Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 282 για την αναζήτηση '"Радиочастотная аблация"', χρόνος αναζήτησης: 1,02δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine; Том 39, № 2 (2024); 141-148 ; Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины; Том 39, № 2 (2024); 141-148 ; 2713-265X ; 2713-2927

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/2318/980; Nanthakumar K., Lau Y.R., Plumb V.J., Epstein A.E., Kay G.N. Electrophysiological findings in adolescents with atrial fibrillation who have structurally normal hearts. Circ. 2004;110(2):117–123. DOI:10.1161/01.CIR.0000134280.40573.D8.; Aksu T., Gopinathannair R., Gupta D., Pauza D.H. Intrinsic cardiac autonomic nervous system: What do clinical electrophysiologists need to know about the “heart brain”? J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2021;32(6):1737–1747. DOI:10.1111/jce.15058.; Shen M.J. The cardiac autonomic nervous system: an introduction. Herzschrittmacherther Elektrophysiol. 2021;32(3):295–301. DOI:10.1007s00399-021-00776-1.; Плотникова И.В., Афанасьев С.А., Перевозникова Ю.Е., Свинцова Л.И., Реброва Т.Ю., Джаффарова О.Ю. Вклад вегетативной нервной системы в формирование нарушений ритма сердца в детском возрасте (обзор литературы). Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2023;38(2)23–29. DOI:10.29001/2073-8552-2023-38-2-23-29.; Franciosi S., Perry F.K.G., Roston T.M., Armstrong K.R., Claydon V.E., Sanatani S. The role of the autonomic nervous system in arrhythmias and sudden cardiac death. Auton. Neurosci. 2017;205:1–11. DOI:10.1016/j.autneu.2017.03.005.; Hayano J., Yuda E. Pitfalls of assessment of autonomic function by heart rate variability. J. Physiol. Anthropol. 2019;38(1):3. DOI:10.1186/s40101-019-0193-2.; Tiwari R., Kumar R., Malik S., Raj T., Kumar P. Analysis of heart rate variability and implication of different factors on heart rate variability. Curr. Cardiol. Rev. 2021;17(5):e160721189770. DOI:10.2174/1573403X16999201231203854.; Atabekov T.A., Batalov R.E., Rebrova T.Y., Krivolapov S.N., Muslimova E.F., Khlynin M.S. et al. Ventricular tachycardia incidence and erythrocyte membranes β-adrenoreactivity in patients with implanted cardioverter-defibrillator. Pacing Clin. Electrophysiol. 2022;45(4):452–460. DOI:10.1111/pace.14479.; Huang W.A., Boyle N.G., Vaseghi M. Cardiac innervation and the autonomic nervous system in Sudden Cardiac Death. Card. Electrophysiol. Clin. 2017;9(4):665–679. DOI:10.1016/j.ccep.2017.08.002.; Shen M.J., Zipes D.P. Role of the autonomic nervous system in modulating cardiac arrhythmias. Circ. Res. 2014;114(6):1004–1021. DOI:10.1161/CIRCRESAHA.113.302549.; Harteveld L.M., Nederend I., Ten Harkel A.D.J., Schutte N.M., de Rooij S.R., Vrijkotte T.G.M. et al. Maturation of the cardiac autonomic nervous system activity in children and adolescents. J. Am. Heart Assoc. 2021;10(4):e017405. DOI:10.1161/JAHA.120.017405.; Eyre E.L., Duncan M.J., Birch S.L., Fisher J.P. The influence of age and weight status on cardiac autonomic control in healthy children: a review. Auton. Neurosci. 2014;186:8–21. DOI:10.1016/j.autneu.2014.09.019.; Smoljo T., Stanić I., Sila S., Kovačić U., Crnošija L., Junaković A. et al. The relationship between autonomic regulation of cardiovascular function and body composition. J. Obes. Metab. Syndr. 2020;29(3):188–197. DOI:10.7570/jomes20041.; Davletyarova K., Vacher P., Nicolas M., Kapilevich L.V., Mourot L. Associations between heart rate variability-derived indexes and training load: Repeated measures correlation approach contribution. J. Strength Cond. Res. 2022;36(7):2005–2010. DOI:10.1519/JSC.0000000000003760.; Hoshi R.A., Santos I.S., Dantas E.M., Andreão R.V., Mill J.G., Duncan B.B. et al. Diabetes and subclinical hypothyroidism on heart rate variability. Eur. J. Clin. Invest. 2020;50(12):e13349. DOI:10.1111/eci.13349.; Emkanjoo Z., Mottadayen M., Givtaj N., Alasti M., Arya A., Haghjoo M. et al. Evaluation of post-radiofrequency myocardial injury by measuring cardiac troponin I levels. Int. J. Cardiol. 2007;117(2):173–177. DOI:10.1016/j.ijcard.2006.04.066.; Kizilirmak F., Gokdeniz T., Gunes H.M., Demir G.G., Cakal B., Guler G.B. et al. Myocardial injury biomarkers after radiofrequency catheter and cryoballoon ablation for atrial fibrillation and their impact on recurrence. Kardiol Pol. 2017;75(2):126–134. DOI:10.5603/KP.a2016.0089.; Джаффарова О.Ю., Свинцова Л.И., Плотникова И.В., Криволапов С.Н., Картофелева Е.О. Оценка потенциального повреждающего эффекта радиочастотного воздействия у детей в проспективном наблюдении (серия клинических случаев). Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2020;35(3):116–124. DOI:10.29001/2073-8552-2020-35-3-116-124.; Полякова И.П., Гукасова И.И., Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш. Электрофизиологические и биохимические маркеры повреждения миокарда при радиочастотной аблации наджелудочковых тахиаритмий у детей. Вестник аритмологии. 2002;29:5–9. URL: http://www.vestar.ru/article_print.jsp?id=545 (08.05.2024); https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/2318

  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine; Том 39, № 2 (2024); 133-140 ; Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины; Том 39, № 2 (2024); 133-140 ; 2713-265X ; 2713-2927

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/2317/970; Николаева О.В., Караваева Т.А. Основы персонализированного подхода при медико-психологическом сопровождении кардиохирургических пациентов. Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2021;9(4):339–354. DOI:10.23888/humJ20214339-354.; Nanavati A.J., Prabhakar S. Fast-track surgery: Toward comprehensive peri-operative care. Anesth. Essays. Res. 2014;8(2):127–133. DOI:10.4103/0259-1162.134474.; Wong W.T., Lai V.K., Chee Y.E., Lee A. Fast-track cardiac care for adult cardiac surgical patients. Cochrane Database Syst. Rev. 2016;9(9):CD003587. DOI:10.1002/14651858.CD003587.pub3.; Баснаев У.И., Михайличенко В.Ю., Каракурсаков Н.Э. Программа ускоренного выздоровления – Fast-track хирургия. Вестник неотложной и восстановительной хирургии. 2017;2(1):54–67. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29221080 (03.04.2024).; MacLeod J.B., D’Souza K., Aguiar C., Brown C.D., Pozeg Z., White C. et al. Fast tracking in cardiac surgery: is it safe? J. Cardiothorac. Surg. 2022;17(1):69. DOI:10.1186/s13019-022-01815-9. 6. Bainbridge D., Cheng D. Current evidence on fast track cardiac recovery management. Eur. Heart J. Suppl. 2017;19(suppl_A):A3–A7. DOI:10.1093/eurheartj/suw053.; Kapritsou M., Konstantinou E.A., Korkolis D.P., Kalafati M., Kaklamanos I., Giannakopoulou M. Postoperative stress and pain response applying fast-track protocol in patients undergoing hepatectomy. J. Perioper. Pract. 2019;29(11):368–377. DOI:10.1177/1750458918812293.; Zhong M., Liu D., Tang H., Zheng Y., Bai Y., Liang Q. et al. Impacts of the perioperative fast track surgery concept on the physical and psychological rehabilitation of total hip arthroplasty: A prospective cohort study of 348 patients. Medicine (Baltimore). 2021;100(32):e26869. DOI:10.1097/MD.0000000000026869.; Svensson M., Nilsson U., Svantesson M. Patients’ experience of mood while waiting for day surgery. J. Clin. Nurs. 2016;25(17–18):2600–2608. DOI:10.1111/jocn.13304.; Salzmann S., Salzmann-Djufri M., Wilhelm M., Euteneuer F. Psychological preparation for cardiac surgery. Curr. Cardiol. Rep. 2020;22(12):172. DOI:10.1007/s11886-020-01424-9.; Horn N., Laferton J.A.C., Shedden-Mora M.C., Moosdorf R., Rief W., Salzmann S. Baseline depressive symptoms, personal control, and concern moderate the effects of preoperative psychological interventions: the randomized controlled PSY-HEART trial. J. Behav. Med. 2022;45(3):350–365. DOI:10.1007/s10865-022-00319-0.; Zolotareva A.A. Psychometric examination of the Russian version of the Depression, anxiety, and stress scales-21. Psikhologicheskii Zhurnal. 2021;42(5):80–88. (In Russ.). DOI:10.31857/S020595920017077-0.; Ababkov V.A., Barisnikov K., Vorontzova-Wenger O.V., Gorbunov I.A., Kapranova S.V., Pologaeva E.A. et al. Validation of the Russian version of the questionnaire “Scale of perceived stress–10”. Vestnik of Saint-Petersburg University. Series 16. Psychology. Education. 2016;(2):6–15. (In Russ.). DOI:10.21638/11701/spbu16.2016.202.; Pogosova N.V., Badtieva V.A., Ovchinnikova A.I., Sokolova O.Yu. Illness perception, psychological status, quality of life and treatment adherence in patients with paroxysmal atrial fibrillation after radiofrequency ablation. Russian Cardiology Bulletin. 2021;16(3):33–44. (In Russ.). DOI:10.17116/Cardiobulletin20211603133.; Trifonova E.A., Chernorai A.V., Chumakova I.O. The Role of Attitude to the Disease in Cardiac Patients Undergoing Vital Threat in the Formation of the Prediction of their Mental Adaptation to Post-hospital Period. Psychological Science and Education psyedu.ru. 2014;6(4):157–168. (In Russ.). DOI:10.17759/psyedu.2014060414.; Casula M., Pignalosa L., Quilico F., Scajola L.V., Rordorf R. A comprehensive meta-analysis comparing radiofrequency ablation versus pharmacological therapy for the treatment of atrial fibrillation in patients with heart failure. Int. J. Cardiol. 2023;377:66–72. DOI:10.1016/j.ijcard.2023.01.070.; Alekhin A.N., Trifonova E.A., Chumakova I.O., Lebedev D.S., Mikhaylov E.N. Perception of the disease in patients with atrial fibrillation treated using catheter ablation techniques. Journal of Arrhythmology. 2012;67:50–58. (In Russ.). URL: https://vestar.elpub.ru/jour/article/view/560 (03.04.2024).; Wetsch W.A., Pircher I., Lederer W., Kinzl J.F., Traweger C., Heinz-Erian P. et al. Preoperative stress and anxiety in day-care patients and inpatients undergoing fast-track surgery. Br. J. Anaesth. 2009;103(2):199– 205. DOI:10.1093/bja/aep136.; Rusina N.A., Baraboshin A.T., Larichev A.B. Emotional stress of surgical and oncological patients. Med. Psihol. Ross. 2013;5(5):12. (In Russ.). DOI:10.24411/2219-8245-2013-15120.; Alekhin A.N., Trifonova E.A., Lebedev D.S., Mikhaylov E.N. Psychological problems in arrhythmology (on a model of atrial fibrillation). Journal of Arrhythmology. 2011;63:45–54. (In Russ.). URL: https://vestar.elpub.ru/jour/article/view/504 (02.04.2024).; https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/2317

  6. 6
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Авторы заявляют об отсутствии финансирования исследования.

    Πηγή: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 13, № 2 (2024); 6-14 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 13, № 2 (2024); 6-14 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1400/898; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1400/1482; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1400/1483; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1400/1484; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1400/1485; Sharma N., Cortez D., Imundo J.R. High burden of premature ventricular contractions in structurally normal hearts: To worry or not in pediatric patients? Ann Noninvasive Electrocardiol. 2019; 24(6):e12663. doi:10.1111/anec.12663.; Abadir S., Blanchet C., Fournier A., Mawad W., Shohoudi A., Dahdah N., Khairy P. Characteristics of premature ventricular contractions in healthy children and their impact on left ventricular function. Heart Rhythm. 2016;13(11):2144-2148. doi:10.1016/j.hrthm.2016.07.002.; Crosson J.E., Callans D.J., Bradley D.J., Dubin A., Epstein M., Etheridge S., Papez A., Phillips J.R., Rhodes L.A., Saul P., Stephenson E., Stevenson W., Zimmerman F. PACES/HRS expert consensus statement on the evaluation and management of ventricular arrhythmias in the child with a structurally normal heart. Heart Rhythm. 2014;11(9):e55–78. doi:10.1016/j.hrthm.2014.05.010; Клинические рекомендации по проведению электрофизиологических исследований, катетерной абляции и применению имплантируемых антиаритмических устройств. 3-е изд., доп. и перераб. М.: МАКС-Пресс; 2013. 596 с.; Баранов А.А., Васичкина Е.С., Ильдарова Р.А., Лебедев Д.С., Намазова-Баранова Л.С., Покушалов Е.А., Попов С.В., Термосесов С.А., Школьникова М.А. Желудочковая экстрасистолия у детей. Педиатрическая фармакология. 2018; 15 (6): 435–446. doi:10.15690/pf.v15i6.1981; Rodríguez-Núñez I., Rodríguez-Romero N., Álvarez A, Zambrano L., Luciano da Veiga G., Romero F. Variabilidad del ritmo cardíaco en pediatría: aspectos metodológicos y aplicaciones clínicas [Heart rate variability in children: methodological issues and clinical applications]. Arch Cardiol Mex. 2022;92(2):242-252. Spanish. doi:10.24875/ACM.20000473.; Стрюк Р.И., Длусская И.Г. Адренореактивность и сердечно-сосудистая система. М.: Медицина, 2003.; Philip Saul J., Kanter R.J.; WRITING COMMITTEE; Abrams D., Asirvatham S., Bar-Cohen Y., Blaufox A.D., Cannon B., Clark J., Dick M., Freter A., Kertesz N.J., Kirsh J.A., Kugler J., LaPage M., McGowan F.X., Miyake C.Y., Nathan A., Papagiannis J., Paul T., Pflaumer A., Skanes A.C., Stevenson W.G., Von Bergen N., Zimmerman F. PACES/HRS expert consensus statement on the use of catheter ablation in children and patients with congenital heart disease: Developed in partnership with the Pediatric and Congenital Electrophysiology Society (PACES) and the Heart Rhythm Society (HRS). Endorsed by the governing bodies of PACES, HRS, the American Academy of Pediatrics (AAP), the American Heart Association (AHA), and the Association for European Pediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Heart Rhythm. 2016;13(6):e251-89. doi:10.1016/j.hrthm.2016.02.009.; Shaffer F., McCraty R., Zerr C.L. A healthy heart is not a metronome: an integrative review of the heart's anatomy and heart rate variability. Front Psychol. 2014;5:1040. doi:10.3389/fpsyg.2014.01040; Shaffer F., Meehan Z.M. A Practical Guide to Resonance Frequency Assessment for Heart Rate Variability Biofeedback. Front Neurosci. 2020;14:570400. doi:10.3389/fnins.2020.570400; Макаров Л.М., Комолятова В.Н., Куприянова О.О., Первова Е.В., Рябыкина Г.В., Соболев А.В., Тихоненко В.М., Туров А.Н., Шубик Ю.В., Ардашев А.В., Баевский Р.М., Балыкова Л.А., Берестень Н.А., Васюк Ю.А., Горбунова И.А., Долгих В.В., Дроздов Д.В., Дупляков Д.В., Иванов Г.Г., Киселева И.И., Колбасова Е.В., Лиманкина И.Н., Мареев В.Ю., Трешкур Т.В., Тюрина Т.В., Яковлева М.В., Певзнер А.В., Поздняков Ю.М., Ревишвили А.Ш., Рогоза А.Н., Стручков П.В., Федина Н.Н., Федорова С.И.Национальные российские рекомендации по применению методики холтеровского мониторирования в клинической практике. Российский кардиологический журнал. 2014;(2):6-71. doi:10.15829/1560-4071-2014-2-6-71; Зюбанова И.В., Фальковская А.Ю., Мордовин В.Ф., Манукян М.А., Пекарский С.Е., Личикаки В.А., Шалишев И.Г., Реброва Т.Ю., Муслимова Э.Ф., Афанасьев С.А. Особенности изменения бета-адренореактивности мембран эритроцитов у больных резистентной артериальной гипертензией после ренальной денервации, взаимосвязь с антигипертензивной и кардиопротективной эффективностью вмешательства. Кардиология. 2021; 61( 8): С. 32-39. doi:10.18087/cardio.2021.8.n1556; Emkanjoo Z., Mottadayen M., Givtaj N., Alasti M., Arya A., Haghjoo M., Fazelifar A.F., Alizadeh A., Sadr-Ameli M.A. Evaluation of post-radiofrequency myocardial injury by measuring cardiac troponin I levels. Int J Cardiol. 2007;117(2):173-7. doi:10.1016/j.ijcard.2006.04.066.; Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., Полякова И.П., Гукасова И.И. Электрофизиологические и биохимические маркеры повреждения миокарда при радиочастотной аблации наджелудочковых тахиаритмий у детей. Вестник аритмологии. 2002; 29: 5–9.; Джаффарова О.Ю., Свинцова Л.И., Плотникова И.В., Криволапов С.Н., Картофелева Е.О. "Оценка потенциального повреждающего эффекта радиочастотного воздействия у детей в проспективном наблюдении (серия клинических случаев)" Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины, 2020; 35(3): 116-124. doi:10.29001/2073-8552-2020-35-3-116-124

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Siberian journal of oncology; Том 22, № 5 (2023); 96-104 ; Сибирский онкологический журнал; Том 22, № 5 (2023); 96-104 ; 2312-3168 ; 1814-4861

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/2764/1161; Martínez Trufero J., Pajares Bernad I., Torres Ramón I., Hernando Cubero J., Pazo Cid R. Desmoid-Type Fibromatosis: Who, When, and How to Treat. Curr Treat Options Oncol. 2017; 18(5): 29. doi:10.1007/s11864-017-0474-0.; Kasper B. The EORTC QLQ-C30 Summary Score as a Prognostic Factor for Survival of Patients with Cancer: A Commentary. Oncologist. 2020; 25(4): 610–1. doi:10.1634/theoncologist.2019-0749.; van Broekhoven D.L., Grünhagen D.J., den Bakker M.A., van Dalen T., Verhoef C. Time trends in the incidence and treatment of extra-abdominal and abdominal aggressive fibromatosis: a population-based study. Ann Surg Oncol. 2015; 22(9): 2817–23. doi:10.1245/s10434-015-4632-y.; Li Destri G., Ferraro M.J., Calabrini M., Pennisi M., Magro G. Desmoid-type fibromatosis of the mesentery: report of a sporadic case with emphasis on differential diagnostic problems. Case Rep Med. 2014. doi:10.1155/2014/850180.; Alman B., Attia S., Baumgarten C., et al. Desmoid Tumor Working Group. The management of desmoid tumours: A joint global consensusbased guideline approach for adult and paediatric patients. Eur J Cancer. 2020; 127: 96–107. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2019.11.013.; Koskenvuo L., Ristimäki A., Lepistö A. Comparison of sporadic and FAP-associated desmoid-type fibromatoses. J Surg Oncol. 2017; 116(6): 716–21. doi:10.1002/jso.24699.; Sanchez-Mete L., Ferraresi V., Caterino M., Martayan A., Terrenato I., Mannisi E., Stigliano V. Desmoid Tumors Characteristics, Clinical Management, Active Surveillance, and Description of Our FAP Case Series. J Clin Med. 2020; 9(12): 4012. doi:10.3390/jcm9124012.; Crago A.M., Chmielecki J., Rosenberg M., O’Connor R., Byrne C., Wilder F.G., Thorn K., Agius P., Kuk D., Socci N.D., Qin L.X., Meyerson M., Hameed M., Singer S. Near universal detection of alterations in CTNNB1 and Wnt pathway regulators in desmoid-type fibromatosis by whole-exome sequencing and genomic analysis. Genes Chromosomes Cancer. 2015; 54(10): 606–15. doi:10.1002/gcc.22272.; Skubitz K.M. Biology and Treatment of Aggressive Fibromatosis or Desmoid Tumor. Mayo Clin Proc. 2017; 92(6): 947–64. doi:10.1016/j.mayocp.2017.02.012.; Kasper B., Baumgarten C., Garcia J., Bonvalot S., Haas R., Haller F., Hohenberger P., Penel N., Messiou C., van der Graaf W.T., Gronchi A.; Desmoid Working Group. An update on the management of sporadic desmoid-type fibromatosis: a European Consensus Initiative between Sarcoma PAtients EuroNet (SPAEN) and European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)/Soft Tissue and Bone Sarcoma Group (STBSG). Ann Oncol. 2017; 28(10): 2399–408. doi:10.1093/annonc/mdx323.; Penel N., Le Cesne A., Bonvalot S., Giraud A., Bompas E., Rios M., Salas S., Isambert N., Boudou-Rouquette P., Honore C., Italiano A., RayCoquard I., Piperno-Neumann S., Gouin F., Bertucci F., Ryckewaert T., Kurtz J.E., Ducimetiere F., Coindre J.M., Blay J.Y. Surgical versus nonsurgical approach in primary desmoid-type fibromatosis patients: A nationwide prospective cohort from the French Sarcoma Group. Eur J Cancer. 2017; 83: 125–31. doi:10.1016/j.ejca.2017.06.017.; Choi S.H., Yoon H.I., Kim S.H., Kim S.K., Shin K.H., Suh C.O. Optimal radiotherapy strategy for primary or recurrent fibromatosis and long-term results. PLoS One. 2018; 13(5). doi:10.1371/journal.pone.0198134.; Janssen M.L., van Broekhoven D.L., Cates J.M., Bramer W.M., Nuyttens J.J., Gronchi A., Salas S., Bonvalot S., Grünhagen D.J., Verhoef C. Meta-analysis of the influence of surgical margin and adjuvant radiotherapy on local recurrence after resection of sporadic desmoid-type fibromatosis. Br J Surg. 2017; 104(4): 347–57. doi:10.1002/bjs.10477.; Bishop A.J., Zarzour M.A., Ratan R., Torres K.E., Feig B.W., Wang W.L., Lazar A.J., Moon B.S., Roland C.L., Guadagnolo B.A. LongTerm Outcomes for Patients With Desmoid Fibromatosis Treated With Radiation Therapy: A 10-Year Update and Re-evaluation of the Role of Radiation Therapy for Younger Patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2019; 103(5): 1167–74. doi:10.1016/j.ijrobp.2018.12.012.; Bishop A.J., Landry J.P., Roland C.L., Ratan R., Feig B.W., Moon B.S., Zarzour M.A., Wang W.L., Lazar A.J., Lewis V.O., Torres K.E., Guadagnolo B.A. Certain risk factors for patients with desmoid tumors warrant reconsideration of local therapy strategies. Cancer. 2020; 126(14): 3265–73. doi:10.1002/cncr.32921.; Gronchi A., Colombo C., Le Péchoux C., Dei Tos A.P., Le Cesne A., Marrari A., Penel N., Grignani G., Blay J.Y., Casali P.G., Stoeckle E., Gherlinzoni F., Meeus P., Mussi C., Gouin F., Duffaud F., Fiore M., Bonvalot S.; ISG and FSG. Sporadic desmoid-type fibromatosis: a stepwise approach to a non-metastasising neoplasm--a position paper from the Italian and the French Sarcoma Group. Ann Oncol. 2014; 25(3): 578–83. doi:10.1093/annonc/mdt485.; Болотина Л.В., Новикова О.В., Прокофьева Е.А. Роль химиотерапии в лечении агрессивного фиброматоза. Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. 2012; 1(3): 72–6.; Palassini E., Frezza A.M., Mariani L., Lalli L., Colombo C., Fiore M., Messina A., Casale A., Morosi C., Collini P., Stacchiotti S., Casali P.G., Gronchi A. Long-term Efficacy of Methotrexate Plus Vinblastine/Vinorelbine in a Large Series of Patients Affected by Desmoid-Type Fibromatosis. Cancer J. 2017; 23(2): 86–91. doi:10.1097/PPO.0000000000000254.; Toulmonde M., Pulido M., Ray-Coquard I., Andre T., Isambert N., Chevreau C., Penel N., Bompas E., Saada E., Bertucci F., Lebbe C., Le Cesne A., Soulie P., Piperno-Neumann S., Sweet S., Cecchi F., Hembrough T., Bellera C., Kind M., Crombe A., Lucchesi C., Le Loarer F., Blay J.Y., Italiano A. Pazopanib or methotrexate-vinblastine combination chemotherapy in adult patients with progressive desmoid tumours (DESMOPAZ): a non-comparative, randomised, open-label, multicentre, phase 2 study. Lancet Oncol. 2019; 20(9): 1263–72. doi:10.1016/S14702045(19)30276-1.; Kummar S., O’Sullivan Coyne G., Do K.T., Turkbey B., Meltzer P.S., Polley E., Choyke P.L., Meehan R., Vilimas R., Horneffer Y., Juwara L., Lih A., Choudhary A., Mitchell S.A., Helman L.J., Doroshow J.H., Chen A.P. Clinical Activity of the γ-Secretase Inhibitor PF-03084014 in Adults With Desmoid Tumors (Aggressive Fibromatosis). J Clin Oncol. 2017; 35(14): 1561–9. doi:10.1200/JCO.2016.71.1994.; Gounder M.M., Mahoney M.R., Van Tine B.A., Ravi V., Attia S., Deshpande H.A., Gupta A.A., Milhem M.M., Conry R.M., Movva S., Pishvaian M.J., Riedel R.F., Sabagh T., Tap W.D., Horvat N., Basch E., Schwartz L.H., Maki R.G., Agaram N.P., Lefkowitz R.A., Mazaheri Y., Yamashita R., Wright J.J., Dueck A.C., Schwartz G.K. Sorafenib for Advanced and Refractory Desmoid Tumors. N Engl J Med. 2018; 379(25): 2417–28. doi:10.1056/NEJMoa1805052.; Testa S., Bui N.Q., Charville G.W., Avedian R.S., Steffner R., Ghanouni P., Mohler D.G., Ganjoo K.N. Management of Patients with Newly Diagnosed Desmoid Tumors in a First-Line Setting. Cancers (Basel). 2022; 14(16): 3907. doi:10.3390/cancers14163907.; Mikhael R., Smith M., Tzanis D., Watson S., Miah A.B., Bonvalot S. Desmoid tumors: who, when and how to treat? Curr Opin Oncol. 2022; 34(4): 335–41. doi:10.1097/CCO.0000000000000854.; Zhou M.Y., Bui N.Q., Charville G.W., Ghanouni P., Ganjoo K.N. Current management and recent progress in desmoid tumors. Cancer Treat Res Commun. 2022; 31. doi:10.1016/j.ctarc.2022.100562.; Москвичева Л.И., Сидоров Д.В., Ложкин М.В., Петров Л.О., Забелин М.В. Современные методы абляции злокачественных новообразований печени. Research and Practical Medicine Journal. 2018; 5(4): 58–71. doi:10.17709/2409-2231-2018-5-4-6.; Москвичева Л.И., Петров Л.О., Сидоров Д.В. Возможности современных методов абляции при нерезектабельном местнораспространенном раке поджелудочной железы. Research and Practical Medicine Journal. 2018; 5(2): 86–99. doi:10.17709/24092231-2018-5-2-10.; Hinshaw J.L., Lubner M.G., Ziemlewicz T.J., Lee F.T., Brace C.L. Percutaneous tumor ablation tools: microwave, radiofrequency, or cryoablation – what should you use and why? Radiographics. 2014; 34(5): 1344–62. doi:10.1148/rg.345140054.; Zhang Z., Shi J., Yang T., Liu T., Zhang K. Management of aggressive fibromatosis. Oncol Lett. 2021; 21(1): 43. doi:10.3892/ol.2020.12304.; Tsz-Kan T., Man-Kwong C., Shu Shang-Jen J., Ying-Lee L., Wai Man-Wah A., Hon-Shing F. Radiofrequency ablation of recurrent fibromatosis. J Vasc Interv Radiol. 2007; 18(1 Pt 1): 147–50. doi:10.1016/j.jvir.2006.08.001.; Ilaslan H., Schils J., Joyce M., Marks K., Sundaram M. Radiofrequency ablation: another treatment option for local control of desmoid tumors. Skeletal Radiol. 2010; 39(2): 169–73. doi:10.1007/s00256-009-0807-6.; Barrow E., Newton K., Rajashanker B., Lee S., Evans D.G., Hill J. Successful radiofrequency ablation of an anterior abdominal wall desmoid in familial adenomatous polyposis. Colorectal Dis. 2013; 15(3): 160–3. doi:10.1111/codi.12064.; Wang L., Xu D., Chen L., Huang P. Percutaneous ultrasound-guided radiofrequency ablation for giant desmoid tumors of the intra-abdominal cavity in a patient with Gardner syndrome. J Cancer Res Ther. 2021; 17: 1286–8. doi:10.4103/jCRT.jCRT_316_21.; Cobianchi L., Ravetta V., Viera F.T., Filisetti C., Siri B., Segalini E., Maestri M., Dominioni T., Alessiani M., Rossi S., Dionigi P. The challenge of extraabdominal desmoid tumour management in patients with Gardner’s syndrome: radiofrequency ablation, a promising option. World J Surg Oncol. 2014; 12: 361. doi:10.1186/1477-7819-12-361.; Lubner M.G., Brace C.L., Hinshaw J.L., Lee F.T. Microwave tumor ablation: mechanism of action, clinical results, and devices. J Vasc Interv Radiol. 2010; 21 (8s): 192–203. doi:10.1016/j.jvir.2010.04.007.; Facciorusso A., Di Maso M., Muscatiello N. Microwave ablation versus radiofrequency ablation for the treatment of hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta-analysis. Int J Hyperthermia. 2016; 32(3): 339–44. doi:10.3109/02656736.2015.1127434.; Sun Y., Cheng Z., Dong L., Zhang G., Wang Y., Liang P. Comparison of temperature curve and ablation zone between 915- and 2450-MHz cooled-shaft microwave antenna: results in ex vivo porcine livers. Eur J Radiol. 2012; 81(3): 553–7. doi:10.1016/j.ejrad.2011.02.013.; Yu N.C., Lu D.S., Raman S.S., Dupuy D.E., Simon C.J., Lassman C., Aswad B.I., Ianniti D., Busuttil R.W. Hepatocellular carcinoma: microwave ablation with multiple straight and loop antenna clusters--pilot comparison with pathologic findings. Radiology. 2006; 239(1): 269–75. doi:10.1148/radiol.2383041592.; Sainani N.I., Gervais D.A., Mueller P.R., Arellano R.S. Imaging after percutaneous radiofrequency ablation of hepatic tumors: Part 1, Normal findings. Am J Roentgenol. 2013; 200(1): 184–93. doi:10.2214/AJR.12.8478.; Vogl T.J., Nour-Eldin N.A., Hammerstingl R.M., Panahi B., Naguib N.N.N. Microwave Ablation (MWA): Basics, Technique and Results in Primary and Metastatic Liver Neoplasms – Review Article. Rofo. 2017; 189(11): 1055–66. doi:10.1055/s-0043-117410.; Martínez-Martínez A., García-Espinosa J., Láinez Ramos-Bossini A.J., Ruiz Santiago F. Percutaneous Microwave Ablation of Desmoid Fibromatosis. Korean J Radiol. 2021; 22(6): 944–50. doi:10.3348/kjr.2020.0768.; Goldberg D., Woodhead G., Hannallah J., Young S. Role of the Interventional Radiologist in the Treatment of Desmoid Tumors. Life (Basel). 2023; 13(3): 645. https://doi.org/10.3390/life13030645.; Hoffmann N.E., Bischof J.C. The cryobiology of cryosurgical injury. Urology. 2002; 60(2s1): 40–9. doi:10.1016/s0090-4295(02)01683-7.; Gage A.A., Guest K., Montes M., Caruana J.A., Whalen D.A. Effect of varying freezing and thawing rates in experimental cryosurgery. Cryobiology. 1985; 22(2): 175–82. doi:10.1016/0011-2240(85)90172-5.; Mahnken A.H., König A.M., Figiel J.H. Current Technique and Application of Percutaneous Cryotherapy. Rofo. 2018; 190(9): 836–46. doi:10.1055/a-0598-5134.; Seifert J.K., Morris D.L. World survey on the complications of hepatic and prostate cryotherapy. World J Surg. 1999; 23(2): 109–13; discussion 113–4. doi:10.1007/pl00013173.; Vora B.M.K., Munk P.L., Somasundaram N., Ouellette H.A., Mallinson P.I., Sheikh A., Abdul Kadir H., Tan T.J., Yan Y.Y. Cryotherapy in extra-abdominal desmoid tumors: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021; 16(12). doi:10.1371/journal.pone.0261657.; Cazzato R.L., Gantzer J., de Marini P., Garnon J., Koch G., Buy X., Autrusseau P.A., Auloge P., Dalili D., Kurtz J.E., Gangi A. Sporadic Desmoid Tumours: Systematic Review with Reflection on the Role of Cryoablation. Cardiovasc Intervent Radiol. 2022; 45(5): 613–21. doi:10.1007/s00270-022-03091-5.; Efrima B., Ovadia J., Drukman I., Khoury A., Rath E., Dadia S., Gortzak Y., Albagli A., Sternheim A., Segal O. Cryo-surgery for symptomatic extra-abdominal desmoids. A proof of concept study. J Surg Oncol. 2021; 124(4): 627–34. doi:10.1002/jso.26528.; Auloge P., Garnon J., Robinson J.M., Thenint M.A., Koch G., Caudrelier J., Weiss J., Cazzato R.L., Kurtz J.E., Gangi A. Percutaneous cryoablation for advanced and refractory extra-abdominal desmoidtumors. Int J Clin Oncol. 2021; 26(6): 1147–58. doi:10.1007/s10147021-01887-y.; Saltiel S., Bize P.E., Goetti P., Gallusser N., Cherix S., Denys A., Becce F., Tsoumakidou G. Cryoablation of Extra-Abdominal Desmoid Tumors: A Single-Center Experience with Literature Review. Diagnostics (Basel). 2020; 10(8): 556. doi:10.3390/diagnostics10080556.; Schmitz J.J., Schmit G.D., Atwell T.D., Callstrom M.R., Kurup A.N., Weisbrod A.J., Morris J.M. Percutaneous Cryoablation of Extraabdominal Desmoid Tumors: A 10-Year Experience. Am J Roentgenol. 2016; 207(1): 190–5. doi:10.2214/AJR.15.14391.; Redifer Tremblay K., Lea W.B., Neilson J.C., King D.M., Tutton S.M. Percutaneous cryoablation for the treatment of extra-abdominal desmoid tumors. J Surg Oncol. 2019; 120(3): 366–75. doi:10.1002/jso.25597.; Bouhamama A., Lame F., Mastier C., Cuinet M., Thibaut A., Beji H., Ricoeur A., Blay J.Y., Pilleul F. Local Control and Analgesic Efficacy of Percutaneous Cryoablation for Desmoid Tumors. Cardiovasc Intervent Radiol. 2020; 43(1): 110–9. doi:10.1007/s00270-019-02323-5.; Kurtz J.E., Buy X., Deschamps F., Sauleau E., Bouhamama A., Toulmonde M., Honoré C., Bertucci F., Brahmi M., Chevreau C., Duffaud F., Gantzer J., Garnon J., Blay J.Y., Gangi A. CRYODESMO-O1: A prospective, open phase II study of cryoablation in desmoid tumour patients progressing after medical treatment. Eur J Cancer. 2021; 143: 78–87. doi:10.1016/j.ejca.2020.10.035.; Mandel J.E., Kim D., Yarmohammadi H., Ziv E., Keohan M.L., D’Angelo S.P., Gounder M.M., Whiting K., Qin L.X., Singer S., Crago A.M., Erinjeri J.P. Percutaneous Cryoablation Provides Disease Control for Extra-Abdominal Desmoid-Type Fibromatosis Comparable with Surgical Resection. Ann Surg Oncol. 2022; 29(1): 640–8. doi:10.1245/s10434021-10463-7.; Izadifar Z., Izadifar Z., Chapman D., Babyn P. An Introduction to High Intensity Focused Ultrasound: Systematic Review on Principles, Devices, and Clinical Applications. J Clin Med. 2020; 9(2): 460. doi:10.3390/jcm9020460.; Москвичева Л.И. Высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая абляция злокачественных новообразований молочной железы. Research and Practical Medicine Journal. 2018; 5(3): 67–76. doi:10.17709/2409-2231-2018-5-3-6.; Siedek F., Yeo S.Y., Heijman E., Grinstein O., Bratke G., Heneweer C., Puesken M., Persigehl T., Maintz D., Grüll H. Magnetic Resonance-Guided High-Intensity Focused Ultrasound (MR-HIFU): Technical Background and Overview of Current Clinical Applications (Part 1). Rofo. 2019; 191(6): 522–30. doi:10.1055/a-0817-5645.; Elhelf I.A.S., Albahar H., Shah U., Oto A., Cressman E., Almekkawy M. High intensity focused ultrasound: The fundamentals, clinical applications and research trends. Diagn Interv Imaging. 2018; 99(6): 349–59. doi:10.1016/j.dIII.2018.03.001.; Болотина Л.В., Москвичева Л.И., Корниецкая А.Л., Сидоров Д.В., Гришин Н.А., Ложкин М.В., Каприн А.Д. Предварительная оценка эффективности комбинированного лечения с включением HIFUтерапии у больных раком поджелудочной железы. Сибирский онкологический журнал. 2021; 20(3): 18–27. doi:10.21294/1814-4861-2021-20-3-18-27.; 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.; Wang Y., Wang W., Tang J. Ultrasound-guided high intensity focused ultrasound treatment for extra-abdominal desmoid tumours: preliminary results. Int J Hyperthermia. 2011; 27(7): 648–53. doi:10.3109/02656736.2011.597047.; Zhao W.P., Han Z.Y., Zhang J., Yu X.L., Cheng Z.G., Zhou X., Liang P. Early experience: high-intensity focused ultrasound treatment for intra-abdominal aggressive fibromatosis of failure in surgery. Br J Radiol. 2016; 89(1062). doi:10.1259/bjr.20151026.; Zhang R., Chen J.Y., Zhang L., Li K.Q., Xiao Z.B., Mo S.J., Chen L., Chen W.Z. The safety and ablation efficacy of ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound ablation for desmoid tumors. Int J Hyperthermia. 2021; 38(2): 89–95. doi:10.1080/02656736.2021.1894359.; Zhong X., Hu X., Zhao P., Wang Y., Fang X.F., Shen J., Shen H., Yuan Y. The efficacy of low-power cumulative high-intensity focused ultrasound treatment for recurrent desmoid tumor. Cancer Med. 2022; 11(10): 2079–84. doi:10.1002/cam4.4573.; Yang Y., Zhang J., Pan Y. Management of unresectable and recurrent intra-abdominal desmoid tumors treated with ultrasound-guided highintensity focused ultrasound: A retrospective single-center study. Medicine (Baltimore). 2022; 101(34). doi:10.1097/MD.0000000000030201.; Ghanouni P., Dobrotwir A., Bazzocchi A., Bucknor M., Bitton R., Rosenberg J., Telischak K., Busacca M., Ferrari S., Albisinni U., Walters S., Gold G., Ganjoo K., Napoli A., Pauly K.B., Avedian R. Magnetic resonanceguided focused ultrasound treatment of extra-abdominal desmoid tumors: a retrospective multicenter study. Eur Radiol. 2017; 27(2): 732–40. doi:10.1007/s00330-016-4376-5.; NajAFI A., Fuchs B., Binkert C.A. Mid-term results of MR-guided high-intensity focused ultrasound treatment for relapsing superficial desmoids. Int J Hyperthermia. 2019; 36(1): 538–42.; https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/2764

  13. 13
    Academic Journal

    Πηγή: Rational Pharmacotherapy in Cardiology; Vol 19, No 3 (2023); 277-281 ; Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии; Vol 19, No 3 (2023); 277-281 ; 2225-3653 ; 1819-6446

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.rpcardio.com/jour/article/view/2840/2428; https://www.rpcardio.com/jour/article/downloadSuppFile/2840/777; https://www.rpcardio.com/jour/article/downloadSuppFile/2840/779; https://www.rpcardio.com/jour/article/downloadSuppFile/2840/780; Roth GA, Mensah GA, Johnson CO, et al; GBD-NHLBI-JACC Global Burden of Cardiovascular Diseases Writing Group. Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors, 1990-2019: Update From the GBD 2019 Study. J Am Coll Cardiol. 2020;76(25):2982-3021. DOI:10.1016/j.jacc.2020.11.010.; Эшматов О.Р., Баталов Р. Е., Арчаков Е. А. и др. Эффективность и безопасность антикоагулянтной терапии у пациентов с различными формами фибрилляции предсердий после интервенционного лечения. Результаты трехлетнего наблюдения. Кардиология. 2022;62(8):19-26]. DOI:10.18087/cardio.2022.8.n2046.; Chavez P, Messerli FH, Casso Dominguez A, et al. Atrioesophageal fistula following ablation procedures for atrial fibrillation: systematic review of case reports. Open Heart. 2015;2(1):e000257. DOI:10.1136/openhrt-2015-000257.; Krassowska W. Effects of electroporation on transmembrane potential induced by defibrillation shocks. Pacing Clin Electrophysiol. 1995;18(9 Pt 1):1644-1660. DOI:10.1111/j.1540-8159.1995.tb06986.x.; du Pré BC, van Driel VJ, van Wessel H, et al. Minimal coronary artery damage by myocardial electroporation ablation. Europace. 2013;15(1):144-149. DOI:10.1093/europace/eus171.; Zager Y, Kain D, Landa N, et al. Optimization of Irreversible Electroporation Protocols for In-vivo Myocardial Decellularization. PLoS One. 2016;11(11): e0165475. DOI:10.1371/journal.pone.0165475.; Sugrue A, Vaidya VR, Livia C, et al. Feasibility of selective cardiac ventricular electroporation. PLoS One. 2020;15(2):e0229214. DOI:10.1371/journal.pone.0229214.; Kotnik T, Frey W, Sack M, et al. Electroporation-based applications in bio technology. Trends Biotechnol. 2015;33(8):480-488. DOI:10.1016/j.tibtech.2015.06.002.; Tekle E, Astumian RD, Chock PB. Electroporation by using bipolar oscillating electric field: an improved method for DNA transfection of NIH 3T3 cells. Proc Natl Acad Sci USA. 1991;88(10):4230-4234. DOI:10.1073/pnas.88.10.4230.; Chang DC. Cell poration and cell fusion using an oscillating electric field. Biophys J. 1989;56(4):641-652. DOI:10.1016/S0006-3495(89)82711-0.; Neven K, van Driel V, van Wessel H, et al. Epicardial linear electroporation ablation and lesion size. Heart Rhythm. 2014;11(8):1465-1470. DOI:10.1016/j.hrthm.2014.04.031.; Neven K, van Driel V, van Wessel H, et al. Safety and feasibility of closed chest epicardial catheter ablation using electroporation. Circ Arrhythm Electro - physiol. 2014;7(5):913-919. DOI:10.1161/CIRCEP.114.001607.; Padmanabhan D, Naksuk N, Killu AK, et al. Electroporation of epicardial autonomic ganglia: Safety and efficacy in medium-term canine models. J Cardiovasc Electrophysiol. 2019;30(4):607-615. DOI:10.1111/jce.13860.; Onik G, Mikus P, Rubinsky B. Irreversible electroporation: implications for prostate ablation. Technol Cancer Res Treat. 2007;6(4):295-300. DOI:10.1177/153303460700600405.; Lyu T, Wang X, Su Z, et al. Irreversible electroporation in primary and metastatic hepatic malignancies: A review. Medicine (Baltimore). 2017;96(17):e6386. DOI:10.1097/MD.0000000000006386.; Lavee J, Onik G, Mikus P, et al. A novel nonthermal energy source for surgical epicardial atrial ablation: irreversible electroporation. Heart Surg Forum. 2007;10(2):E162-E167. DOI:10.1532/HSF98.20061202.; Sugrue A, Vaidya V, Witt C, et al. Irreversible electroporation for catheter-based cardiac ablation: a systematic review of the preclinical experience. J Interv Card Electrophysiol. 2019;55(3):251-265. DOI:10.1007/s10840-019-00574-3.; Hunter DW, Kostecki G, Fish JM, et al. In Vitro Cell Selectivity of Reversible and Irreversible: Electroporation in Cardiac Tissue. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2021;14(4):e008817. DOI:10.1161/CIRCEP.120.008817.; Ye X, Liu S, Yin H, et al. Study on Optimal Parameter and Target for PulsedField Ablation of Atrial Fibrillation. Front Cardiovasc Med. 2021;8:690092. DOI:10.3389/fcvm.2021.690092.; Koruth J, Kuroki K, Iwasawa J, et al. Preclinical Evaluation of Pulsed Field Ablation: Electrophysiological and Histological Assessment of Thoracic Vein Isolation. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2019;12(12):e007781. DOI:10.1161/CIRCEP.119.007781.; Reddy VY, Koruth J, Jais P, et al. Ablation of Atrial Fibrillation With Pulsed Electric Fields: An Ultra-Rapid, Tissue-Selective Modality for Cardiac Ablation. JACC Clin Electrophysiol. 2018;4(8):987-995. DOI:10.1016/j.jacep.2018.04.005.; Stewart MT, Haines DE, Verma A. et al. Intracardiac pulsed field ablation: Proof of feasibility in a chronic porcine model. Heart Rhythm. 2019;16(5):754-764. DOI:10.1016/j.hrthm.2018.10.030.; Reddy VY, Dukkipati SR, Neuzil P, et al. Pulsed Field Ablation of Paroxysmal Atrial Fibrillation: 1-Year Outcomes of IMPULSE, PEFCAT, and PEFCAT II. JACC Clin Electrophysiol. 2021;7(5):614-627. DOI:10.1016/j.jacep.2021.02.014.; Ekanem E, Reddy VY, Schmidt B, et al. Multi-national survey on the methods, efficacy, and safety on the post-approval clinical use of pulsed field ablation (MANIFEST-PF). Europace. 2022;24(8):1256-1266. DOI:10.1093/europace/euac050.; https://www.rpcardio.com/jour/article/view/2840

  14. 14
    Academic Journal

    Πηγή: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 11, № 4 (2022); 47-61 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 11, № 4 (2022); 47-61 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1239/713; Malaisrie S.C., McCarthy P.M., Kruse J., Matsouaka R.A., Churyla A., Grau-Sepulveda M.V., Friedman D.J., Brennan J.M. Ablation of atrial fibrillation during coronary artery bypass grafting: Late outcomes in a Medicare population. J Thorac Cardiovasc Surg. 2021;161(4):1251-1261.e1. doi:10.1016/j.jtcvs.2019.10.159.; Saxena A., Virk S.A., Bowman S., Chan L., Jeremy R., Bannon P.G. Preoperative atrial fibrillation portends poor outcomes after coronary bypass graft surgery: A systematic review and meta-analysis. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;155(4):1524-1533.e2. doi:10.1016/j.jtcvs.2017.11.048; Filardo G., Pollock B.D., da Graca B., Sass D.M., Phan T.K., Montenegro D.E., Ailawadi G., Thourani V.H., Damiano R.J. Jr. Lower Survival After Coronary Artery Bypass in Patients Who Had Atrial Fibrillation Missed by Widely Used Definitions. Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes. 2020;4(6):630-637. doi:10.1016/j.mayocpiqo.2020.07.012; Badhwar V., Rankin J.S., Ad N., Grau-Sepulveda M., Damiano R.J., Gillinov A.M., McCarthy P.M., Thourani V.H., Suri R.M., Jacobs J.P., Cox J.L. Surgical Ablation of Atrial Fibrillation in the United States: Trends and Propensity Matched Outcomes. Ann Thorac Surg. 2017;104(2):493-500. doi:10.1016/j.athoracsur.2017.05.016; Kowalewski M., Pasierski M., Kołodziejczak M., Litwinowicz R., Kowalówka A., Wańha W., Łoś A., Stefaniak S., Wojakowski W., Jemielity M., Rogowski J., Deja M., Bartus K., Mariani S., Li T., Matteucci M., Ronco D., Massimi G., Jiritano F., Meani P., Raffa G.M., Malvindi P.G., Zembala M., Lorusso R., Cox J.L., Suwalski P.; Thoracic Research Centre. Atrial fibrillation ablation improves late survival after concomitant cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 202:S0022-5223(22)00519-0. doi:10.1016/j.jtcvs.2022.04.035.; Bakir N.H., Khiabani A.J., MacGregor R.M., Kelly M.O., Sinn L.A., Schuessler R.B., Maniar H.S., Melby S.J., Helwani M.A., Damiano R.J. Jr. Concomitant surgical ablation for atrial fibrillation is associated with increased risk of acute kidney injury but improved late survival. J Thorac Cardiovasc Surg. 2021:S0022-5223(21)00118-5. doi:10.1016/j.jtcvs.2021.01.023.; Ревишвили А.Ш., Сергуладзе С.Ю., Кваша Б.И., Такаландзе Р.Г., Гоголадзе Д.К., Маслова И.И., Сопов О.В., Васковский В.А. Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения «изолированных» форм фибрилляции предсердий с помощью радиочастотной модификации операции «лабиринт-V». Вестник аритмологии. 2016; 83:23-21; Kirchhof P., Benussi S., Kotecha D., Ahlsson A., Atar D., Casadei B., Castella M., Diener H.C., Heidbuchel H., Hendriks J., Hindricks G., Manolis A.S., Oldgren J., Popescu B.A., Schotten U., Van Putte B., Vardas P., Agewall S., Camm J., Baron Esquivias G., Budts W., Carerj S., Casselman F., Coca A., De Caterina R., Deftereos S., Dobrev D., Ferro J.M., Filippatos G., Fitzsimons D., Gorenek B., Guenoun M., Hohnloser S.H., Kolh P., Lip G.Y., Manolis A., McMurray J., Ponikowski P., Rosenhek R., Ruschitzka F., Savelieva I., Sharma S., Suwalski P., Tamargo J.L., Taylor C.J., Van Gelder I.C., Voors A.A., Windecker S., Zamorano J.L., Zeppenfeld K. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur J Cardiothorac Surg. 2016;50(5):e1-e88. doi:10.1093/ejcts/ezw313.; Hindricks G., Potpara T., Dagres N., Arbelo E., Bax J.J., Blomström-Lundqvist C., Boriani G., Castella M., Dan G.A., Dilaveris P.E., Fauchier L., Filippatos G., Kalman J.M., La Meir M., Lane D.A., Lebeau J.P., Lettino M., Lip G.Y.H., Pinto F.J., Thomas G.N., Valgimigli M., Van Gelder I.C., Van Putte B.P., Watkins C.L.; ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for CardioThoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J. 2021;42(5):373-498. doi:10.1093/eurheartj/ehaa612.; Badhwar V., Rankin J.S., Damiano R.J. Jr, Gillinov A.M., Bakaeen F.G., Edgerton J.R., Philpott J.M., McCarthy P.M., Bolling S.F., Roberts H.G., Thourani V.H., Suri R.M., Shemin R.J., Firestone S., Ad N. The Society of Thoracic Surgeons 2017 Clinical Practice Guidelines for the Surgical Treatment of Atrial Fibrillation. Ann Thorac Surg. 2017;103(1):329-341. doi:10.1016/j.athoracsur.2016.10.076; Padanilam B.J., Foreman J., Prystowsky E.N. Patient with minimal fibrillation events should not undergo concomitant arterial ablation during open heart procedures. Card. Electrophysiol. Clin. 2017; 7(3): 395-401. doi:10.1016/j.ccep.2015.05.003; Holmqvist F., Kim S., Steinberg B.A., Reiffel J.A., Mahaffey K.W., Gersh B.J., Fonarow G.C., Naccarelli G.V., Chang P., Freeman J.V., Kowey P.R., Thomas L., Peterson E.D., Piccini J.P.; ORBITAF Investigators.Heart rate is associated with progression of atrial fibrillation, independent of rhythm. Heart, 2015; 101: 894—9.; Manghelli J.L., Sinn L.A., Maniar H.S., Moon M.R., Schuessler R.B., Melby S.J., Damiano R.J.Jr. The long-term outcomes and durability of the Cox-Maze IV procedure for atrial fibrillation. J Thorac Cardiovasc Surg. 2022 Feb;163(2):629-641. e7. doi:10.1016/j.jtcvs.2020.04.100.; Lawrance C.P., Henn M.C., Miller J.R., Sinn L.A., Schuessler R.B., Maniar H.S., Damiano R.J.Jr. A minimally invasive Cox maze IV procedure is as effective as sternotomy while decreasing major morbidity and hospital stay. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014;148(3):955-61; discussion 962-2. doi:10.1016/j.jtcvs.2014.05.064.; Cappabianca G., Ferrarese S., Tutino C., Corazzari C., Matteucci M., Mantovani V., Musazzi A., De Ponti R., Beghi C. Safety and efficacy of biatrial vs left atrial surgical ablation during concomitant cardiac surgery: A meta-analysis of clinical studies with a focus on the causes of pacemaker implantation. J Cardiovasc Electrophysiol. 2019;30(10):2150-2163. doi:10.1111/jce.14117.; van Laar C., Kelder J., van Putte B.P. The totally thoracoscopic maze procedure for the treatment of atrial fibrillation. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2017;24(1):102-111. doi:10.1093/icvts/ivw311; Mokadam N.A., McCarthy P.M., Gillinov A.M., Ryan W.H., Moon M.R., Mack M.J., Gaynor S.L., Prasad S.M., Wickline S.A., Bailey M.S., Damiano N.R., Ishii Y., Schuessler R.B., Damiano R.J.Jr. A prospective multicenter trial of bipolar radiofrequency ablation for atrial fibrillation: early results. Ann Thorac Surg. 2004;78(5):1665-70. doi:10.1016/j.athoracsur.2004.05.066. PMID: 15511453; Haissaguerre M., Jais P., Shah D.C., Takahashi A., Hocini M., Quiniou G., Garrigue S., Le Mouroux A., Le Métayer P., Clémenty J. Spontaneous initiation of atrial fibrillation by ectopic beats originating in the pulmonary veins. N Engl J Med. 1998;339:659–66; Pokushalov E., Romanov A., Cherniavsky A., Corbucci G., Pak I., Kareva Y., Karaskov A. Ablation of paroxysmal atrial fibrillation during coronary artery bypass grafting: 12 months' follow-up through implantable loop recorder. Eur J Cardiothorac Surg. 2011;40(2):405-11. doi:10.1016/j.ejcts.2010.11.083.; Kainuma S., Mitsuno M., Toda K., Funatsu T., Nakamura T., Miyagawa S., Yoshikawa Y., Fukushima S., Yoshioka D., Saito T., Nishi H., Takahashi T., Sakaki M., Monta O., Matsue H., Masai T., Sakaguchi T., Yoshitaka H., Ueno T., Kuratani T., Daimon T., Taniguchi K., Miyamoto Y., Sawa Y.; Osaka Cardiovascular Surgery Research (OSCAR) Group. Dilated left atrium as a predictor of late outcome after pulmonary vein isolation concomitant with aortic valve replacement and/or coronary artery bypass grafting. Eur J Cardiothorac Surg. 2015;48(5):765-77; discussion 777. doi:10.1093/ejcts/ezu532.; Lockwood D., Nakagawa H., Peyton M.D., Edgerton J.R., Scherlag B.J., Sivaram C.A., Po S.S., Beckman K.J., Abedin M., Jackman W.M.: Linear left atrial lesions in minimally invasive surgical ablation of persistent atrial fibrillation: Techniques for assessing conduction block across surgical lesions. Heart Rhythm. 2009;6:S50-63; Khiabani A.J., MacGregor R.M., Bakir N.H., Manghelli J.L., Sinn L.A., Maniar H.S., Moon M.R., Schuessler R.B., Melby S.J., Damiano R.J.Jr. The long-term outcomes and durability of the Cox-Maze IV procedure for atrial fibrillation. J Thorac Cardiovasc Surg. 2022;163(2):629-641.e7. doi:10.1016/j.jtcvs.2020.04.100.; Gillinov A.M., Bhavani S., Blackstone E.H., Rajeswaran J., Svensson L.G., Navia J.L., Pettersson B.G., Sabik J.F. 3rd, Smedira N.G., Mihaljevic T., McCarthy P.M., Shewchik J., Natale A. Surgery for permanent atrial fibrillation: impact of patient factors and lesion set. Ann Thorac Surg 2006;82:502 –513; discussion 513-4. doi:10.1016/j.athoracsur.2006.02.030; Phan K., Xie A., Tsai Y.C., Kumar N., La Meir M., Yan T.D. Biatrial ablation vs. left atrial concomitant surgical ablation for treatment of atrial fibrillation: a meta-analysis. Europace. 2015;17(1):38-47. doi:10.1093/europace/euu220.; Musharbash F.N., Schill M.R., Sinn L.A., Schuessler R.B., Maniar H.S., Moon M.R., Melby S.J., Damiano R.J.Jr. Performance of the Cox-maze IV procedure is associated with improved long-term survival in patients with atrial fibrillation undergoing cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;155(1):159-170. doi:10.1016/j.jtcvs.2017.09.095

  15. 15
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Filatov A.G., Golukhova E.Z.

    Συνεισφορές: 1

    Πηγή: Annals of the Russian academy of medical sciences; Vol 78, No 2 (2023); 106-113 ; Вестник Российской академии медицинских наук; Vol 78, No 2 (2023); 106-113 ; 2414-3545 ; 0869-6047 ; 10.15690/vramn.782

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  16. 16
    Academic Journal

    Πηγή: Siberian journal of oncology; Том 21, № 5 (2022); 90-101 ; Сибирский онкологический журнал; Том 21, № 5 (2022); 90-101 ; 2312-3168 ; 1814-4861

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/2312/1034; Moris D., Ronnekleiv-Kelly S., Rahnemai-Azar A.A., Felekouras E., Dillhoff M., Schmidt C., Pawlik T.M. Parenchymal-Sparing Versus Anatomic Liver Resection for Colorectal Liver Metastases: a Systematic Review. J Gastrointest Surg. 2017; 21(6): 1076–85. doi:10.1007/s11605-017-3397-y.; Efanov M., Alikhanov R., Tsvirkun V., Kazakov I., Melekhina O., Kim P., Vankovich A., Grendal K., Berelavichus S., Khatkov I. Comparative analysis of learning curve in complex robot-assisted and laparoscopic liver resection. HPB (Oxford). 2017; 19(9): 818–24. doi:10.1016/j.hpb.2017.05.003.; Гранов Д.А., Поликарпов А.А., Сергеев В.И., Таразов П.Г. Предоперационная эмболизация воротной вены и химиоэмболизация печеночной артерии в комбинированном лечении пациентов со злокачественными опухолями печени. Анналы хирургической гепатологии. 2016; 21(3): 20–4. doi:10.16931/1995-5464.2016320-24.; Kulikova N., Kulezneva Yu., Melekhina O., Alikhanov R., Efanov M. Immediate outcomes of percutaneous radiofrequency-assisted liver partition and portal vein embolization for staged hepatectomy (PRALPPS) in patients with intrahepatic cholangiocarcinoma (IHCC). Annals of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery. 2021; 25(1): 190. doi:10.14701/ahbps.LV-PP-3-3.; Чжао А.В., Вишневский В.А., Ионкин Д.А., Олифир А.А., Айвазян Х.А., Коваленко Ю.А., Жаворонкова О.И., Степанова Ю.А., Карельская Н.А. Выбор метода локальной деструкции метастазов колоректального рака в печени. Анналы хирургической гепатологии. 2019; 24(4): 30–6. doi:10.16931/1995-5464.2019430-36.; Шабунин А.В., Тавобилов М.М., Греков Д.Н., Дроздов П.А. Комбинированное лечение больных неоперабельными метастазами колоректального рака печени. Сибирский онкологический журнал. 2018; 17(3): 34–40. doi:10.21294/1814-4861-2018-17-3-34-40.; Borakati A., Froghi F., Shetye A., Fusai G.K., Davidson B.R., Mirnezami R. Assessing the Impact of Primary Tumour Location on Survival After Resection of Colorectal Liver Metastases: A Propensity Weighted Retrospective Cohort Study. World J Surg. 2022; 46(7): 1734–55. doi:10.1007/s00268-022-06514-z.; Шабунин А.В., Парфенов И.П., Бедин В.В., Греков Д.Н., Тавобилов М.М., Дроздов П.А., Карпов А.А., Журавель О.С., Озерова Д.С. Сравнение паренхим-сберегающих и обширных резекций в лечении больных с метастазами колоректального рака в печень. Вестник хирургической гастроэнтерологии. 2019; (1): 42–9.; Добродеев А.Ю., Костромицкий Д.Н., Афанасьев С.Г., Тарасова А.С., Августинович А.В. Современные подходы к хирургическому лечению больных колоректальным раком с метастазами в печени. Анналы хирургической гепатологии. 2022; 27(1): 80–6. doi:10.16931/1995-5464.2022-1-80-86.; Шабунин А.В., Парфенов И.П., Бедин В.В., Тавобилов М.М., Греков Д.Н., Карпов А.А. Резекция печени. Специфические осложнения и их профилактика. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2020; (3): 5–12. doi:10.17116/hirurgia20200315.; Mulier S., Ni Y., Jamart J., Ruers T., Marchal G., Michel L. Local recurrence after hepatic radiofrequency coagulation: multivariate metaanalysis and review of contributing factors. Ann Surg. 2005; 242(2): 158–71. doi:10.1097/01.sla.0000171032.99149.fe.; https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/2312

  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 67, № 4 (2022); 99-107 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 67, № 4 (2022); 99-107 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1681/1269; Blair E., Redwood C., Ashrafian H., Oliveira M., Broxholme J., Kerr В. et al. Mutations in the gamma (2) subunit of AMP-activated protein kinase cause familial hypertrophic cardiomyopathy: evidence for the central role of energy compromise in disease pathogenesis. Hum Mol Genet 2001; 10: 1215- 1220. DOI:10.1093/hmg/10.11.1215 (2001); Lopez-Sainz A., Dominguez F., Lopes L.R., Ochoa J.P., Barriales-Villa R., Climent V., et. al. Clinical Features and Natural History of PRKAG2 Variant Cardiac Glycogenosis J Am Coll Cardiol 2020; 76(2): 186-197. DOI:10.1016/j.jacc.2020.05.029; Porto A.G., Brun F., Severini G.M., Losurdo P., Fabris E., Taylor M.R.G. et al. Clinical Spectrum of PRKAG2 Syndrome. Circ Arrhythm Electrophysiol 2016; 9(1): e003121. DOI:10.1161/CIRCEP.115.003121; Banankhah P., Fishbein G.A., Dota A., Ardehali R. Cardiac manifestations of PRKAG2 mutation. BMC Med Genet 2018; 19(1): 1. DOI:10.1186/s12881-017-0512-6; Gollob M.H., Green M.S., Tang A.S., Roberts R. PRKAG2 cardiac syndrome: familial ventricular preexcitation, conduction system disease, and cardiac hypertrophy. Curr Opin Cardiol 2002;17: 229-234. DOI:10.1097/00001573-200205000-00004; Thevenon J., Laurent G., Ader F., Laforêt P., Klug D., Duva Pentiah A. et al. High prevalence of arrhythmic and myocardial complications in patients with cardiac glycogenosis due to PRKAG2 mutations. Europace 2017; 19: 651-659. DOI:10.1093/europace/euw067; Arad M., Maron B.J., Gorham J.M., Johnson W.H. Jr., Saul J.P., Perez-Atayde A.R. et al. Glycogen storage diseases presenting as hypertrophic cardiomyopathy. N Engl J Med 2005; 352: 362-372. DOI:10.1056/NEJMoa033349; Fabris E., Brun F., Porto A.G., Losurdo P., Vitali Serdoz L., Zecchin M. et al. Cardiac hypertrophy, accessory pathway, and conduction system disease in an adolescent: the PRKAG2 cardiac syndrome. J Am Coll Cardiol 2013; 62(9): e17. DOI:10.1016/j.jacc.2013.02.099; Aggarwal V., Dobrolet N., Fishberger S., Zablah J., Jayakar P., Ammous Z. PRKAG2 mutation: An easily missed cardiac specific non-lysosomal glycogenosis. Ann Pediatr Cardiol 2015; 8(2): 153-156. DOI:10.4103/0974-2069.154149; van der Steld L.P., Campuzano O., Pérez-Serra A., Moura de Barros Zamorano M., Sousa Matos S., Brugada R. Wolff-Parkinson-White Syndrome with Ventricular Hypertrophy in a Brazilian Family. Am J Case Rep 2017; 18: 766-776. DOI:10.12659/AJCR.904613; Hu J., Tang B., Wang J., Huang K., Wang Y., Lu S. et al. Familial Atrial Enlargement, Conduction Disorder and Symmetric Cardiac Hypertrophy Are Early Signs of PRKAG2 R302Q. Curr Med Sci 2020; 40(3): 486-492. DOI:10.1007/s11596-020-2207-z

  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 21-75-10075 (https://rscf.ru/project/21-75-10075).

    Πηγή: Acta Biomedica Scientifica; Том 7, № 5-2 (2022); 131-142 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/3833/2435; Бойцов С.А., Драпкина О.М., Шляхто Е.В., Конради А.О., Баланова Ю.А., Жернакова Ю.В. и др. Исследование ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации). Десять лет спустя. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021; 20(5): 3007. doi:10.15829/1728-8800-2021-3007; Goldbarg SH, Elmariah S, Miller MA, Fuster V. Insights into degenerative aortic valve disease. J Am Coll Cardiol. 2007; 50(13): 1205-1213. doi:10.1016/j.jacc.2007.06.024; Трофимов Н.А., Медведев А.П., Никольский А.В., Кичигин В.А., Жамлиханова С.С., Бабокин В.Е. Денервация лёгочных артерий у пациентов с пороками митрального клапана, осложнёнными фибрилляцией предсердий и высокой лёгочной гипертензией. Современные технологии в медицине. 2019; 11(4): 95-105. doi:10.17691/stm2019.11.4.11; Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, Gibbs S, Lang I, Torbicki A, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart J. 2016; 37(1): 67-119. doi:10.1093/eurheartj/ehv317; Briongos Figuero S, Moya Mur JL, García-Lledó A, Centella T, Salido L, Aceña Navarro Á, et al. Predictors of persistent pulmonary hypertension after mitral valve replacement. Heart Vessels. 2016; 31(7): 1091-1099. doi:10.1007/s00380-015-0700-2; Богачев-Прокофьев А.В., Железнев С.И., Афанасьев А.В., Фоменко М.С., Демидов Д.П., Шарифулин Р.М., и др. Аблация ганглионарных сплетений лёгочной артерии при хирургическом лечении пороков митрального клапана у пациентов с высокой лёгочной гипертензией. Патология кровообращения и кардиохирургия. 2016; 19(4): 19-25. doi:10.21688/1681-3472-2015-4-19-25; Petrov V, Lebedev S, Pirova A, Nilolskiy А, et al. Cardiomodel – new software for cardiac electrophysiology simulation. In: Voevodin V, Sobolev S (eds). Supercomputing. RuSCDays. Communications in Computer and Information Science. Springer, Cham: 2018; 965: 195-207. doi:10.1007/978-3-030-05807-4_17; Породенко Н.В., Скибицкий В.В., Запевина В.В. Диагностика и лечение первичной лёгочной гипертензии: современный взгляд на проблему. Кубанский научный медицинский вестник. 2014; 3(145): 140-144. doi:10.25207/1608-6228-2014-3-140-144; Gaine S. Pulmonary hypertension. JAMA. 2000; 284(24): 3160-3168. doi:10.1001/jama.284.24.3160; Авдеев С.Н., Барбараш О.Л., Баутин А.Е., Волков А.В., Веселова Т.Н., Галявич А.С., и др. Лёгочная гипертензия, в том числе хроническая тромбоэмболическая лёгочная гипертензия. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021; 26(12): 4683. doi:10.15829/1560-4071-2021-4683; Iung B, Baron G, Butchart EG, Delahaye F, Gohlke-Bärwolf C, Levang OW, et al. A prospective survey of patients with valvular heart disease in Europe: The Euro Heart Survey on valvular heart disease. Eur Heart J. 2003; 24(13): 1231-1243. doi:10.1016/s0195-668x(03)00201-x; Трофимов Н.А., Медведев А.П., Бабокин В.Е., Драгунов А.Г., Ефимова И.П., Гартфельдер М.В., и др. Эффективность процедуры PADN у пациентов с высокой лёгочной гипертензией на фоне дисфункции митрального клапана, осложнённой фибрилляцией предсердий, и влияние на сохранность синусового ритма в послеоперационном периоде. Медицинский алфавит. 2018; 4(37-374): 18-24.; Juratsch CE, Jengo JA, Castagna J, Laks MM. Experimental pulmonary hypertension produced by surgical and chemical denervation of the pulmonary vasculature. Chest. 1980; 77(4): 525-530. doi:10.1378/chest.77.4.525; Velez-Roa S, Ciarka A, Najem B, Vachiery JL, Naeije R, van de Borne P. Increased sympathetic nerve activity in pulmonary artery hypertension. Circulation. 2004; 110(10): 1308-1312. doi:10.1161/01.CIR.0000140724.90898.D3; Железнев С.И., Демидов Д.П., Афанасьев А.В., Назаров В.М., Демин И.И., Богачев-Прокофьев А.В., и др. Радиочастотная денервация лёгочной артерии при хирургической коррекции диспластических пороков митрального клапана с высокой лёгочной гипертензией. Российский кардиологический журнал. 2016; 11(139): 70-72. doi:10.15829/1560-4071-2016-11-70-72; Osorio J, Russek M. Reflex changes on the pulmonary and systemic pressures elicited by stimulation of baroreceptors in the pulmonary artery. Circ Res. 1962; 10: 664-667. doi:10.1161/01.res.10.4.664; Baylen BG, Emmanouilides GC, Juratsch CE, Yoshida Y, French WJ, Criley JM. Main pulmonary artery distention: A potential mechanism for acute pulmonary hypertension in the human newborn infant. J Pediatr. 1980; 96: 540-544. doi:10.1016/s0022-3476(80)80863-8; Chen SL, Zhang FF, Xu J, Xie DJ, Zhou L, Nguyen T, et al. Pulmonary artery denervation to treat pulmonary arterial hypertension: the single-center, prospective, first-in-man PADN-1 study (first-in-man pulmonary artery denervation for treatment of pulmonary artery hypertension). J Am Coll Cardiol. 2013; 62(12): 1092-1100. doi:10.1016/j.jacc.2013.05.075; Косоногов А.Я., Никольский А.В., Косоногов К.А., Майорова М.В., Кацубо Е.М., Поздышев В.А., и др. Первый опыт выполнения эндоваскулярной денервации лёгочного ствола у пациента с высокой лёгочной гипертензией. Медицинский альманах. 2017; 3(48): 41-43.; Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека; изд. 12-е, перераб. И доп. СПб.: Издательский дом СПбМАПО; 2004.; Кларк Э.Р., Эберхардт Кларк К.Н. Микроскопические методы исследования материалов. М.: Техносфера; 2007.; Allred D.C. Assessment of prognostic and predictive factors in breast cancer by immunohistochemistry. Connection. 2005; 9: 4-5. 23. Гланц С.А. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. М.: Практика; 1998.; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/3833

  20. 20