersen K. et al. Obstructive airways disease in non-smoking subjects with pigeon fanciers lung. Clin. Exp. Allergy. 1989; 19 (6): 629–632. DOI:10.1111/j.1365-2222.1989.tb02758.x.; Кобалава Ж.Д., Конради А.О., Недогода С.В. и др. Меморандум экспертов Российского кардиологического общества по рекомендациям Европейского общества кардиологов / Европейского общества по артериальной гипертензии по лечению артериальной гипертензии 2018 г. Российский кардиологический журнал. 2018; (12): 131–142. DOI:10.15829/1560-4071-2018-12-131-142.; Резник Е.В., Никитин И.Г. Новые рекомендации АСС/АНА и ESC/ESH по артериальной гипертензии. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018; 17 (5): 99–119. DOI:10.15829/1728-8800-2018-5-99-119.; Лесняк В.Н., Ананьева Л. П., Конева О.А. и др. Полуколичественные визуальные методы оценки выраженности интерстициальных поражений легких по данным компьютерной томографии при системной склеродермии. Пульмонология. 2017; 27 (1): 41–50. DOI:10.18093/0869-0189-2017-27-1-41-50.; Mascolo M.C., Truwit J.D. Role of exercise evaluation in restrictive lung disease: new insights between March 2001 and February 2003. Curr. Opin. Pulm. Med. 2003; 9 (5): 408–410. DOI:10.1097/00063198-200309000-00012.; Dowman L., Hill C.J., Holland A.E. Pulmonary rehabilitation for intestinal lung disease. Corhane Database Syst. Rev. 2014; (10): CD006322. DOI:10.1002/14651858.cd006322.pub3.; Ланг Р.М., Бириг М., Деверо Р.Б. и др. Рекомендации по количественной оценке структуры и функции камер сердца: Пер. с англ. под ред. Ю.А.Васюка. Российский кардиологический журнал. 2012; 96 (4, Прил. 4): 1–27. Доступно на: https://russjcardiol.elpub.ru/jour/article/view/1697/1379; Morisset J., Johannson K.A., Jones K.D. et al. Identification of diagnostic criteria for chronic hypersensitivity pneumonitis: an International modified delphi survey. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2018; 197 (8): 1036–1044. DOI: 101164/rccm.201710-1986ОС.; Хадзегова А.Б., Ющук Е.Н., Габитова Р.Г. и др. Оценка систолической функции левого желудочка с помощью ультразвуковой технологии 2D-стрейн у больных артериальной гипертензией. Российский кардиологический журнал. 2016; (12): 7–11. DOI:10.15829/1560-4071-2016-12-7-11.; Максимова М.С., Мухаметшина Ф.Н., Гаврилова А.А., Терегулов Ю.Э. Оценка электрокардиографических и векторкардиографических параметров у пациентов артериальной гипертензией при различных типах ремоделирования левого желудочка. Дневник казанской медицинской школы. 2019; (1 (23)): 35–41.; Горшков А.Ю., Федорович А.А, Драпкина О.М. Дисфункция эндотелия при артериальной гипертензии: причина или следствие? Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019; 18 (6): 62–68. DOI:10.15829/1728-8800-2019-6-62-68.; Шаврин А.П., Ховаева Я.Б, Головской Б.В. Взаимосвязь толщины комплекса интима-медиа сонных артерий, сосудистого микровоспаления и уровня артериального давления. Артериальная гипертензия. 2011; 17 (3): 229–235. Доступно на: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-tolschiny-kompleksa-intima-media-sonnyh-arteriy-sosudistogo-mikrovospaleniya-i-urovnya-arterialnogo-davleniya/viewer; Рябиков А.Н., Гусева В.П., Воронина Е.В. и др. Продольная деформация миокарда левого желудочка по данным эхокардиографии в популяции: связь с артериальной гипертензией в зависимости от контроля артериального давления. Артериальная гипертензия. 2019; 25 (6): 653–664. DOI:10.18705/1607-419X-2019-25-6-653-664.; https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/view/3848

  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Source: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 8, № 3 (2019); 29-35 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 8, № 3 (2019); 29-35 ; 2587-9537 ; 2306-1278 ; 10.17802/2306-1278-2019-8-3

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/596/433; Шабалдин А.В., Глебова Л.А., Бачина А.В., Счастливцев Е.Л., Потапов В.П. Особенности эпидемиологии врожденных пороков сердца у детей г. Кемерово как крупного промышленного центра. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2014;(4):38-46.; Белозеров Ю.М. Детская кардиология. М. МЕДпресс-информ;2004.; Галевский Г.В. Кулагин Н.М., Минцис М.Я. Экология и утилизация отходов в производстве алюминия. М: Наука; 2005.; Clarkson D.T. The effect of aluminum and some other trivalent metal cations on cell division in the root apices of Allium сера. Ann. Bot. N. S. 1965; 29: 309–315. DOI:10.1093/oxfordjournals.aob.a083953; Кудрин А.В., Громова О.А., Микроэлементы в иммунологии и онкологии. М: ГЭОТАР-Медия; 2007.; Галазий О.В. Анализ экологической обстановки и ее влияние на здоровье населения Иркутской области. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2001; 4 (18): 7–11.; Онищенко Г.Г., Зайцева Н.В., Май И.В., Шур П.З., Попова А.Ю., Алексеев В.Б. Ред. Г.Г. Онищенко, Н.В. Зайцевой. Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития. М; 2014.; Засорин Б.В., Мамырбаев А.А., Каримов Т.К. Связь аллергизации населения с загрязнением окружающей среды тяжёлыми металлами. На примере шестивалентного хрома. Гигиена и санитария. 1994; 7: 41-43.; Долгих О.В., Кривцов А.В., Бубнова О.А., Отавина Е.А., Безрученко Н.В., Колегова А.А., Мазунина А.А., Гусельников М.А. Анализ показателей иммунного статуса у детей в условиях аэрогенной экспозиции металлами. Гигиена и санитария. 2017. 96(1): 26-29.; Галевский Г.В. Металлургия алюминия. Мировое и отечественное производство: оценка, тенденции, прогнозы. М. Флинта. Наука; 2004.; Banerjee B.D., Chakraborti A., Suke S.G., Ahmed R.S., Tripathi A.K. Xenobiotic-induced immune alterations: implication in heath and diseases. Indian Journal of Biochemistry and Biophysics. 2008; 45: 7-15.; Duramad P., Holland N.T. Biomarkers of immunotoxicity for environmental and public health research. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2011; 8 (5): 1388-1401. DOI:10.3390/ijerph8051388; Hartwell B.L., Pember F.R. The presence of aluminum as a reason for the difference in the effect of so-called acid soil on barley and rye. Soil Sci. 1998; 6: 259-281.; Lehmann I., Sack U., Lehmann J. Metal ions affecting the immune system. Met. Ions Life Sci. 2011; № 8: 157–185.; MacGillivray D.M., Kollmann T.R. The role of environmental factors in modulating immune responses in early life. Front. Immunol. 2014; № 5: 434.; Методика измерений массовых концентраций химических элементов в биосредах (кровь, моча) методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой: МУК 4.1.3230-14 – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России; 2014.; Гелашвили, Д.Б., Безель В.С., Романова Е.Б., Безруков М.Е., Силкин А.А., А.А. Нижегородцев Принципы и методы экологической токсикологии. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015: 411 с.; Ronaldson A., Gazali A. M., Zalli A., Kaiser F., Thompson S. J., Henderson B. et al. Increased percentages of regulatory T cells are associated with inflammatory and neuroendocrine responses to acute psychological stress and poorer health status in older men and women. Psychopharmacology, 2016; 233(9): 1661-1668. doi:10.1007/s00213-015-3876-3; Xie Y., Gong C., Bo L., Jiang S., Kan H., Song W., et al. Treg responses are associated with PM2. 5-induced exacerbation of viral myocarditis. Inhalation toxicology. 2015; 27(6): 281-286.; Cassis L., Aiello S., Noris M. Natural versus adaptive regulatory T cells. Contrib. Nephrol. 2005; 146:121–131. doi:10.1159/000082072.; Liu W., Putnam A. L., Xu-Yu Z., Szot G. L., Lee M. R., Zhu S. et al. CD127 expression inversely correlates with FoxP3 and suppressive function of human CD4+ T reg cells. Journal of Experimental Medicine. 2006; 203(7): 1701-1711. doi:10.1084/jem.20060772; Fontenot J.D., Rudensky A.Y. A well adapted regulatory contrivance: regulatory T cell development and theforkhead family transcription factor Foxp3. Nat Immunol. 2005; .6: 331337. doi:10.1038/ni1179

  19. 19
  20. 20