Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 83 για την αναζήτηση '"КАПИЛЛЯРОСКОПИЯ"', χρόνος αναζήτησης: 0,78δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: The Russian Archives of Internal Medicine; Том 15, № 3 (2025); 206-215 ; Архивъ внутренней медицины; Том 15, № 3 (2025); 206-215 ; 2411-6564 ; 2226-6704

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.medarhive.ru/jour/article/view/2006/1415; https://www.medarhive.ru/jour/article/view/2006/1423; Yang Y., Liu B., Xia W., et al. FTO genotype and type 2 diabetes mellitus: Spatial analysis and meta-analysis of 62 case-control studies from different regions. Genes. 2017; 8(2).; Turner RC., Holman RR., Matthews DR., et al. UK prospective diabetes study (UKPDS) — VIII. Study design, progress and performance. Diabetologia. 1991; 34(12), 877–890.; Tian J., Hu S., Sun Y., et al. Vasa vasorum and plaque progression, and responses to atorvastatin in a rabbit model of atherosclerosis: Contrast-enhanced ultrasound imaging and intravascular ultrasound study. Heart. 2012; 99(1), 48–54.; O’Leary D.H., Polak JF., Kronmal RA., et al. Carotid-Artery Intima and Media Thickness as a Risk Factor for Myocardial Infarction and Stroke in Older Adults. New England Journal of Medicine. 1991; 340(1), 14–22.; Chamberlain JJ, Rhinehart AS, Shaefer CF Jr., Neuman A. Diagnosis and management of diabetes: Synopsis of the 2016 American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes Ann Intern Med. 2016;164:542–52; Barchetta I., Riccieri V., Vasile M., et al. High prevalence of capillary abnormalities in patients with diabetes and association with retinopathy. Diabetic Medicine. 2011; 28(9), 1039–1044.; Chojnowski MM., Felis-Giemza A., & Olesińska M. Capillaroscopy — A role in modern rheumatology. Reumatologia. 2016; 54(2), 67–72.; Gasser P., & Berger W. Nailfold Videomicroscopy and Local Cold Test in Type I Diabetics. Angiology. 1992; 43(5), 395–400.; Meyer M., Pfohl M., & Schatz H. Assessment of diabetic alterations of microcirculation by means of capillaroscopy and laser-Doppler anemometry. Medizinische Klinik (Munich, Germany: 1983). 2001; 96, 71–77.; Pazos-Moura, C. C., Moura, E. G., Bouskela, E., et al. Nailfold capillaroscopy in diabetes mellitus: morphological abnormalities and relationship with microangiopathy. Brazilian journal of medical and biological research= Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas. 1987; 20(6), 777-780.; Tavakol E., Fatemi M., Karbalaie A., et al. Nailfold capillaroscopy in rheumatic diseases: which parameters should be evaluated?. BioMed research international, 2015(1), 974530.; Cutolo M., Sulli A., Pixzorni C., & Accardo S. Nailfold videocapillaroscopy assessment of microvascular damage in systemic sclerosis. 2000; 27, 155–160.; Grassi, Walter, and Patrizia Del Medico. “Atlas of capillaroscopy.” Edra, 2004.; Rajaei A., Dehghan P., & Farahani Z. Nailfold Capillaroscopy Findings in Diabetic Patients (A Pilot Cross-Sectional Study). 2015; April, 65–72.; Maricq HR. Widefield capillary microscopy. Technique and Rating Scale for Abnormalities Seen in Scleroderma and Related Disorders. Arthritis & Rheumatism. 1981; 24(9), 1159–1165.; Bluth, E. I., Stavros, A. T., Marich, K. et al. Carotid duplex sonography: a multicenter recommendation for standardized imaging and Doppler criteria. Radiographics. 1988; 8(3), 487-506.; Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K., et al. 2013 ESH/ESC practice guidelines for the management of arterial hypertension: ESH-ESC the task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Blood pressure. 2014; 23(1), 3-16.; Li R, Duncan BB, Metcalf PA, et al. B-mode-detected carotid artery plaque in a general population. Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study Investigators. Stroke. 1994;25:2377–2383.; Brohall G., Odén A., & Fagerberg B. Carotid artery intima-media thickness in patients with Type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance: A systematic review. Diabetic Medicine. 2005; 23(6), 609–616.; Hsu PC., Liao PY., Chang HH., et al. Nailfold capillary abnormalities are associated with type 2 diabetes progression and correlated with peripheral neuropathy. Medicine (United States). 2016; 95(52).; Mukai N., Ninomiya T., Hata J., et al. Association of hemoglobin A1c and glycated albumin with carotid atherosclerosis in communitydwelling Japanese subjects: The Hisayama Study. Cardiovascular Diabetology. 2015; 14(1), 1–11.; Huang Y., Bi Y., Wang W., et al. Glycated hemoglobin A1c, fasting plasma glucose, and two-hour postchallenge plasma glucose levels in relation to carotid intima-media thickness in Chinese with normal glucose tolerance. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2011; 96(9), 1461–1465.; Venkataraman V., Amutha A., Anbalagan VP., et al. Association of glycated hemoglobin with carotid intimal medial thickness in Asian Indians with normal glucose tolerance. Journal of Diabetes and Its Complications. 2012; 26(6), 526–530.; Ma X., Shen Y., Hu X., et al. Associations of glycated haemoglobin A1c and glycated albumin with subclinical atherosclerosis in middle-aged and elderly Chinese population with impaired glucose regulation. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. 2015; 42(6), 582–587.; Du HW., Li JY., & He Y. Glycemic and blood pressure control in older patients with hypertension and diabetes: Association with carotid atherosclerosis. Journal of Geriatric Cardiology. 2011; 8(1), 24–30.; Kota SK., Mahapatra GB., Kota SK., et al. Carotid intima media thickness in type 2 diabetes mellitus with ischemic stroke. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2013; 17(4), 716–722.; https://www.medarhive.ru/jour/article/view/2006

  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Исследование проведено при спонсорской поддержке компании «Биотехнос».

    Πηγή: Rheumatology Science and Practice; Vol 62, No 1 (2024); 104-108 ; Научно-практическая ревматология; Vol 62, No 1 (2024); 104-108 ; 1995-4492 ; 1995-4484

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://rsp.mediar-press.net/rsp/article/view/3519/2354; Галушко ЕА, Насонов ЕЛ. Распространенность ревматических заболеваний в России. Альманах клинической медицины. 2018; 46(1):32-39. Galushko EA, Nasonov EL. Prevalence of rheumatic diseases in Russia. Almanac of Clinical Medicine. 2018;46(1):32-39 (In Russ.) doi:10.18786/2072-0505-2018-46-1-32-39; Ткачева ОН, Воробьева НМ, Котовская ЮВ, Остроумова ОД, Черняева МС, Силютина МВ, и др. Распространенность гериатрических синдромов у лиц в возрасте старше 65 лет: первые результаты российского эпидемиологического исследования ЭВКАЛИПТ. Российский кардиологический журнал. 2020;25(10):168-178. doi:10.15829/1560-4071-2020-3985; Лила АМ, Мазуров ВИ, Мартынов АИ, Загородний НВ, Алексеева ЛИ, Чичасова НВ, и др. Резолюция консенсуса экспертов Российской Федерации по диагностике и лечению остеоартрита 2022. Современная ревматология. 2022;16(6):106-116. doi:10.14412/1996-7012-2022-6-106-116; Мазуров ВИ (ред.). Клиническая ревматология. Руководство для врачей; 3-е изд., переработанное и дополненное. М.:Е-ното;2021.; Robinson WH, Lepus CM, Wang Q, Raghu H, Mao R, Lindstrom TM, et al. Low-grade inflammation as a key mediator of the pathogenesis of osteoarthritis. Nat Rev Rheumatol. 2016;12(10):580-592. doi:10.1038/nrrheum.2016.136; Molnar V, Matišić V, Kodvanj I, Bjelica R, Jeleč Ž, Hudetz D, et al. Cytokines and chemokines involved in osteoarthritis pathogenesis. Int J Mol Sci. 2021;22(17):9208. doi:10.3390/ijms22179208; Aigner T, McKenna L, Zien A, Fan Z, Gebhard PM, Zimmer R. Gene expression profiling of serum- and interleukin-1 beta-stimulated primary human adult articular chondrocytes – a molecular analysis based on chondrocytes isolated from one donor. Cytokine. 2005;31(3):227-240. doi:10.1016/j.cyto.2005.04.009; Henrotin YE, De Groote DD, Labasse AH, Gaspar SE, Zheng SX, Geenen VG, et al. Effects of exogenous IL-1 beta, TNF alpha, IL-6, IL-8 and LIF on cytokine production by human articular chondrocytes. Osteoarthritis Cartilage. 1996;4(3):163-173. doi:10.1016/s1063-4584(96)80012-4; Haywood L, McWilliams DF, Pearson CI, Gill SE, Ganesan A, Wilson D, et al. Inflammation and angiogenesis in osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2003;48(8):2173-2177. doi:10.1002/art.11094; Fay J, Varoga D, Wruck CJ, Kurz B, Goldring MB, Pufe T. Reactive oxygen species induce expression of vascular endothelial growth factor in chondrocytes and human articular cartilage explants. Arthritis Res Ther. 2006;8(6):R189. doi:10.1186/ar2102; Jansen H, Meffert RH, Birkenfeld F, Petersen W, Pufe T. Detection of vascular endothelial growth factor (VEGF) in moderate osteoarthritis in a rabbit model. Ann Anat. 2012;194(5):452-456. doi:10.1016/j.aanat.2012.01.006; Cutolo M, Sulli A, Secchi ME, Pizzorni C. Capillaroscopy and rheumatic diseases: State of the art. Z Rheumatol. 2006;65(4):290-296. doi:10.1007/s00393-006-0071-2; Cutolo M, Sulli A, Pizzorni C, Accardo S. Nailfold videocapillaroscopy assessment of microvascular damage in systemic sclerosis. J Rheumatol. 2000;27(1):155-160.; Anyfanti P, Angeloudi E, Dara A, Arvanitaki A, Bekiari E, Kitas GD, et al. Nailfold videocapillaroscopy for the evaluation of peripheral microangiopathy in rheumatoid arthritis. Life (Basel). 2022;12(8):1167. doi:10.3390/life12081167; Пенин ИН, Маслянский АЛ, Конради АО, Мазуров ВИ. Возможности капилляроскопии ногтевого ложа в дифференциальной диагностике иммуновоспалительных и ревматологических заболеваний. Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 2020;12(3):21-26. doi:10.17816/mechnikov43996; Zhang W, Doherty M, Leeb BF, Alekseeva L, Arden NK, Bijlsma JW, et al.; ESCISIT. EULAR evidence-based recommendations for the diagnosis of hand osteoarthritis: Report of a task force of ESCISIT. Ann Rheum Dis. 2009;68(1):8-17. doi:10.1136/ard.2007.084772; Алексеева ЛИ, Шарапова ЕП, Лила АМ. Остеоартрит суставов кистей: распространенность, факторы риска, фенотипы, диагностика, лечение. Современная ревматология. 2022;16(6):98-105. doi:10.14412/1996-7012-2022-6-98-105; Лила АМ, Алексеева ЛИ, Таскина ЕА, Кашеварова НГ. Обновленные рекомендации по ведению пациентов с остеоартритом суставов кистей. РМЖ. 2020;28(7):2-8.; Buse E, Dumitriu B, Olariu L, Ene D, Bojinca M, Papacocea T. Сellular and molecular activity of a standardized small sea fish extract in an experimental model of primary human cartilage cells. Roman J Rheumatol. 2018; 27(1):23-31 doi:10.37897/RJR.2018.1.4

  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: Modern Rheumatology Journal; Том 18, № 1 (2024); 84-89 ; Современная ревматология; Том 18, № 1 (2024); 84-89 ; 2310-158X ; 1996-7012

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://mrj.ima-press.net/mrj/article/view/1536/1442; Мазуров ВИ, редактор. Клиническая ревматология. Руководство для врачей. 3-е издание. Москва: Е-ното; 2021. 696 с.; Wollheim FA. Classification of systemic sclerosis. Visions and reality. Rheumatology (Oxford). 2005 Oct;44(10):1212-6. doi:10.1093/rheumatology/keh671. Epub 2005 May 3.; Meier FM, Frommer KW, Dinser R et al; EUSTAR Co-authors. Update on the profile of the EUSTAR cohort: an analysis of the EULAR Scleroderma Trials and Research group database. Ann Rheum Dis. 2012 Aug; 71(8):1355-60. doi:10.1136/annrheumdis2011-200742.; Ананьева ЛП. Основные формы системной склеродермии: особенности клиники и диагностики. Русский медицинский журнал. 2013;(6):322.; Giovannetti A, Straface E, Rosato E, et al. Role of Alarmins in the Pathogenesis of Systemic Sclerosis. Int J Mol Sci. 2020 Jul 15; 21(14):4985. doi:10.3390/ijms21144985.; Ананьева ЛП. Новые классификационные критерии системной склеродермии (лекция). Научно-практическая ревматология. 2013;51(5):539-544.; Lepri G, Bellando Randone S, Matucci-Cerinic M, Guiducci S. Early diagnosis of systemic sclerosis, where do we stand today? Expert Rev Clin Immunol. 2022 Jan;18(1):1-3. doi:10.1080/1744666X.2022.2015327.; Гусева НГ. Системная склеродермия: ранняя диагностика и прогноз. Научнопрактическая ревматология. 2007;(1):39-45.; Guiducci S, Bellando-Randone S, Matucci-Cerinic M. A New Way of Thinking about Systemic Sclerosis: The Opportunity for a Very Early Diagnosis. Isr Med Assoc J. 2016 Mar-Apr;18(3-4):141-3.; Bellando-Randone S, Matucci-Cerinic M. Very early systemic sclerosis. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2019 Aug;33(4):101428. doi:10.1016/j.berh.2019.101428. Epub 2019 Sep 3.; Bellocchi C, Chung A, Volkmann ER. Predicting the Progression of Very Early Systemic Sclerosis: Current Insights. Open Access Rheumatol. 2022 Sep 15;14:171-186. doi:10.2147/OARRR.S285409.; Koenig M, Joyal F, Fritzler MJ, et al. Autoantibodies and microvascular damage are independent predictive factors for the progression of Raynaud's phenomenon to systemic sclerosis: a twenty-year prospective study of 586 patients, with validation of proposed criteria for early systemic sclerosis. Arthritis Rheum. 2008 Dec;58(12):3902-12. doi:10.1002/art.24038; Алекперов РТ. Капилляроскопия в диагностике синдрома Рейно и системной склеродермии. Научно-практическая ревматология. 2008;(3):31-34.; Cutolo M, Sulli A, Pizzorni C, Accardo S. Nailfold videocapillaroscopy assessment of microvascular damage in systemic sclerosis. J Rheumatol. 2000 Jan;27(1):155-60.; Lambova SN, Müller-Ladner U. Nailfold capillaroscopy in systemic sclerosis – state of the art: The evolving knowledge about capillaroscopic abnormalities in systemic sclerosis. J Scleroderma Relat Disord. 2019 Oct;4(3):200- 211. doi:10.1177/2397198319833486.; Carreira PE, Carmona L, Joven BE, et al; the EUSTAR co-authors. Gender differences in early systemic sclerosis patients: a report from the EULAR scleroderma trials and research group (EUSTAR) database. Clin Exp Rheumatol. 2018 Jul-Aug;36 Suppl 113(4):68-75.; De Angelis R, Giuggioli D, Bajocchi G, et al; Systemic sclerosis PRogression INvestiGation group (SPRING). Sex-related Differences in Systemic Sclerosis: A Multicenter Cross-sectional Study From the National Registry of the Italian Society for Rheumatology. J Rheumatol. 2022 Feb;49(2):176-185. doi:10.3899/jrheum.210794.; Peoples C, Medsger TA Jr, Lucas M, et al. Gender differences in systemic sclerosis: relationship to clinical features, serologic status and outcomes. J Scleroderma Relat Disord. 2016 May-Aug;1(2):177-240. doi:10.5301/jsrd.5000209.; Гусева НГ, Волков АВ, Старовойтова МН. Особенности клинических проявлений и течения системной склеродермии в зависимости от пола и возраста начала болезни. Терапевтический архив. 2004;(5):7-11.; Ferri C, Valentini G, Cozzi F, et al; Systemic Sclerosis Study Group of the Italian Society of Rheumatology (SIR-GSSSc). Systemic sclerosis: demographic, clinical, and serologic features and survival in 1,012 Italian patients. Medicine (Baltimore). 2002 Mar;81(2): 139-53. doi:10.1097/00005792-200203000-00004.; Freire M, Rivera A, Sopeсa B, et al; RESCLE investigators, Autoimmune Diseases Study Group (GEAS). Clinical and epidemiological differences between men and women with systemic sclerosis: a study in a Spanish systemic sclerosis cohort and literature review. Clin Exp Rheumatol. 2017 Sep-Oct;35 Suppl 106(4):89-97.; Rees MS, Frampton C, White DHN, Solanki KK. Increased malignancies in our Waikato cohort of patients with systemic sclerosis. Int J Rheum Dis. 2021 Apr;24(4):555-561. doi:10.1111/1756-185X.14091.; Ingegnoli F, Ardoino I, Boracchi P, Cutolo M; EUSTAR co-authors. Nailfold capillaroscopy in systemic sclerosis: data from the EULAR scleroderma trials and research (EUSTAR) database. Microvasc Res. 2013 Sep;89:122-8. doi:10.1016/j.mvr.2013.06.003.; Bredemeier M, Xavier RM, Capobianco KG, et al. Nailfold capillary microscopy can suggest pulmonary disease activity in systemic sclerosis. J Rheumatol. 2004 Feb;31(2): 286-94.; Ostojić P, Damjanov N. Different clinical features in patients with limited and diffuse cutaneous systemic sclerosis. Clin Rheumatol. 2006 Jul;25(4):453-7. doi:10.1007/s10067-005-0041-0.; Avouac J, Lepri G, Smith V, et al. Sequential nailfold videocapillaroscopy examinations have responsiveness to detect organ progression in systemic sclerosis. Semin Arthritis Rheum. 2017 Aug;47(1):86-94. doi:10.1016/j.semarthrit.2017.02.006.

  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Сучасна педіатрія. Україна; № 5(125) (2022): Сучасна педіатрія. Україна; 128-134
    Modern Pediatrics. Ukraine; No. 5(125) (2022): Modern pediatrics. Ukraine; 128-134
    Modern Pediatrics. Ukraine; № 5(125) (2022): Modern pediatrics. Ukraine; 128-134

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://mpu.med-expert.com.ua/article/view/266007

  7. 7
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study reported in this publication was carried out as part of a 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).

    Πηγή: Safety and Risk of Pharmacotherapy; Том 10, № 1 (2022); 78-90 ; Безопасность и риск фармакотерапии; Том 10, № 1 (2022); 78-90 ; 2619-1164 ; 2312-7821 ; 10.30895/2312-7821-2022-10-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.risksafety.ru/jour/article/view/262/459; https://www.risksafety.ru/jour/article/downloadSuppFile/262/204; https://www.risksafety.ru/jour/article/downloadSuppFile/262/205; https://www.risksafety.ru/jour/article/downloadSuppFile/262/239; https://www.risksafety.ru/jour/article/downloadSuppFile/262/240; https://www.risksafety.ru/jour/article/downloadSuppFile/262/241; Zaim S, Chong JH, Sankaranarayanan V, Harky A. COVID-19 and multiorgan response. Curr Probl Cardiol. 2020;45(8):100618. https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2020.100618; Yan Z, Yang M, Lai CL. Long COVID-19 syndrome: a comprehensive review of its effect on various organ systems and recommendation on rehabilitation plans. Biomedicines. 2021;9(8):966. https://doi.org/10.3390/biomedicines9080966; Petersen MS, Kristiansen MF, Hanusson KD, Danielsen ME, Steig B, Gaini S, et al. Long COVID in the Faroe Islands – a longitudinal study among nonhospitalized patients. Clin Infect Dis. 2021;73(11):e4058–63. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1792; Groff D, Sun A, Ssentongo AE, Ba DM, Parsons N, Roudel GR, et al. Short-term and long-term rates of postacute sequelae of SARS-CoV-2 infection: a systematic review. JAMA Netw Open. 2021;4(10):e2128568. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.28568; van Kessel SAM, Hartman TCO, Lucassen PLBJ, van Jaarsveld CHM. Post-acute and long-COVID-19 symptoms in patients with mild diseases: a systematic review. Fam Pract. 2022;39(1):159–67. https://doi.org/10.1093/fampra/cmab076; Garg M, Maralakunte M, Garg S, Dhooria S, Sehgal I, Bhalla AS, et al. The conundrum of ‘Long-COVID-19’: a narrative review. Int J Gen Med. 2021;14:2491–506. https://doi.org/10.2147/ijgm.s316708; Ambrosino P, Calcaterra I, Molino A, Moretta P, Lupoli R, Spedicato GA, et al. Persistent endothelial dysfunction in post-acute COVID-19 syndrome: a case-control study. Biomedicines. 2021;9(8):957. https://doi.org/10.3390/biomedicines9080957; Evans PC, Rainger GE, Mason JC, Guzik TJ, Osto E, Stamataki Z, et al. Endothelial dysfunction in COVID-19: a position paper of the ESC Working Group for Atherosclerosis and Vascular Biology, and the ESC Council of Basic Cardiovascular Science. Cardiovasc Res. 2020;116(14):2177–84. https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa230; Kanoore Edul VS, Caminos Eguillor JF, Ferrara G, Estenssoro E, Páez Siles DS, Cesio CE, Dubin A. Microcirculation alterations in severe COVID-19 pneumonia. J Crit Care. 2021;61:73–5. https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2020.10.002; Damiani E, Carsetti A, Casarotta E, Scorcella C, Domizi R, Adrario E, Donati A. Microvascular alterations in patients with SARS-COV-2 severe pneumonia. Ann Intensive Care. 2020;10(1):60. https://doi.org/10.1186/s13613-020-00680-w; Глазкова ПА, Куликов ДА, Рогаткин ДА, Журавлев ОР, Шехян ГГ, Глазков АА и др. Неинвазивная оценка кожной микроциркуляции крови у пациентов с COVID-19. Три клинических наблюдения. Альманах клинической медицины. 2020;48(1):27–31. https://doi.org/10.18786/2072-0505-2020-48-037; Natalello G, De Luca G, Gigante L, Campochiaro C, De Lorenzis E, Verardi L. Nailfold capillaroscopy findings in patients with coronavirus disease 2019: Broadening the spectrum of COVID-19 microvascular involvement. Microvasc Res. 2021;133:104071. https://doi.org/10.1016/j.mvr.2020.104071; Хейло ТС, Гладышева ЕГ, Данилогорская ЮА, Джаватханова МР. Динамика морфофункциональных показателей микроциркуляторного русла у пациента, перенесшего COVID-19. Терапия. 2021;(6):109–15. https://doi.org/10.18565/therapy.2021.6.109-115; Золотницкая ВП, Амосов ВИ, Титова ОН, Агафонов АО, Амосова ОВ. Нарушения микроциркуляции в легких по данным перфузионной ОФЭКТ у пациентов в постковидном периоде. Российский электронный журнал лучевой диагностики. 2021;11(2):8–18. https://doi.org/10.21569/2222-7415-2021-11-2-8-18; Козлов ВИ. Капилляроскопия в клинической практике. М.: Практическая медицина; 2015.; Сиротин БЗ, Жмеренецкий КВ. Микроциркуляция при сердечно-сосудистых заболеваниях. Хабаровск: ДВГМУ; 2009.; Хейло ТС, Кузнецов МИ, Гуденко СА, Кузнецов АП. Офтальмологический капилляроскоп. Патент Российской Федерации № 132699; 2013.; Daugherty SE, Guo Y, Heath K, Dasmarinas MC, Jubilo KG, Samranvedhya J, et al. Risk of clinical sequelae after the acute phase of SARS-CoV-2 infection: retrospective cohort study. BMJ. 2021;373:n1098. https://doi.org/10.1136/bmj.n1098; Crook H, Raza S, Nowell J, Young M, Edison P. Long covid – mechanisms, risk factors, and management. BMJ. 2021;374:n1648. https://doi.org/10.1136/bmj.n1648; Ostergaard L. SARS CoV-2 related microvascular damage and symptoms during and after COVID-19: consequences of capillary transit-time changes, tissue hypoxia and inflammation. Physiol Rep. 2021,9(3):e14726. https://doi.org/10.14814/phy2.14726; Troyer EA, Kohn JN, Hong S. Are we facing a crashing wave of neuropsychiatric sequelae of COVID-19? Neuropsychiatric symptoms and potential immunologic mechanisms. Brain Behav Immun. 2020;87:34–9. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.027; Oronsky B, Larson C, Hammond TC, Oronsky A, Kesari S, Lybeck M, Reid TR. A review of persistent post-COVID syndrome (PPCS). Clin Rev Allergy Immunol. 2021. https://doi.org/10.1007/s12016-021-08848-3; Dzerve V, Matisone D, Pozdnyakov Y, Oganov R. Mildronate improves the exercise tolerance in patients with stable angina: results of a long term clinical trial. Sem Cardiovasc Med. 2010;16(3):1–8.; Дзерве В. Новые возможности в лечении пациентов с заболеваниями периферических артерий: результаты исследования MI&CI. Лiки Украiни. 2010;(8):83–5.; Недогода СВ, Стаценко МЕ, Туркина СВ, Тыщенко ИА, Полетаева ЛВ, Цома ВВ и др. Влияние терапии милдронатом на когнитивные функции у больных пожилого возраста с артериальной гипертензией. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2012:11(5):33–8. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2012-5-33-38; Воронина ТА. Антиоксиданты/антигипоксанты – недостающий пазл эффективной патогенетической терапии пациентов с COVID-19. Инфекционные болезни. 2020;18(2):97–102. https://doi.org/10.20953/1729-9225-2020-2-97-102; Ковальчук ВВ, Ершова ИИ, Молодовская НВ. Возможности повышения эффективности терапии пациентов с хронической ишемией головного мозга на фоне COVID-19. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021;121(3-2):60–6. https://doi.org/10.17116/jnevro202112103260; Симутис ИС, Бояринов ГА, Юрьев МЮ, Петровский ДС, Коваленко АЛ, Сапожников КВ. Первый опыт применения меглюмина натрия сукцината в коррекции COVID-19-ассоциированной коагулопатии. Общая реаниматология. 2021;17(3):50–64. https://doi.org/10.15360/1813-9779-2021-3-50-64; https://www.risksafety.ru/jour/article/view/262

  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: PULMONOLOGIYA; Том 31, № 6 (2021); 739-748 ; Пульмонология; Том 31, № 6 (2021); 739-748 ; 2541-9617 ; 0869-0189

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/view/3293/2688; Чучалин А.Г., Абросимов В.Н. Кашель. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.; Rhee C.K., Jung J.Y., Lee S.W. et al. The Korean cough guideline: recommendation and summary statement. Tuberc. Respir. Dis. (Seoul). 2016; 79 (1): 14-21. DOI:10.4046/trd.2016.79.1.14.; Usta Guc B., Asilsoy S., Durmaz C. The assessment and management of chronic cough in children according to the British Thoracic Society guidelines: Descriptive, prospective, clinical trial. Clin. Respir. J. 2014; 8 (3): 330-337. DOI:10.1111/crj.12076.; Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М., Удальцова Е.В. Дифференциальная диагностика затяжного и хронического кашля у детей. Consilium Medicum. 2017; 19 (11.1): 7-16. Доступно на: https://cyberleninka.ru/article/n/differentsialnaya-diagnostika-zatyazhnogo-i-hronicheskogo-kashlya-u-detey/viewer; Song W.J., Chang Y.S., Morice A.H. Changing the paradigm for cough: does ‘cough hypersensitivity’ aid our understanding? Asia Pac. Allergy. 2014; 4 (1): 3-13. DOI:10.5415/apallergy.2014.4.1.3.; Мельникова И.М., Удальцова Е.В., Мизерницкий Ю.Л. Алгоритмы дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем у детей. Педиатрия. Журнал имени Г.Н.Сперанского. 2018; 97 (2): 8-18. DOI:10.24110/0031-403X-2018-97-2-8-18.; Cutolo M., Sulli A., Smith V. How to perform and interpret capil-laroscopy. Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. 2013; 27 (2): 237-248. DOI:10.1016/j.berh.2013.03.001.; Gorska A., Kowal-Bielecka O., Urban M. et al. Impairment of microcirculation in juvenile idiopathic arthritis - studies by nailfold videocapillaroscopy and correlation with serum levels of sICAM and VEGF. Folia Histochem. Cytobiol. 2008; 46 (4): 443-447. DOI:10.2478/v10042-008-0062-z.; Павленко В.А., Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л. Клинико-диагностические аспекты прогноза бронхиальной астмы у детей раннего возраста. Медицинский совет. 2017; (9): 70-75. DOI:10.21518/2079-701X-2017-9-70-75.; Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л., Бережанский П.В. Клиническое значение микроциркуляторных нарушений в оценке прогноза бронхиальной астмы у детей раннего возраста. Вопросы практической педиатрии. 2014; 9 (4): 8-13. Доступно на: https://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-prakticheskoy-pediat-rii/2014/tom-9-nomer-4/8465; Гусейнов А.А., Айсанов З.Р., Чучалин А.Г. Возможности применения бронхофонографии при проведении бронходилатационных тестов. Пульмонология. 2010; (6): 73-77. DOI:10.18093/0869-0189-2010-6-73-77.; Цыпленкова С.Э., Мизерницкий Ю.Л. Современные возможности функциональной диагностики внешнего дыхания у детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2015; 60 (5): 14-20. Доступно на: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/149/190; Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактики». 5-е изд., перераб. и доп. М.: Оригинал-макет; 2017. Доступно на: http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2018/10/Natsionalnaya-programma-BA-u-detej.-Strategiya-lecheniya-i-profilaktika.pdf; Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте: Национальное руководство. Краткое издание. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2015.; Современная классификация клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей. Педиатрия. 2010; 89 (4): 6-15. Доступно на: http://pediatriajournal.ru/files/upload/mags/306/2010_4_2687.pdf; РАДАР. Аллергический ринит у детей: рекомендации и алгоритм при детском аллергическом рините. М.: Оригинал-макет; 2015. Доступно на: https://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/029_2015.pdf; Федорович А.А. Капиллярная гемодинамика в эпонихии верхней конечности. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2006; 5 (1): 20-29.; Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем: методические рекомендации. Вестник аритмологии. 2001; (24): 65-87. Доступно на: http://www.vestar.ru/atts/1267/24baevsky.pdf; Геппе НА., Малышев В.С., ред. Компьютерная бронхофонография респираторного цикла. М.: Медиа Сфера; 2016. Доступно на: http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2018/10/Kompyuternaya-bronhofonografiya-respiratornogo-tsikla.pdf; Cash H., Trosman S., Abelson Т. et al. Chronic cough in children. JAMA Otolaryngol. Head Neck Surg. 2015; 141 (5): 417-423. DOI:10.1001/jamaoto.2015.0257.; Мизерницкий Ю.Л., Косенкова Т.В., Маринич В.В., Васильева И.А. Влияние перинатального повреждения центральной нервной системы на формирование и течение бронхиальной астмы у детей. Аллергология. 2004; (3): 27-31.; Fuentes-Leonarte V., Estarlich M., Ballester F. et al. Pre- and postnatal exposure to tobacco smoke and respiratory outcomes during the first year. Indoor Air. 2015; 25 (1): 4-12. DOI:10.1111/ina.12128.; Su X., Taniuchi N., Jin E. et al. Spatial and phenotypic characterization of vascular remodeling in a mouse model of asthma. Pathobi-ology. 2008; 75 (1): 42-56. DOI:10.1159/000113794.; Yan W.W., Liu Y., Fu B.M. Effects of curvature and cell-cell interaction on cell adhesion in microvessels. Biomech. Model. Mechanobiol. 2010; 9 (5): 629-640. DOI:10.1007/s10237-010-0202-1.; Лерхендорф Ю.А., Лукина О.Ф., Петренец Т.Н. и др. Бронхофонография у детей 2-7 лет при бронхообструктивном синдроме. Практическая медицина. 2017; 2 (103): 134-137. Доступно на: https://cyberleninka.ru/article/n/bronhofonografiya-u-detey-2-7-let-pri-bronhoobstruktivnom-sindrome/viewer; https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/view/3293

  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: Medical Immunology (Russia); Том 23, № 1 (2021); 169-172 ; Медицинская иммунология; Том 23, № 1 (2021); 169-172 ; 2313-741X ; 1563-0625

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/1997/1357; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/1997/6041; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/1997/6042; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/1997/6043; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/1997/6044; Akdis C.A., Hellings P.W., Agache I. Global atlas of allergic rhinitis and chronic rhinosinusitis. Zurich, Switzerland: European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 2015. 422 р.; Akselrod S. Components of heart rate variability: basis studies. Heart Rate Variability, 1995, № 12, pp. 147-163.; Berezhansky P.V., Berezhanskaya Yu.S. Modern features of the pathogenesis of bronchial asthma and the contribution of microcirculation in the development of chronic allergic pathology. Materials of international scientific-practical conference “Modern strategies and technologies for the prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of patients of different ages suffering from chronic non-infectious whitening”, 2018, pp. 113-126.; Berezhansky P.V., Turchaninov S.O. A method for diagnosing the state of the capillary bed in various diseases in children. Acoustic-optical and radar methods for measuring and processing information: materials of the 12th International Scientific and Technical Conference, 2019, pp.104-106.; Korzheva I.Iu., Iakovlev V.N., Mumladze R. B., Rozikov Iu.Sh., Duvanskiĭ V.A. Blood microcirculation disorder in patients with microcirculation study. Allergy Rhinol. (Providence), 2018, Vol. 9, pp. 1-9.; Lee E., Hong S.J. Phenotypes of allergic diseases in children and their application in clinical situations. Korean J. Pediatr., 2019, Vol. 62, no. 9, pp. 325-333.; Ozsutcu M., Ozkaya E., Demir A., Erenberk U., Sogut A., Dundaroz R. Pupillometric assessment of autonomic nervous system in children with allergic rhinitis. Med. Princ. Pract., 2013, Vol. 22, no. 5, pp. 444-448.; Roberts G., Xatzipsalti M., Borrego LM, Custovic A., Halken S., Hellings P.W., Papadopoulos N.G., Rotiroti G., Scadding G., Timmermans F., Valovirta E. Paediatric rhinitis: position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy, 2013, Vol. 68, pp. 1102-1116.; Tataurshchikova N. Rational pharmacotherapy in cases of mucosal immunity pathologies among patients suffering from allergic rhinitis. Bulletin of Otorhinolaryngology, 2013, no. 5, pp. 93-97. (In Russ.); Tataurschikova N.S. Features of allergic inflammation in the assessment of phenotypes of allergic rhinitis. Farmateka, 2018, no. 1, pp. 12-15. (In Russ.); Undem B.J., Taylor-Clark T. Mechanisms underlying the neuronal-based symptoms of allergy. J. Allergy Clin. Immunol., 2014, Vol. 6, pp.1521-1534.; Wiernsperger N., Rapin J.R. Microvascular diseases: is a new era coming? Cardiovasc. Hematol. Agents Med. Chem., 2012, Vol. 6, pp. 167-183.; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/1997

  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION; Том 18, № 4 (2021); 7-19 ; Вестник анестезиологии и реаниматологии; Том 18, № 4 (2021); 7-19 ; 2541-8653 ; 2078-5658

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.vair-journal.com/jour/article/view/548/499; Беленков Ю. Н., Привалова Е. В., Данилогорская Ю. А. и др. Структурные и функциональные изменения микроциркуляторного русла на уровне капилляров у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность) // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. - 2012. - Т. 5, № 2. - С. 49-56.; Борзилова Ю. А., Болдырева Л. А., Шлык И. В. Васкулоэндотелиальные факторы роста (VEGF): роль и место в патологических процессах // Вестник офтальмологии. - 2016. - Т. 132, № 4. - С. 98-103. https://doi. org/10.17116/oftalma2016132498-103.; Ладожская-Гапеенко Е. Е., Храпов К. Н., Полушин Ю. С. и др. Оценка состояния микроциркуляции у больных с тяжелым течением COVID-19 методом капилляроскопии ногтевого ложа // Вестник анестезиологии и реаниматологии. - 2021. - Т. 18, № 1. - С. 27-36. https://doi.org/10.21292/2078-5658-2021-18-1-27-36.; Петрищев Н. Н., Халепо О. В., Вавиленкова Ю. А. и др. COVID-19 и сосудистые нарушения (обзор литературы) // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2020. - Т. 19, № 3. - С. 90-98. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2020-19-3-90-98.; Фабрикантов О. Л., Проничкина М. М. Капилляроскопические параметры микроциркуляции ногтевого ложа (обзор литературы) // Сибирский научный медицинский журнал. - 2018. - Т. 38, № 2. - С. 62-67. https://doi.org/10.15372/SSMJ20180210.; Abou-Arab O., Beyls C., Khalipha A. Microvascular flow alterations in critically ill COVID-19 patients: A prospective study // PLoS One. - 2021. - Vol. 16, № 2. - Р e0246636. doi:10.1371/journal.pone.0246636. PMID: 33556081; PMCID: PMC7870020.; Ackermann M., Verleden S. E., Kuehnel M. et al. Pulmonary vascular endothelialitis, thrombosis, and angiogenesis in COVID-19 // N. Engl. J. Med. - 2020. - Vol. 383, № 2. - Р 120-128. doi:10.1056/NEJMoa2015432. Epub 2020 May 21. PMID: 32437596; PMCID: PMC7412750.; Bermejo-Martin J. F., Almansa R., Torres A. et al. COVID-19 as a cardiovascular disease: the potential role of chronic endothelial dysfunction // Cardiovasc. Res. - 2020. - Vol. 116, № 10. - Р e132-e133. doi:10.1093/cvr/cvaa140. PMID: 32420587; PMCID: PMC7314234.; Bermej o-Martin J. F., Martin-Fernandez M., Lopez-Mestanza C. et al. Features of endothelial dysfunction between sepsis and its preceding risk factors (aging and chronic disease) // J. Clin. Med. - 2018. - Vol. 7, № 11. - Р. 400. doi:10.3390/jcm7110400. PMID: 30380785; PMCID: PMC6262336.; Binggeli C., Spieker L. E., Corti R. et al. Statins enhance postischemic hyperemia in the skin circulation of hypercholesterolemic patients: a monitoring test of endothelial dysfunction for clinical practice? // J. Am. Coll. Cardiol. - 2003. - Vol. 42, № 1. - Р 71-77. doi:10.1016/s0735-1097(03)00505-9. PMID: 12849662.; Bonaventura A., Vecchie A., Dagna L. et al. Endothelial dysfunction and immunothrombosis as key pathogenic mechanisms in COVID-19 // Nat. Rev. Immunol. - Vol. 21, № 5. - Р. 319-329. doi:10.1038/s41577-021-00536-9. Epub 2021 Apr 6. PMID: 33824483; PMCID: PMC8023349.; Carsana L., Sonzogni A., Nasr A. et al. Pulmonary post-mortem findings in a series of COVID-19 cases from northern Italy: a two-centre descriptive study // Lancet Infect. Dis. - 2020. - Vol. 20, № 10. - Р. 1135-1140. doi:10.1016/S1473-3099(20)30434-5. Epub 2020 Jun 8. PMID: 32526193; PMCID: PMC7279758.; Ciceri F., Beretta L., Scandroglio A. M. et al. Microvascular COVID-19 lung vessels obstructive thromboinflammatory syndrome (MicroCLOTS): an atypical acute respiratory distress syndrome working hypothesis // Crit. Care Resusc. 2020. - Vol. 22, № 2. - Р. 95-97. Epub ahead of print. PMID: 32294809.; Deshmukh V., M otwani R., Kumar A. et al. Histopathological observations in COVID-19: a systematic review // J. Clin. Pathol. - 2020. - Р. 1-8. doi:10.1136/jclinpath-2020-206995. PMID: 32817204 DOI:10.1136/jclinpath-2020-206995.; Endemann D. H., Schiffrin E. L. Endothelial dysfunction // J. Am. Soc. Nephrol. - 2004. - Vol. 15, № 8. - Р. 1983-1992. doi:10.1097/01.ASN.0000132474.50966. DA. PMID: 15284284.; Epidemiology Working Group for NCIP Epidemic Response, Chinese Center for Disease Control and Prevention. [The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China] // Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. - 2020. - Vol. 41, № 2. - Р. 145-151. Chinese. doi:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2020.02.003. PMID: 32064853.; Fanelli V., Fiorentino M., Cantaluppi V. et al. Acute kidney injury in SARS-CoV-2 infected patients // Crit. Care. - 2020. - Vol. 24, № 1. - Р 155. doi:10.1186/s13054-020-02872-z. PMID: 32299479; PMCID: PMC7161433.; Figliozzi S., Masci P.G., Ahmadi N. et al. Predictors of adverse prognosis in COVID-19: A systematic review and meta-analysis // Eur. J. Clin. Invest. - 2020. - Vol. 50, № 10. - Р e13362. doi:10.1111/eci.13362. Epub 2020 Aug 27. PMID: 32726868.; Gattinoni L., Chiumello D., Caironi P. et al. COVID-19 pneumonia: different respiratory treatment for different phenotypes? // Intens. Care Med. - 2020. - Vol. 46, № 6. - Р 1099-1102. doi:10.1007/s00134-020-06033-2.; Gattinoni L., Coppola S., Cressoni M. et al. D. COVID-19 does not lead to a "typical" acute respiratory distress syndrome // Am. J. Respir. Crit. Care Med. - 2020. - Vol. 201, № 10. - Р 1299-1300. doi:10.1164/rccm.202003-0817LE. PMID: 32228035; PMCID: PMC7233352.; Ghiadoni L., Versari D., Giannarelli C. et al. S. Non-invasive diagnostic tools for investigating endothelial dysfunction // Curr. Pharm Des. - 2008. - Vol. 14, № 35. - Р 3715-3722. doi:10.2174/138161208786898761. PMID: 19128224.; Godo S., Shimokawa H. Endothelial Functions // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. - 2017. - Vol. 37, № 9. - Р. e108-e114. doi:10.1161/ATVBAHA.117.309813. PMID: 28835487.; Goshua G., Pine A. B., Meizlish M. L. et al. Endotheliopathy in COVID-19-associated coagulopathy: evidence from a single-centre, cross-sectional study // Lancet Haematol. - 2020. - Vol. 7, № 8. - Р. e575-e582. doi:10.1016/S2352-3026(20)30216-7. Epub 2020 Jun 30. PMID: 32619411; PMCID: PMC7326446.; Green S. J. COVID-19 accelerates endothelial dysfunction and nitric oxide deficiency // Microbes. Infect. - 2020. - Vol. 22, № 4-5. - Р. 149-150. doi:10.1016/j.micinf.2020.05.006. Epub 2020 May 16. PMID: 32425647; PMCID: PMC7229726.; Guo T., Fan Y., Chen M. et al. Cardiovascular implications of fatal outcomes of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) // JAMA Cardiol. - 2020. - Vol. 5, № 7. - Р. 811-818. doi:10.1001/jamacardio.2020.1017. PMID: 32219356; PMCID: PMC7101506.; Hamming I., Timens W., Bulthuis M. L. et al. Tissue distribution of ACE2 protein, the functional receptor for SARS coronavirus. A first step in understanding SARS pathogenesis // J. Pathol. - 2004. - Vol. 203, № 2. - Р. 631-637. doi:10.1002/path.1570. PMID: 15141377; PMCID: PMC7167720.; Hern S., Mortimer P. S. Visualization of dermal blood vessels - capillaroscopy // Clin. Exp. Dermatol. - 1999. - Vol. 24. - P. 473-478. PMID: 10606953. DOI:10.1046/j.1365-2230.1999.00537.x.; Holy E. W., Akhmedov A., Speer T. et al. Carbamylated low-density lipoproteins induce a prothrombotic state via lox-1: impact on arterial thrombus formation in vivo // J. Am. Coll. Cardiol. - 2016. - Vol. 68, № 15. - Р. 1664-1676. doi:10.1016/j.jacc.2016.07.755. PMID: 27712780.; Hutchings S. D., Watchorn J., Trovato F. et al. Microcirculatory, endothelial, and inflammatory responses in critically ill patients with COVID-19 are distinct from those seen in septic shock: a case control study // Shock. - 2021. - Vol. 55, № 6. - Р. 752-758. doi:10.1097/SHK.0000000000001672. PMID: 33021572.30.; Iba T., Levy J. H., Connors J. M. et al. The unique characteristics of COVID-19 coagulopathy // Crit. Care. - 2020. - Vol. 24, № 1. - Р. 360. doi:10.1186/s13054-020-03077-10. PMID: 32552865; PMCID: PMC7301352.; Jin Y., Ji W., Yang H. et al. Endothelial activation and dysfunction in COVID-19: from basic mechanisms to potential therapeutic approaches // Signal. Transduct. Target. Ther. 2020. - Vol. 5, № 1. - Р. 293. doi:10.1038/s41392-020-00454-7. PMID: 33361764; PMCID: PMC7758411.; Jin Y., Yang H., Ji W. et al. Virology, epidemiology, pathogenesis, and control of COVID-19 // Viruses. - 2020. - Vol. 12, № 4. - Р. 372. doi:10.3390/v12040372. PMID: 32230900; PMCID: PMC7232198.; Kanoore Edul V. S., Caminos Eguillor J. F., Ferrara G. et al. Microcirculation alterations in severe COVID-19 pneumonia // J. Crit. Care. - 2021. - Vol. 61. - Р 73-75. doi:10.1016/j.jcrc.2020.10.002. Epub 2020 Oct 17. PMID: 33096349; PMCID: PMC7568145.; Klok F. A., Kruip M. J. H. A., van der Meer N. J. M. et al. Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19 // Thromb Res. - 2020. - Vol. 191. - Р. 145-147. doi:10.1016/j.thromres.2020.04.013. Epub. 2020 Apr. 10. PMID: 32291094; PMCID: PMC7146714.; Kruger-Genge A., Blocki A., Franke R. P, Jung F. Vascular endothelial cell biology: an update // Int. J. Mol. Sci. - 2019. - Vol. 20, № 18. - Р. 4411. doi:10.3390/ijms20184411. PMID: 31500313; PMCID: PMC6769656.; Levi M. COVID-19 coagulopathy vs dissem inated intravascular coagulation // Blood. Adv. - 2020. - Vol. 4, № 12. - Р. 2850. doi:10.1182/bloodadvances.2020002197. PMID: 32574369; PMCID: PMC7322961.; Li H., Liu L., Zhang D. et al. SARS-CoV-2 and viral sepsis: observations and hypotheses // Lancet. - 2020. - Vol. 395. - Р. 1517-1520. doi:10.1016/S0140-6736(20)30920-X.; Nachman R. L., Rafii S. Platelets, petechiae, and preservation of the vascular wall // N. Engl. J. Med. - 2008. - Vol. 359, № 12. - Р. 1261-2170. doi:10.1056/NEJMra0800887. PMID: 18799560; PMCID: PMC2935201.; Nagele M. P., Haubner B., Tanner F. C. et al. Endothelial dysfunction in COVID-19: Current findings and therapeutic implications // Atherosclerosis. - 2020. - Vol. 314. - Р. 58-62. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2020.10.014. Epub 2020 Oct 14. PMID: 33161318; PMCID: PMC7554490.; Panigada M., Bottino N., Tagliabue P. et al. Hypercoagulability of COVID-19 patients in intensive care unit: A report of thromboelastography findings and other parameters of hemostasis // J. Thromb. Haemost. - 2020. - Vol. 18, № 7. - Р. 1738-1742. doi:10.1111/jth.14850. Epub. 2020 Jun. 24. PMID: 32302438.; Pober J. S., Sessa W. C. Evolving functions of endothelial cells in inflammation // Nat. Rev. Immunol. - 2007. - Vol. 7, № 10. - Р. 803-815. doi:10.1038/nri2171. PMID: 17893694.; Poor H. D., Ventetuolo C. E., Tolbert T. et al. COVID-19 critical illness pathophysiology driven by diffuse pulmonary thrombi and pulmonaryendothelial dysfunction responsive to thrombolysis // Clin. Transl. Med. - 2020. - Vol. 10, № 2. - Р. e44. doi:10.1002/ctm2.44. Epub. 2020 Jun. 5. PMID: 32508062; PMCID: PMC7288983.; Puissant C., Abraham P., Durand S. et al. La fonction endotheliale: role, methodes devaluation et limites [Endothelial function: role, assessment and limits] // J. Mal. Vasc. - 2014. - Vol. 39, № 1. - Р. 47-56. French. doi:10.1016/j. jmv.2013.11.004. Epub 2013 Dec 16. PMID: 24355615.; Ranucci M., Ballotta A., Di Dedda U. et al. The procoagulant pattern of patients with COVID-19 acute respiratory distress syndrome // J. Thromb. Haemost. - 2020. - Vol. 18, № 7. - Р. 1747-1751. doi:10.1111/jth.14854. Epub. 2020 May 6. PMID: 32302448.; Rovas A., Osiaevi I., Buscher K. et al. Microvascular dysfunction in COVID-19: the MYSTIC study // Angiogenesis. - 2021. - Vol. 24, № 1. - Р. 145-157. doi:10.1007/s10456-020-09753-7. Epub. 2020 Oct. 14. PMID: 33058027; PMCID: PMC7556767.; Sturtzel C. Endothelial cells // Adv. Exp. Med Biol. - 2017. - Vol. 1003. - Р. 71-91. doi:10.1007/978-3-319-57613-8_4. PMID: 28667554.; Tang N., Li D., Wang X. et al. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia // J. Thromb. Haemost. - 2020. - Vol. 18, № 4. - Р. 844-847. doi:10.1111/jth. 14768.; Teuwen L. A., Geldhof V., Pasut A., Carmeliet P. COVID-19: the vasculature unleashed // Nat. Rev. Immunol. - 2020. - Vol. 20, № 7. - Р. 389-391. doi:10.1038/s41577-020-0343-0. PMID: 32439870; PMCID: PMC7240244.; Tian S., Hu W., Niu L. et al. Pulmonary pathology of early-phase 2019 novel coronavirus (COVID-19) pneumonia in two patients with lung cancer // J. Thorac. Oncol. - 2020. - Vol. 15, № 5. - Р. 700-704. doi:10.1016/j. jtho.2020.02.010. Epub. 2020 Feb. 28. PMID: 32114094; PMCID: PMC7128866.; Vuilleumier P., Decosterd D., Maillard M. et al. Postischemic forearm skin reactive hyperemia is related to cardovascular risk factors in a healthy female population // J. Hypertens. - 2002. - Vol. 20, № 9. - Р. 1753-1757. doi:10.1097/ 00004872-200209000-00018. PMID: 12195115.; Yang X., Yu Y., Xu J. et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study // Lancet Respir. Med. - 2020. - Vol. 8, № 5. - Р. 475-481. doi:10.1016/S2213-2600(20)30079-5. Epub. 2020 Feb. 24. PMID: 32105632; PMCID: PMC7102538.; Yau J. W., Teoh H., Verma S. Endothelial cell control of thrombosis // BMC Cardiovasc. Disord. - 2015. - Vol. 19, № 15. - Р. 130. doi:10.1186/s12872-015-0124-z. PMID: 26481314; PMCID: PMC4617895.; Zhou F., Yu T., Du R. et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study // Lancet. - 2020. - Vol. 395 (10229). - Р. 1054-1062. doi:10.1016/S0140-6736(20)30566-3. Epub. 2020 Mar. 11. Erratum 2020 Mar. 28. PMID: 32171076; PMCID: PMC7270627.

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

    Πηγή: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 65, № 4 (2020); 85-93 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 65, № 4 (2020); 85-93 ; 2500-2228 ; 1027-4065 ; 10.21508/1027-4065-2020-65-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1206/961; Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактики». 5-е изд., перераб. и доп. М.: Оригинал-макет, 2017; 160.; Мизерницкий Ю.Л. Пульмонология детского возраста: достижения, задачи и перспективы. Рос вестн перинатол и педиатр 2014; 59(2): 4—12.; Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М., Удальцова Е.В. Дифференциальная диагностика затяжного и хронического кашля у детей. Consilium Medicum 2017; 19(11.1): 7—16.; Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова С.Э., Мельникова И.М. Современные методы оценки функционального состояния бронхолегочной системы у детей. М.: Медпракти-ка-М, 2012; 176.; Цыпленкова С.Э., Мизерницкий Ю.Л. Современные возможности функциональной диагностики внешнего дыхания у детей. Рос вестн перинатол и педиатр 2015; 60(5): 14—20.; Абросимов В.Н., Аронова Е.В., Глотов С.И. Современные способы мониторирования свистящих хрипов у больных бронхиальной астмой. Фундаментальные исследования 2012; 4—2: 420—425.; Давыдова Ю.И. Методы исследования функции внешнего дыхания у детей дошкольного возраста. Пульмонология детского возраста: проблемы и решения 2013; 13: 44-60.; Фурман Е.Г., Яковлева Е.В., Малинин С.В., Фурман Г.Б., Соколовский В.Л. Компьютерный анализ респираторных шумов при бронхиальной астме у детей. Клиническая медицина 2014; 6(1): 83.; Rosen R., Amirault J., Johnston N., Haver K, Khatwa U., Rubinstein E. et al. The utility of endoscopy and multichannel intraluminal impedance testing in children with cough and wheezing. Pediatr Pulmonol 2014; 49(11): 1090-1096. DOI:10.1002/ppul.22949; Трусова О.В., Коростовцев Д.С. Клиническое значение определения гиперчувствительности бронхов при бронхиальной астме у детей. Пульмонология детского возраста: проблемы и решения 2003; 3: 151-154.; Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова С.Э. Бронхиальная гиперреактивность. В кн: Функциональные состояния и заболевания в педиатрии. Под ред. А.Д. Царегородцева, В.В. Длина. М.: Оверлей, 2011; 332-353.; МуравьевА.В., Комлев В.Л., Михайлов П.В., Ахапкина А.А., Муравьев А.А. Деформация эритроцитов: роль в микроциркуляции. Ярославский педагогический вестник 2013; 3(2): 93-102.; Глазова Т.Г., Рывкин А.И., Побединская Н.С., Ларюшки-на Р.М., Тентелова И.В. Патогенетические механизмы формирования капиллярно-трофической недостаточности при бронхиальной астме у детей. Медицинский альманах 2018; 3(54): 56-59.; Cutolo M., Sulli A., Smith V. How to perform and interpret capillaroscopy. Best Pract Res Clin Rheumatol 2013; 27(2): 237-248. DOI:10.1016/j.berh.2013.03.001; Черняк А.В. Савельев Б.П., Реутова В.С., Ширяева И.С. Гиперреактивность бронхов по ингаляционному тесту с гистамином у детей и подростков. Медицинский научный и учебно-методический журнал 2001; 5: 121-146.; Ingegnoli F., Gualtierotti R., Lubatti C., Bertolazzi C., Gutierrez M., Boracchi P. et al. Nailfold capillary patterns in healthy subjects: a real issue in capillaroscopy. Microvasc Res 2013; 90: 90-95. DOI:10.1016/j.mvr.2013.07.001; Jung P, Trautinger F. Capillaroscopy. J Dtsch Dermatol Ges 2013; 11(8): 731-736. DOI:10.1111/ddg.12137; Allen J., Howell K. Microvascular imaging: techniques and opportunities for clinical physiological measurements. Physiol Meas 2014; 35(7): 91-141. DOI:10.1088/0967-3334/35/7/R91; Жмеренецкий К.В., Каплиева О.В., Сиротина З.В., Езерский РФ. Место микроциркуляции в развитии сосудистых нарушений у детей и подростков. Дальневосточный медицинский журнал 2012; 2: 59-62.; Бережанский П.В., Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л. Клиническое значение микроциркуляторных нарушений в оценке прогноза бронхиальной астмы у детей раннего возраста. Вопросы практической педиатрии 2014; 4: 8-13.; Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте: национальное руководство: краткое издание. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015; 544.; Чучалин А.Г., Геппе Н.А., Розинова Н.Н., Волков И.К., Мизерницкий Ю.Л., Артамонов Р.Г. и др. Современная классификация клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей. Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2010; 4: 5-15.; РАДАР. Аллергический ринит у детей: рекомендации и алгоритм при детском аллергическом рините. М.: Оригинал-макет, 2015; 80.; Федорович А.А. Капиллярная гемодинамика в эпони-хии верхней конечности. Регионарное кровообращение и микроциркуляция 2006; 5: 1: 20-29.; Чочиа П.А. Анализ видеоданных, формируемых капилляроскопом, и измерение динамики кровотока. Информационные процессы 2014; 14(1): 79-86.; Геренг Е.А., Суходоло И.В., Плешко Р.И., Огородова Д.М., Букреева Е.Б., Селиванова П.А. и др. Сравнительная ультраструктурная характеристика слизистой оболочки бронхов при различных типах воспаления дыхательных путей. Вестник ВолгГМУ 2011; 1(37): 70-74.; Бережанский П.В., Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л. Современные представления об участии микроциркуляторных нарушений в патогенезе аллергического воспаления. Регионарное кровообращение и микроциркуляция 2012; 11: 4 (44): 4-11.; Khor Y.H., Teoh A.K., Lam S.M., Mo D.C., Weston S, Reid D.W. et al. Increased vascular permeability precedes cellular inflammation as asthma control deteriorates. Clin Exp Allergy 2009; 39(11): 1659-1667. DOI:10.1111/j.1365-2222.2009.03349.x.; Фисенко В. Сосудистый компонент ремоделирования при бронхиальной астме и эффекты лекарственных средств. Врач 2007; 1: 17-19.; Yan W.W., Liu Y, Fu B.M. Effects of curvature and cell-cell interaction on cell adhesion in microvessels. Biomech Model Mechanobiol 2010; 9(5): 629-640. DOI:10.1007/s10237-010-0202-1; Su X., Taniuchi N., Jin E., Fujiwara M., Zhang L., Ghazizadeh M. et al. Spatial and phenotypic characterization of vascular remodeling in a mouse model of asthma. Pathobiol 2008; 75(1): 42-56. DOI:10.1159/000113794; Тихонова И.В., Косякова Н.И., Танканаг А.В., Чеме-рис Н.К. Влияние обструкции верхних дыхательных путей на микроциркуляцию кожи у больных бронхиальной астмой. Вестник РАМН 2016; 71(3): 234-239.; Шилова А.А., Тимофеева Н.В., Войнова В.И. Особенности микроциркуляции кожи у детей с тяжелой формой бронхиальной астмы. Новая наука: опыт, традиции, инновации 2015; 7-2: 42-44.; Удальцова Е.В., Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л. Способ диагностики бронхиальной астмы у детей от 2 до 17 лет с затяжным и хроническим кашлем: патент №2661721. Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели» 2018; 20.; Удальцова Е.В., Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л. Способ дифференциальной диагностики затяжного кашля инфекционного и аллергического генеза при респираторных заболеваниях верхних дыхательных путей у детей от 2 до 17 лет: патент №2653809. Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели» 2018; 14.

  17. 17
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 18-15-00422

    Πηγή: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 9, № 2 (2020); 53-63 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 9, № 2 (2020); 53-63 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/715/498; Tibirięa E., Lorenzo A., Oliveira G.M.M. Microcirculation and Cardiovascular Diseases. Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):120-121. doi:10.5935/abc.20180149; Gurfinkel Yu.I., Sasonko M.L., Priezzhev A.V. Digital capillaroscopy as important tool for early diagnostics of arterial hypertension. Proc. SPIE. 2014; 9448:117. doi:10.1117/12.2180259; Сайт Международной организации по диабету. Режим доступа: www.idf.org/diabetesatlas (дата обращения 12.04.2020).; Frisbee J.C. Obesity, insulin resistance, and microvessel density. Microcirculation. 2007; 14(4-5):289-98.; Shin S., Yang Y., Suh J.S. Measurement of erythrocyte aggregation in a microchip stirring system by light transmission. Clin. Hemorheol. Microcirc. 2009; 41(3):197-207. doi:10.3233/CH-2009-1172.; Лопатин В.Н., Приезжев А.В., Апонасенко А.Д., Ше-пелевич Н.В., Лопатин В.В., Пожиленкова П.В., Простакова И.В. Методы светорассеяния в анализе дисперсных биологических сред. М.: Физматлит; 2004. 384 с.; Ermolinskiy P.B., Lugovtsov A.E., Maslyanitsina A.I., Semenov A.N., Dyachuk L.I., Priezzhev A.V. Interaction of erythrocytes in the process of pair aggregation in blood samples from patients with arterial hypertension and healthy donors: measurements with laser tweezers. J. of Biomedical Photonics & Eng. 2018; 4(3):030303.; Ли Кисун. Взаимодействие эритроцитов в средах, индуцирующих их агрегацию: исследование с помощью лазерных пинцетов. дисс. . канд. физ.-мат. наук. М.; 2016.; Gurfinkel Yu.I., Priezzhev A.V., Sasonko M.L., Kuznetzov M.I. Importance of image processing in digital optical capillaroscopy for early diagnostics of arterial hypertension. In: BioPhotonics, 2015 International Conference Proceedings. Florence (Italy) 20-22, p.1-4.; Baskurt O.K., Boynard M., Cokelet G.C., Connes P., Cooke B.M., Forconi S. et al. New guidelines for hemorheological laboratory techniques. International Expert Panel for Standardization of Hemorheological Methods. 2009; 42(2):75-97. doi:10.3233/CH-2009-1202.; Ермолинский П.Б., Луговцов А.Е., Масляницына A. И., Семенов А.Н., Дячук Л.И., Приезжев А.В. Оценка микрореологических свойств эритроцитов in vitro в норме и патологии с помощью оптических методов. Series on Biomechanics. 2018; 32(3):20-25.; Медведев И.Н., Скорятина И.А., Завалишина С.Ю. Сосудистый контроль над агрегацией форменных элементов крови у больных артериальной гипертонией с дислипидемией. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2016; 15(1):4-9. doi:10.15829/1728-8800-2016-1-4-9; Lebensohn N., Re A., Carrera L., Barberena L., D'Arrigo M., Foresto P. Serum sialic acid, cellular anionic charge and erythrocyte aggregation in diabetic and hypertensive patients. Medicina (B Aires). 2009; 69(3):331-334.; Delannoya M., Fontanaa A., D’Arrigob M., Riquelmea B. Influence of Hypertension and Type 2 Diabetes Mellitus on erythrocyte aggregation using image digital analysis. Series on Biomechanics.2015;29(1):1-6.; Bogar L. Hemorheology and hypertension: not "chicken or egg" but two chickens from similar eggs. Clin. Hemorheol. Microcirc. 2002; 26(2):81-83.; Guedes A.F., Carvalho F.A., Moreira C., Nogueira J.B., Santos N.C. Essential arterial hypertension patients present higher cell adhesion forces, contributing for fibrinogen-dependent cardiovascular risk. Nanoscale, 2017; 9(39):14897-14906. doi:10.1039/C7NR03891G.; Сидельникова Н.С., Якусевич В. В., Петроченко А. C. , Тихомирова И. А., Петроченко Е. П. Особенности реологических и микроциркуляторных показателей у пациентов с метаболическим синдромом. Ярославский педагогический вестник. 2012; 2:91-97.

  18. 18
  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Πηγή: Rheumatology Science and Practice; Vol 56, No 5 (2018); 586-590 ; Научно-практическая ревматология; Vol 56, No 5 (2018); 586-590 ; 1995-4492 ; 1995-4484 ; undefined

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://rsp.mediar-press.net/rsp/article/view/2622/1756; Hachulla E, Czirjak L, editors. EULAR textbook on Systemic Sclerosis. London: BMJ Publishing Group Ltd; 2013.; ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Oxford: Oxford University Press; 2015.; Hsu VM, Chung L, Hummers LK. Development of pulmonary hypertension in a high-risk population with systemic sclerosis in the Pulmonary Hypertension Assessment and Recognition of Outcomes in Scleroderma (PHAROS) cohort study. Semin Arthritis Rheum. 2014 Aug; 44(1):55-62. doi:10.1016/j.semarthrit.2014.03.002; Hachulla E, Carpentier P, Gressin V. Risk factors for death and the 3-year survival of patients with systemic sclerosis: the French Itiner AIR-Sclerodermie study. Rheumatology (Oxford). 2009 Mar;48(3):304-8. doi:10.1093/rheumatology/ken488; Voilliot D, Magne J, Dulgheru R, et al. Cardiovascular outcome in systemic sclerosis. Acta Cardiol. 2015;70(5):554-63. doi:10.1080/AC.70.5.3110516; Castellvi I, Simeon-Aznar CP, Sarmiento M, et al. Association between nailfold capillaroscopy findings and pulmonary function tests in patients with systemic sclerosis. J Rheumatol. 2015 Feb 1;42(2):222-7. doi:10.3899/jrheum.140276; Kuwana M, Gabrielli A. Autoantibodies, autoimmunity. In: Hachulla E, Czirjak L, editors. EULAR textbook on Systemic Sclerosis. London: BMJ Publishing Group Ltd; 2013. P. 88.; Valentini G, Medsger TA Jr, Silman AJ, et al. The assessment of the patient with systemic sclerosis. Clin Exper Rheumatol. 2003;21 Suppl 29:S1-S54.; Hudson M, Steele R, CSRG, Baron M. Update on indices of disease activity in systemic sclerosis. Semin Arthritis Rheum. 2007;37:93-8. doi:10.1016/j.semarthrit.2007.01.005; ACR/EULAR Classification Criteria for Scleroderma. London: BMJ Publishing Group Ltd; 2013; Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2015;28:1-39. doi:10.1016/j.echo.2014.10.003; Chang B, Schachna L, White B, et al. Natural history of mild-moderate pulmonary hypertension and the risk factors for severe pulmonary hypertension in scleroderma. J Rheumatol. 2006;33:269-74.; Coghlan JG, Denton CP, Grü nig E, et al. Evidence-based detection of pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis: the DETECT study. Ann Rheum Dis. 2014 Jul;73(7):1340-9. doi:10.1136/annrheumdis-2013-203301; Steen V, Medsger TA Jr. Predictors of isolated pulmonary hypertension in patients with systemic sclerosis and limited cutaneous involvement. Arthritis Rheum. 2003;48:516-22. doi:10.1002/art.10775 15. Khimdas S, Harding S, Bonner A, et al. Associations with digital ulcers in a large cohort of systemic sclerosis: results from the Canadian Scleroderma Research Group registry. Arthritis Care Res. 2011;63:142-9. doi:10.1002/acr.20336; Morrisroe K, Huq M, Stevens W, et al. Risk factors for development of pulmonary arterial hypertension in Australian systemic sclerosis patients: results from a large multicenter cohort study. BMC Pulm Med. 2016;16:134. doi:10.1186/s12890-016-0296-z; Methia N, Latreche S, Ait Mokhtar O, et al. Assessment for pulmonary artery hypertension using clinical and echocardiographic in patients with systemic sclerosis. Am J Med Sci. 2016 Oct;352(4):343-7. doi:10.1016/j.amjms.2016.07.007; Zlatanovic M, Tadic M, Celic V, et al. Cardiac mechanics and heart rate variability in patients with systemic sclerosis: the association that should not miss. Rheumatol Int. 2017 Jan;37(1):49-57. doi:10.1007/s00296-016-3618-9; Пенин ИН, Маслянский АЛ, Новикова АН и др. Особенности поражения микроциркуляторного русла при системной склеродермии. Трансляционная медицина. 2016;3(2):54-60 [Penin IN, Maslyanskii AL, Novikova AN, et al. Features of the lesion of the microcirculatory bed with systemic scleroderma. Translyatsionnaya Meditsina. 2016;3(2):54-60 (In Russ.)].; Bhakuni DS, Vasdev V, Garg MK, et al. Naifold capillaroscopy by digital microscope in an Indian population with systemic sclerosis. Int J Rheum Dis. 2012 Feb;15(1):95-101. doi:10.1111/j.1756-185X.2011.01699.x