Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 102 για την αναζήτηση '"СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ"', χρόνος αναζήτησης: 0,68δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Результаты получены при поддержке Российской Федерации в лице Министерства науки и высшего образования РФ в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий от «30» сентября 2022 г. № 075-15-2022-1202, комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла «Разработка и внедрение комплекса технологий в областях разведки и добычи твердых полезных ископаемых, обеспечения промышленной безопасности, биоремедиации, создания новых продуктов глубокой переработки из угольного сырья при последовательном снижении экологической нагрузки на окружающую среду и рисков для жизни населения» (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 1144-р).

    Πηγή: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 14, № 4 (2025); 77-89 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 14, № 4 (2025); 77-89 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1666/1068; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1666/2049; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1666/2050; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1666/2066; Aroz S.G., Spaggiari M., Jeon H., Oberholzer J., Benedetti E., Tzvetanov I. The use of bovine pericardial patch for vascular reconstruction in infected fields for transplant recipients // J Vasc Surg Cases Innov Tech. 2017 Mar 6;3(1):47-49. DOI:10.1016/j.jvscit.2016.10.006.; Ивченко А.О., Шведов А.Н., Ивченко О.А. Сосудистые протезы, используемые при реконструктивных операциях на магистральных артериях нижних конечностей. Бюллетень сибирской медицины. 2017; 16 (1): 132–139. DOI 10.20538/1682-0363-2017-1-132–139.; Kueri S., Kari F.A., Ayala Fuentes R., Sievers H.H., Beyersdorf F., Bothe W. The use of biological heart valves—types of prosthesis, durability and complications. Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 423–30. DOI:10.3238/arz tebl.2019.0423; Iop L., Palmosi T., Dal Sasso E., Gerosa G. Bioengineered tissue solutions for repair, correction and reconstruction in cardiovascular surgery. J Thorac Dis. 2018 Jul;10(Suppl 20):S2390-S2411. DOI:10.21037/jtd.2018.04.27.; Кудрявцева Ю.А., Овчаренко Е.А., Клышников К.Ю., Антонова Л.В., Сенокосова Е.А., Понасенко А.В., Барбараш О.Л., Барбараш Л.С. Биологические протезы для сердечно-сосудистой хирургии – полувековая история и перспективы развития. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2024;13(1):196-210. DOI:10.17802/2306-1278-2024-13-1-196-210; Рогулина Н.В., Горбунова Е.В., Кондюкова Н.В., Одаренко Ю.Н., Барбараш Л.С. Сравнительная оценка качества жизни реципиентов механических и биологических протезов при митральном пороке. Российский кардиологический журнал. 2015;(7):94-97. DOI:10.15829/1560-4071-2015-7-94-97; Singab H., Sami G. Mitral Valve Bioprosthesis Is Safer Than Mechanical Mitral Prosthesis in Young Women. The Heart Surgery Forum, 2020. 23(5), E677-E684. DOI:10.1532/hsf.3145; Барбараш Л.С., Журавлева И.Ю. Эволюция биопротезов клапанов сердца: достижения и проблемы двух десятилетий. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2012;(1):4-11. DOI:10.17802/2306-1278-2012-1-4-11; Zvyagina A.I., Minaychev V.V., Kobyakova M.I., Lomovskaya Y.V., Senotov A.S., Pyatina K.V., Akatov V.S., Fadeev R.S., Fadeeva I.S. Soft Biomimetic Approach for the Development of Calcinosis-Resistant Glutaraldehyde-Fixed Biomaterials for Cardiovascular Surgery. Biomimetics (Basel) 2023 Aug 10;8(4):357. DOI:10.3390/biomimetics8040357.; Патент №2457867, Рос. Федерация: МКП A61L 2/16, A61L 27/00, А61К 31/498. Способ стерилизации и предимплантационного хранения биологических протезов из ксеногенной и аллогенной ткани для сердечнососудистой хирурги [Текст] / Костава В.Т., Бакулева Н.П., Лютова И.Г. и др.; патентообладатель: Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН (RU). №2011117782/15; заявл. 05.05.2011; опубл. 10.08.2012 г., бюл. №22; Патент № 2633062, Рос. Федерация: МКП A61F2/24. Способ предимплантационного хранения биологических протезов для сердечно-сосудистой хирургии [Текст] / Барбараш Л.С., Кудрявцева Ю.А. Патентообладатель: Барбараш Л.С., Кудрявцева Ю.А. №2016145488; заявл. 21.11.2016; 11.10.2017 Бюл. № 29.; Fumoto H., Chen J-F., Zhou O., Massiello A.L, Dessoffy R., Fukamachi K., Navia J.L Performance of Bioprosthetic Valves after Glycerol Dehydration, Ethylene Oxide Sterilization, and Rehydration. Innovations: Technology and Techniques in Cardiothoracic and Vascular Surgery. – 2011. – Vol. 6, № 1. – P. 32–36. DOI:10.1097/imi.0b013e31820a7cd6; Osinowo O, Monro J L, Ross J K. The use of glycerol-preserved homologous dura mater grafts in cardiac surgery: the Southampton experience. Ann Thorac Surg 1985 Apr;39(4):367-70. DOI:10.1016/s0003-4975(10)62635-5.; Jin L., He H., Yang F., Xu L., Guo G., WangY . Tough pNAGA hydrogel hybridized porcine pericardium for the pre-mounted TAVI valve with improved anti-tearing properties and hemocompatibility / Biomed Mater. 2020 Oct 3;15(6):065013. doi:10.1088/1748-605X/aba239; Fahner P.J., Legemate D.A., van der Wal A.C., van Marle J., Peters S.L.M., van Eck C.F., van Gulik T.M., Idu M.M. Comparison of Preserved Vascular Allografts Using Glycerol and University of Wisconsin Solution in a Goat Carotid Artery Transplantation Model. Eur Surg Res (2012) 48 (2): 64–72. DOI:10.1159/000334170; Патент № 2827028 «Способ предимплантационной обработки биологических протезов для сердечно-сосудистой хирургии». Кудрявцева Ю.А., Резвова М.А., Овчаренко Е.А., Барбараш Л.С. Опубликовано: 20.09.2024 Бюл. № 26. A61L 27/00; A61K 31/72; A01N 1/02; Бокерия Л.А., Милиевская Е.Б., Прянишников В.В., Орлов И.А. Сердечно-сосудистая хирургия – 2022. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. М:НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России; 2023. 344 с.; David T. How to decide between a bioprosthetic and mechanical valve, Canadian Journal of Cardiology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.cjca.2020.09.011.; Глушкова Т.В., Овчаренко Е.А., Рогулина Н.В., Клышников К.Ю., Кудрявцева Ю.А., Барбараш Л.С. Дисфункции эпоксиобработанных биопротезов клапанов сердца. Кардиология. 2019;59(10):49–59. DOI:10.18087/cardio.2019.10.n327; Larsen K., Petrovski G., Boix-Lemonche G. Alternative cryoprotective agent for corneal stroma-derived mesenchymal stromal cells for clinical applications. Sci Rep. 2024 Jul 9;14(1):15788. DOI:10.1038/s41598-024-65469-4.; Best B.P. Correction to: Cryoprotectant Toxicity: Facts, Issues, and Questions. Rejuvenation Res 2015;18(5):422-436; DOI:10.1089/rej.2014.1656.; Almansoori, K. A., Prasad, V., Forbes, J. F., Law, G. K., McGann, L. E., Elliott, J. A. W., & Jomha, N. M. (2012). Cryoprotective agent toxicity interactions in human articular chondrocytes. Cryobiology, 64(3), 185–191. DOI:10.1016/j.cryobiol.2012.01.006; Землянских Н.Г., Бабийчук Л.А. Пространственно-конформационные модификации белков мембранно-цитоскелетного комплекса криоконсервированных эритроцитов. Биологические мембраны: Журнал мембранной и клеточной биологии. 2019, 36 (2):125-136. DOI:10.1134/S0233475519010055; Sadri V., Trusty P.M, Madukauwa-David I.D.a, Yoganathan A.P. Long-term durability of a new surgical aortic valve: A 1 billion cycle in vitro study. JTCVS 2021 Nov 4:9:59-69. DOI:10.1016/j.xjon.2021.10.056.; Raghav V., Okafor I., Quach M., Dang L., Marquez S., Yoganathan A.P. Long-Term Durability of Carpentier-Edwards Magna Ease Valve: A One Billion Cycle In Vitro Study.Ann Thorac Surg. 2016 May;101(5):1759-65. doi:10.1016/j.athoracsur.2015.10.069.

  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 11, № 4S (2022): приложение; 105-115 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 11, № 4S (2022): приложение; 105-115 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1286/748; Roth G.A., Mensah G.A., Johnson C.O., Addolorato G., Ammirati E., Baddour L.M., Barengo N.C., Beaton A.Z., Benjamin E.J., Benziger C.P., Bonny A., Brauer M., Brodmann M., Cahill T.J., Carapetis J., Catapano A.L., Chugh S.S., Cooper L.T., Coresh J., Criqui M., DeCleene N., Eagle K.A., Emmons-Bell S., Feigin V.L., Fernández-Solà J., Fowkes G., Gakidou E., Grundy S.M., He F.J., Howard G., Hu F., Inker L., Karthikeyan G., Kassebaum N., Koroshetz W., Lavie C., Lloyd-Jones D., Lu H.S., Mirijello A., Temesgen A.M., Mokdad A., Moran A.E., Muntner P., Narula J., Neal B., Ntsekhe M., Moraes de Oliveira G., Otto C., Owolabi M., Pratt M., Rajagopalan S., Reitsma M., Ribeiro A.L.P., Rigotti N., Rodgers A., Sable C., Shakil S., Sliwa-Hahnle K., Stark B., Sundström J., Timpel P., Tleyjeh I.M., Valgimigli M., Vos T., Whelton P.K., Yacoub M., Zuhlke L., Murray C., Fuster V. 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; Amini M., Zayeri F., Salehi M. Trend analysis of cardiovascular disease mortality, incidence, and mortality-to-incidence ratio: results from global burden of disease study 2017. BMC Public Health. 2021; 21 (1): 401. doi:10.1186/s12889-021-10429-0; Matskeplishvili S., Kontsevaya A. Cardiovascular Health, Disease, and Care in Russia. Circulation. 2021; 144 (8): 586–8. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055239; Медведева Е.А., Звартау Н.Э., Виллевальде С.В., Яковлев А.Н., Соловьева А.Е., Федоренко А.А. и др. Анализ оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Российской Федерации в сравнении с практикой в странах Европы и в США. Кардиология. 2021; 61 (3): 105–114. doi:10.18087/cardio.2021.3.n1179; Алекян Б.Г., Бойцов С.А., Маношкина Е.М., Ганюков В.И. Реваскуляризация миокарда в Российской Федерации при остром коронарном синдроме в 2016-2020 гг. Кардиология. 2021; 61 (12): 4-15. doi:10.18087/cardio.2021.12.n1879; Carinci F., Van Gool K., Mainz J., Veillard J., Pichora E.C., Januel J.M., Arispe I., Kim S.M., Klazinga N.S. Towards actionable international comparisons of health system performance: expert revision of the OECD framework and quality indicators. Int J Qual Heal care. 2015; 27 (2): 137–46. doi:10.1093/intqhc/mzv004; Голухова Е.З., Семёнов В.Ю., Коваленко О.А. Развитие медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах в рамках реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. 2021; 2 (22): 195-204. doi:10.24022/1810-0694-2021-22-2-195-204; Willerman B. The adaptation and use of Kendall’s coefficient of concordance (W) to sociometric-type rankings. Psychol Bull. 1955; 52 (2): 132–3. doi:10.1037/h0041665; Tandon A., Murray C.J., Lauer J., Evans D.B. Measuring health system performance for 191 countries. Eur J Health Econ. 2002; 3 (3): 145–8.; Hibbard J.H., Stockard J., Tusler M. Hospital performance reports: Impact on quality, market share, and reputation. Health Aff. 2005; 24 (4): 1150–60. doi:10.1377/hlthaff.24.4.1150; Hibbard J.H., Stockard J., Tusler M. Does publicizing hospital performance stimulate quality improvement efforts? Health Aff. 2003; 22 (2): 84–94. doi:10.1377/hlthaff.22.2.84; The Quality Indicator Study Group. An approach to the evaluation of quality indicators of the outcome of care in hospitalized patients, with a focus on nosocomial infection indicators. American Journal of Infection Control. 1995; 23 (3): 215-222. doi:10.1016/0196-6553(95)90045-4; Roberts D.A., Ng M., Ikilezi G., Gasasira A., Dwyer-Lindgren L., Fullman N., Nalugwa T., Kamya M., Gakidou E. Benchmarking health system performance across regions in Uganda: A systematic analysis of levels and trends in key maternal and child health interventions, 1990-2011. BMC Med. 2015; 13 (1): 1–16. doi:10.1186/s12916-015-0518-x; Giovanelli L., Marinò L., Rotondo F., Fadda N., Ezza A., Amadori M. Developing a performance evaluation system for the Italian public healthcare sector. Public Money & Manag. 2015; 35 (4): 297–302. doi:10.1080/09540962.2015.1047274

  7. 7
    Conference

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: info:eu-repo/grantAgreement/RSF//21-73-20262; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине : сборник тезисов докладов XI Международной научно-практической конференции, г. Томск, 07–09 сентября 2022 г.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/74556

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/74556

  8. 8
    Academic Journal

    Πηγή: Сборник статей

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий, (Екатеринбург, 8-9 апреля 2021): в 3-х т.; http://elib.usma.ru/handle/usma/5004

    Διαθεσιμότητα: http://elib.usma.ru/handle/usma/5004

  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Russian Journal of Transplantology and Artificial Organs; Том 22, № 2 (2020); 151-157 ; Вестник трансплантологии и искусственных органов; Том 22, № 2 (2020); 151-157 ; 1995-1191 ; 10.15825/1995-1191-2020-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://journal.transpl.ru/vtio/article/view/1196/942; https://journal.transpl.ru/vtio/article/view/1196/988; Holzheimer RG. Adverse events of sutures: possible interactions of biomaterials? Eur J Med Res. 2005; 10 (12): 521–526.; Gasbarro V, Traina L, Mascoli F, Coscia V, Buffone G, Grande Ret al. Absorbable suture material in carotid surgery. Vasa. 2015; 44 (6): 451–457. doi:10.1024/0301-1526/a000468.; Lock AM, Gao R, Naot D, Coleman B, Cornish J, Musson DS. Induction of immune gene expression and inflammatory mediator release by commonly used surgical suture materials: an experimental in vitro study. Patient Saf Surg. 2017; 11: 16. doi:10.1186/s13037-017-0132-2.; Белоярцев ДФ, Талыблы ОЛ, Волков СК. Состояние бифуркации сонной артерии после операции с применением рассасывающегося шовного материала. Ангиология и сосудистая хирургия. 2015; 21 (4): 192– 197.; Bae S, DiBalsi MJ, Meilinger N, Zhang C, Beal E, Korneva G. et al. Heparin-eluting Electrospun Nanofiber Yarns for Antithrombotic Vascular Sutures. ACS Applied Materials a Interfaces. 2018; 10 (10): 8426–8435. doi:10.1021/acsami.7b14888.; Selvi F, Cakarer S, Can T, Kirli Topcu Sİ, Palancioglu A, Keskin B et al. Effects of different suture materials on tissue healing. J Istanb Univ Fac Dent. 2016; 50 (1): 35–42. doi:10.17096/jiufd.79438.; Anderson JM, Rodriguez A, Chang DT. Foreign body reaction to biomaterials. Semin Immunol. 2008; 20 (2): 86–100. doi:10.1016/j.smim.2007.11.004.; Moore LB, Kyriakides TR. Molecular Characterization of Macrophage-Biomaterial Interactions. Adv Exp Med Biol. 2015; 865: 109–122. doi:10.1007/978-3-319-18603-0_7.; Кудрявцева ЮА, Зинченко СС, Журавлева ИЮ, Иванов СВ, Барбараш ЛС. Сорбционные и контактно-активационные свойства зоны анастомоза «биопротез–артерия»: влияние шовного материала (сообщение II). Ангиология и сосудистая хирургия. 2008; 14 (1): 113–117.; Покровский АВ, Ивандаев АС. Состояние сосудистой хирургии в России в 2016 году. Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов. 2017: 5.; Thevenot P, Hu W, Tang L. Surface chemistry influences implant biocompatibility. Curr Top Med Chem. 2008; 8 (4): 270–280. doi:10.2174/156802608783790901.; Курьянов ПС, Разуваев АС, Вавилов ВН. Гиперплазия интимы в зоне сосудистого анастомоза. Ангиология и сосудистая хирургия. 2008; 14 (4): 146–151.; Kastellorizios M, Tipnis N, Burgess DJ. Foreign Body Reaction to Subcutaneous Implants. Adv Exp Med Biol. 2015; 865: 93–108. doi:10.1007/978-3-319-18603-0_6.; Латыпов АК. Клинико-функциональная оценка биологических клапаносодержащих кондуитов в послеоперационном периоде у детей: дис. … канд. мед. наук. Новосибирск, 2005, 23 с.; Krane M, Bauernschmitt R, Hiebinger A, Wottke M, Voss B, Badiu CC et al. Cardiac reoperation in patients aged 80 years and older. Ann Thorac Surg. 2009; 87 (5): 1379–1385. doi:10.1016/j.athoracsur.2009.01.045.; Свободов АА, Зеленикин МА. Способ безопасной рестернотомии. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2008; 1: 66–67.; Гюнтер ВЭ, Ходоренко ВН, Чекалкин ТЛ, Олесова ВН, Дамбаев ГЦ, Сысолятин ПГ и др. Медицинские материалы с памятью формы. Медицинские материалы и имплантаты с памятью формы. Т. 1. Томск, 2011, 534 с.; Ye X, Wang Z, Zhang X, Zhou M, Cai L. Hemocompatibility research on the micro-structure surface of a bionic heart valve. Biomed Mater Eng. 2014; 24 (6): 2361– 2369. doi:10.3233/BME-141049.; Shen X, Su F, Dong J, Fan Z, Duan Y, Li S. In vitro biocompatibility evaluation of bioresorbable copolymers prepared from L-lactide, 1, 3-trimethylene carbonate, and glycolide for cardiovascular applications. J Biomater Sci Polym Ed. 2015; 26 (8): 497–514. doi:10.1080/09205063.2015.1030992.; https://journal.transpl.ru/vtio/article/view/1196

  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Πηγή: Aterotromboz = Atherothrombosis; № 1 (2019); 99-114 ; Атеротромбоз; № 1 (2019); 99-114 ; 2658-5952 ; 2307-1109 ; 10.21518/2307-1109-2019-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.aterotromboz.ru/jour/article/view/188/219; Watson H., Davidson S., Keeling D. Haemostasis and Thrombosis Task Force of the British Committee for Standards in Haematology. Guidelines on the diagnosis and management of heparin-induced thrombocytopenia: second edition. Br J Haematol. 2012;159:528–40. doi:10.1111/bjh.12059.; Seigerman M., Cavallaro P., Itagaki S., Chung I., Chikwe J. Incidence and outcomes of heparin-induced thrombocytopenia in patients undergoing cardiac surgery in North America: An analysis of the nationwide inpatient sample. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2014;28:98–102. doi:10.1053/j.jvca.2013.07.021.; Glance L. G., Blumberg N., Eaton M., Lustik S. J., Osler T. M., Wissler R. et al. Preoperative thrombocytopenia and postoperative outcomes after noncardiac surgery. Anesthesiology. 2014;120: (1) 62–75. doi:10.1097/ALN.0b013e3182a4441f.; Matthai W. H. Thrombocytopenia in Cardiovascular Patients. Diagnosis and Management. Chest. 2005;127:46–52.; Khwaja A. KDIGO clinical practice guidelines for acute kidney injury. Nephron Clin Pract. 2012;120:179–84. doi:10.1159/000339789.; Кречетова А. В., Галстян Г. М., Васильев С. А. Система свертывания крови при сепсисе. Гематология и трансфузиология. 2010;55 (5):20–34.; Kelton J. G., Warkentin T. E. Heparin-induced thrombocytopenia: a historical perspective. Blood. 2008;112:2607–16. doi.org/10.1182/blood-2008-02–078014.; Warkentin T. E., Kelton J. G. A 14-year study of heparininduced thrombocytopenia. Am J Med. 1996;101 (5):502–7. doi.org/10.1016/S0002–9343 (96) 00258–6.; Selleng K., Warkentin T. E., Greinacher A. Heparininduced thrombocytopenia in intensive care patients. Crit. Care Med. 2007;35 (4):1165–76. doi:10.1097/01.CCM.0000259538.02375. A5.; Ivascu N. S., Fitzgerald M., Ghadimi K., Patel P., Evans A. S., Goeddel L. A. et al. Heparin-induced thrombocytopenia: a review for cardiac anesthesiologists and intensivists. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2019;33 (2):511–520. doi:10.1053/j.jvca.2018.10.035.; Martel N., Lee J., Wells P. S. Risk for heparin-induced thrombocytopenia with unfractionated and lowmolecular-weight heparin thromboprophylaxis: a metaanalysis. Blood. 2005;106:2710–5. doi:10.1182/blood-2005-04–1546.; Warkentin T. E., Levine M. N., Hirsh J. et al. Heparininduced thrombocytopenia in patients treated with low-molecular-weight heparin or unfractionated heparin. N Engl J Med. 1995;332:1330–1335. doi:10.1056/NEJM199505183322003.; Warkentin T. E., Greinacher A., Koster A., Lincoff A. M. Treatment and prevention of heparininduced thrombocytopenia: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest. 2008;133:340–380. doi.org/10.1378/chest.08–0677.; Warkentin T. E., Kelton J. G. Temporal aspects of heparin-induced рrombocytopenia. N Engl J Med. 2001;344:1286–92. doi:10.1056/NEJM200104263441704.; Salter B. S., Weiner M. M., Trinh M. A., Heller J., Evans A. S., Adams D. H., Fischer G. W. Heparin-induced thrombocytopenia: A comprehensive clinical review. J Am Coll Cardio. 2016;67:2519–32. doi.org/10.1016/j.jacc.2016.02.073.; Sun X., Hill P. C., Taylor-Panek S. L., Corso P. J., Lindsay J. Heparin-induced thrombocytopenia in contemporary cardiac surgical practice and experience with a protocol for early identification. Am J Cardiol. 2016;117:305–9. doi.org/10.1016/j.amjcard.2015.10.047.; Prince M., Wenham T. Heparin-induced thrombocytopenia. Postgrad Med J. 2018;94:453–457. doi:10.1136/postgradmedj-2018–135702.; Cuker A. Management of the multiple phases of heparin-induced thrombocytopenia. Thromb Haemost. 2016;116:835–42. doi:10.1160/TH16-02–0084.; Марченко И. А., Шиян А. В., Андреева А. С. Современные методы лабораторной диагностики гепарин-индуцированной тромбоцитопении. Медицинский совет. 2017;12:189–95.; Warkentin T. E. Clinical picture of heparininduced thrombocytopenia. In: Warkentin T. E., Greinacher A. (Eds.). Heparin-Induced Thrombocytopenia. 2nd ed. New York: Marcel Dekker Inc; 2001:43–86.; Bleasel J. F., Rasko J. E. J., Rickard K. A., Richards G. Acute adrenal insufficiency secondary to heparin-induced thrombocytopenia-thrombosis syndrome. Med J Aust. 1992;157: 192–193.; Caprini J. A. Thrombosis risk assessment as a guide to quality patient care. Dis Mon. 2005;51:70–78. doi:10.1016/j.disamonth.2005.02.003.; Cuker A., Arepally G., Crowther M. A., Rice L., Datko F., Hook K., Propert K. J., Kuter D. J., Ortel T. L., Konkle B. A., Cines D. B. The HIT Expert Probability (HEP) Score: A novel pre-test probability model for heparin-induced thrombocytopenia based on broad expert opinion. J Thromb Haemost. 2010;8:2642–50. doi:10.1111/j.1538–7836.2010.04059.x.; Lillo-Le Louet A., Boutouyrie P., Alhenc-Gelas M., Le Beller C., Gautier I., Aiach M., Lasne D. Diagnostic score for heparin-induced thrombocytopenia after cardiopulmonary bypass. J Thromb Haemost. 2004;2:1882–8. doi:10.1111/j.1538–7836.2004.00949.x.; Lo G. K., Juhl D., Warkentin T. E., Sigouin C. S., Eichler P., Greinacher A. Evaluation of pretest clinical score (4 T’s) for the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia in two clinical settings. J Thromb Haemost. 2006;4:759–65. doi.org/10.1111/j.1538–7836.2006.01787.x.; Cuker A., Arepally G. M., Chong B. H., Cines D. B., Greinacher A., Grue Y. et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: heparin-induced hrombocytopenia. Blood advances. 2018;2:3360–3392. doi:10.1182/bloodadvances.2018024489.; Cuker A. Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) in 2011: an epidemic of overdiagnosis. Thromb Haemost. 2011;106 (6): 993–94. doi:10.1160/TH11-09–0677.; Warkentin T. E. Heparin-induced thrombocytopenia: pathogenesis and management. Br. J. Haematol. 2003;121 (4):535–55.; Семиголовский Н. Ю., Вавилова Т. В., Кащенко В. А., Семиголовский С. Н., Сапегин А. А. Гепарин-индуцированная тромбоцитопения у пациентов с венозными тромбоэмболическими осложнениями. Медицинский совет. 2018;5:110–16.; Дуткевич И. Г., Сухомлина Е. Н., Селиванов Е. А. Основы клинической гемостазиологии. СПб.: ООО ИПК Коста. 2010:144.; Greinacher A., Amiral J., Dummel V., Vissac A., Kiefel V., Mueller-Eckhardt C. Laboratory diagnosis of heparinassociated thrombocytopenia and comparison of platelet aggregation test, heparininduced platelet activation test, and platelet factor 4/heparin enzyme-linked immunosorbent assay. Transfusion. 1994;34:381–5. doi.org/10.1046/j.1537–2995.1994.34594249047.x.; Nagler M., Bachmann L. M., ten Cate H., ten Cate-Hoek A. Diagnostic value of immunoassays for heparin-induced thrombocytopenia: A systematic review and meta-analysis. Blood. 2016;127:546–57. doi:10.1182/blood-2015-07–661215.; Pouplard C., May M. A., Iochmann S., Amiral J, Vissac A. M., Marchand M., Gruel Y. Antibodies to platelet factor 4-heparin after cardiopulmonary bypass in patients anticoagulated with unfractionated heparin or a low-molecular-weight heparin: Clinical implications for heparininduced thrombocytopenia. Circulation. 1999;99:2530–6.; Selleng S., Malowsky B., Itterman T., Bagemühl J., Wessel A., Wollert H. G. et al. Incidence and clinical relevance of anti-platelet factor 4/heparin antibodies before cardiac surgery. Am Heart J. 2010;160:362–9. doi:10.1016/j.ahj.2010.05.026.; Everett B. M., Yeh R., Foo S. Y., Criss D., Van Cott E. M., Laposata M. et al. Prevalence of heparin/platelet factor 4 antibodies before and after cardiac surgery. Ann Thorac Surg. 2007;83:592–7. doi:10.1016/j.athoracsur.2006.09.040.; Selleng S., Malowsky B., Strobel U., Wessel A., Ittermann T., Wollert H. G. et al. Early-onset and persisting thrombocytopenia in post-cardiac surgery patients is rarely due to.heparin-induced thrombocytopenia, even when antibody tests are positive. J; Thromb Haemost. 2010;8:30–6. doi:10.1111/j.1538–7836.2009.03626.x.; Minet V., Dogne J. M., Mullier F. Functional assays in the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia: A review. Molecules. 2017;22 (4):1–24. doi:10.3390/molecules22040617.; Warkentin T. E., Arnold D. M., Nazi I., Kelton J. G. The platelet serotonin-release assay. Am J Hematol. 2015;90:564–72. doi.org/10.1002/ajh.24006.; Kelton J. G., Sheridan D., Brain H., Powers P. J., Turpie A. G. et al. Clinical usefulness of testing for a heparin-dependent platelet-aggregating factor in patients with suspected heparin-associated thrombocytopenia. J Lab Clin Med. 1984;103 (4):606–12.; Pouplard C., Gueret P., Fouassier M., Ternisien C., Trossaert M., Régina S., et al. Prospective evaluation of the ‘4Ts’ score and particle gel immunoassay specific to heparin/PF4 for the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia. J Thromb Haemost. 2007;5:1373–9. doi:10.1111/j.1538–7836.2007.02524.x.; Левшин Н. Ю., Ройтман Е. В. Новый низкомолекулярный гепарин (Цибор) в комплексе антитромботической профилактики у пожилого пациента. Тромбоз, гемостаз и реология. 2012;2:55–7.; Заклякова Л. В., Овсянникова Е. Г., Китиашвили И. З., Закляков К. К., Орленко О. А., Бурцева Н. Б. и др. Гепарин: современные вопросы терапии. Астраханский медицинский журнал. 2018;13 (1):14–22.; Prandoni P., Lensing A. W., Buller H. R., Cogo A., Prins M. H., Cattelan A. M et al. Deep vein thrombosis and the incidence of subsequent symptomatic cancer. N. Engl. J. Med. 1992;327 (16):1128–1133. doi:10.1056/NEJM199210153271604.; Falanga A., Marchetti M., Vignoli A. Clotting mechanisms and cancer: implications in thrombus formation and tumor progression. Clin Adv Hematol Oncol. 2003;1 (11):673–8.; Макацария А. Д., Воробьев А. В., Бицадзе В. О. Злокачественные новообразования, тромбофилия, тромбозы. Монография. М.: Триада-Х, РФ. 2008;650:3. Makatsariya A. D., Vorob’ev A. V., Bitsadze V. O.; Макацария А. Д., Воробьев А. В. Патогенетические особенности профилактики тромбогеморрагических осложнений у онкологических больных. Медицинский совет. 2016;2:79–85.; Галстян Г. М., Колосова И. В., Модел С. В., Троицкая В. В., Орел Е. Б. Гепарининдуцированная тромбоцитопения у онкогематологических больных с миелотоксической тромбоцитопенией. Гематология и трансфузиология. 2015;60; (3):53–7.; Бокерия Л. А., Затевахин И. И., Кириенко А. И., Андрияшкин А. В., Андрияшкин В. В., Арутюнов Г. П. и др. Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО). Флебология. 2015;9 (4):1–52.; Бивалирудин – Официальная инструкция [сайт]. http://www.minclinic.ru/drugs/B/bivalirudin.html.; Choxi A. A., Patel P. A., Augoustides J. G., Benitez-Lopez J., Gutsche J. T., Murad H. et al. Bivalirudin for cardiopulmonary bypass in the setting of heparininduced thrombocytopeniya and combined yeart and ridney transplantation-diagnostic and therapeutic Challenges. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2017;31 (1):354–64. doi:10.1053/j.jvca.2016.07.009.; Antonijevic N. M., Savic N. B., Perunicic J., Kovac M., Mikovic D., Stanojevic M. et al. Salvage late plasmapheresis in a patient with pulmonary embolism caused by heparin-induced thrombocytopenia primarily resistant to danaparoid sodium and lepirudin. J Clin Apher. 2006;21:252–5. https://doi.org/10.1002/jca.20099.; Jaben E. A., Torloni A. S., Pruthi R. K., Winters J. L. Use of plasma exchange in patients with heparin-induced thrombocytopenia: A report of two cases and a review of the literature. J Clin Apher. 2011;26:219–24. doi:10.1002/jca.20289.; Welsby I. J., Um J., Milano C. A., Ortel T. L., Arepally G. Plasmapheresis and heparin reexposure as a management strategy for cardiac surgical patients with heparininduced thrombocytopenia. Anesth Analg. 2010;110:30–5. doi:10.1213/ANE.0b013e3181c3c1cd.; Linkins L. A., Dans A. L., Moores L. K., Bona R., Davidson B. L., Schulman S. et al. Treatment and prevention of heparin-induced thrombocytopenia. In: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis. American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. 9th ed. Chest. 2012;141:495–530.; Cimo P. L., Moake J. L., Weinger R. S., Ben- Menachem Y. B., Khalil K. G. Heparin-induced thrombocytopenia: Association with a platelet aggregating factor and arterial thromboses. Am J Hematol. 1979;6:125–33.; Babcock R. B., Dumper C. W., Scharfman W. B. Heparininduced immune thrombocytopenia. N Engl J Med. 1976;295:237–41. doi:10.1056/NEJM197607292950501.; Refaai M. A., Chuang C., Menegus M., Blumberg N., Francis C. W. Outcomes after platelet transfusion in patients with heparin-induced thrombocytopenia. J Thromb Haemost. 2010; (8):1419–21. doi:10.1111/j.1538–7836.2010.03861.x.; Cuker A. Management of the multiple phases of heparin-induced thrombocytopenia. Tromb Haemost. 2016;116 (5):835–42. doi:10.1160/TH16-02–0084.; https://www.aterotromboz.ru/jour/article/view/188

  16. 16
    Academic Journal

    Πηγή: Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION; Том 15, № 4 (2018); 86-90 ; Вестник анестезиологии и реаниматологии; Том 15, № 4 (2018); 86-90 ; 2541-8653 ; 2078-5658

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.vair-journal.com/jour/article/view/272/298; Ломиворотов В. В., Ефремов С. М., Абубакиров М. Н. и др. Стоит ли отменять препараты, блокирующие активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, в периоперационном периоде? // Вестн. анестезиологии и реаниматологии. – 2018. – Т. 15, № 3. – в печати; Bellomo R., Auriemma S., Fabbri A. et al. The pathophysiology of cardiac surgery-associated acute kidney injury (CSA-AKI) // Int. J. Artif. Organs. – 2008. – Vol. 31. – P. 166–178.; Berwanger O., de Barros E., Silva P. G. M. et al. Atorvastatin for high-risk statin-naïve patients undergoing noncardiac surgery: The Lowering the Risk of Operative Complications Using Atorvastatin Loading Dose (LOAD) randomized trial // Am. Heart J. – 2017. – Vol. 184. – P. 88–96.; Berwanger O., Le Manach Y., Suzumura E. A. et al. Association between pre-operative statin use and major cardiovascular complications among patients undergoing non-cardiac surgery: The VISION study // Eur. Heart J. – 2016. – Vol. 37. – P. 177–185.; Billings F. T., Hendricks P. A., Schildcrout J. S. et al. High-dose perioperative atorvastatin and acute kidney injury following cardiac surgery: A randomized clinical trial // JAMA. – 2016. – Vol. 315. – P. 877–888.; Desai H., Aronow W. S., Ahn C. et al. Incidence of perioperative myocardial infarction and of 2-year mortality in 577 elderly patients undergoing noncardiac vascular surgery treated with and without statins // Arch. Gerontol. Geriatr. – 2010. – Vol. 51. – P. 149–151.; Fleisher L. A., Fleischmann K. E., Auerbach A. D. et al. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines // J. Am. Coll. Cardiol. – 2014. – Vol. 64. – P. 77–137.; Golomb B. A., Evans M. A. Statin adverse effects: A review of the literature and evidence for a mitochondrial mechanism // Am. J. Cardiovasc. Drugs. – 2008. – Vol. 8. – P. 373–418.; Kulik A., Brookhart M. A., Levin R. et al. Impact of statin use on outcomes after coronary artery bypass graft surgery // Circulation. – 2008. – Vol. 118. – P. 1785–1792.; Kulik A., Ruel M., Jneid H. et al. Secondary prevention after coronary artery bypass graft surgery: A scientific statement from the American Heart Association // Circulation. – 2015. – Vol. 131. – P. 927–964.; Law M., Rudnicka A. R. Statin safety: A systematic review // Am. J. Cardiol. – 2006. – Vol. 97. – P. 52–60.; Le Manach Y., Godet G., Coriat P. et al. The impact of postoperative discontinuation or continuation of chronic statin therapy on cardiac outcome after major vascular surgery // Anesth. Analg. – 2007. – Vol. 104. – P. 1326–1333.; London M. J., Schwartz G. G., Hur K. et al. Association of perioperative statin use with mortality and morbidity after major noncardiac surgery // JAMA Intern. Med. – 2017. – P. 177. – P. 231–242.; O’Neal J. B., Shaw A. D., Billings F. T. Acute kidney injury following cardiac surgery: Current understanding and future directions // Crit. Care. – 2016. – Vol. 20. – P. 187.; Patti G., Chello M., Candura D. et al. Randomized trial of atorvastatin for reduction of postoperative atrial fibrillation in patients undergoing cardiac surgery: Results of the ARMYDA-3 (Atorvastatin for Reduction of MYocardial Dysrhythmia After cardiac surgery) study // Circulation. – 2006. – Vol. 114. – P. 1455–Pickering J. W., James M. T., Palmer S. C. Acute kidney injury and prognosis after cardiopulmonary bypass: A meta-analysis of cohort studies // Am. J. Kidney Dis. – 2015. – Vol. 65. – P. 283–293.; Putzu A., Capelli B., Belletti A. et al. Perioperative statin therapy in cardiac surgery: A meta-analysis of randomized controlled trials // Crit. Care. – 2016. – Vol. 20. – P. 395.; Rafiq A., Sklyar E., Bella J. N. Cardiac evaluation and monitoring of patients undergoing noncardiac surgery // Heal. Serv. Insights. – 2017. – Vol. 9. – P. 1−17.; Raju M. G., Pachika A., Punnam S. R. et al. Statin therapy in the reduction of cardiovascular events in patients undergoing intermediate-risk noncardiac, nonvascular surgery // Clin. Cardiol. – 2013. – Vol. 36. – P. 456–461.; Rezaeefar A., Shariat Moharari R., Najafi A. et al. The perioperative effects of statins in non cardiac surgeries // Arch. Anesthesiol. Crit Care. – 2015. – Vol. 1. – P. 130–133.; Russo M. W., Hoofnagle J. H., Gu J. et al. Spectrum of statin hepatotoxicity: Experience of the drug-induced liver injury network // Hepatology. – 2014. – Vol. 60. – P. 679–686.; Sousa-Uva M., Head S. J., Milojevic M. et al. 2017 EACTS guidelines on perioperative medication in adult cardiac surgery // Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 2017. – Vol. 53. – P. 5–33.; Swiger K. J., Manalac R. J., Blumenthal R. S. et al. Statins and cognition: A systematic review and meta-analysis of short- and long-term cognitive effects // Mayo Clin Proc. – 2013. – Vol. 88. – P. 1213–1221.; Zheng Z., Jayaram R., Jiang L. et al. Perioperative rosuvastatin in cardiac surgery // N. Engl. J. Med. – 2016. – Vol. 374. – P. 1744–1753.

  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION; Том 15, № 3 (2018); 56-61 ; Вестник анестезиологии и реаниматологии; Том 15, № 3 (2018); 56-61 ; 2541-8653 ; 2078-5658

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.vair-journal.com/jour/article/view/249/278; Богачев-Прокофьев А. В., Сапегин А. В., Пивкин А. Н. и др. Среднеотдаленные результаты профилактической аблации предсердий у пациентов с пороками митрального клапана и атриомегалией: пилотное рандомизированное исследование // Патология кровообращения и кардиохирургия. ‒ 2017. ‒ № 2. ‒ С. 98‒107.; Ломиворотов В. В., Ефремов С. М., Покушалов Е. А. и др. Фибрилляция предсердий после кардиохирургических операций: патофизиология и методы профилактики (часть 2) // Вестн. анестезиологии и реаниматологии. ‒ 2017. ‒ Т. 14, № 2. ‒ С. 64‒71.; Arora P., Rajagopalam S., Ranjan R. et al. Preoperative use of angiotensin-converting enzyme inhibitors/angiotensin receptor blockers is associated with increased risk for acute kidney injury after cardiovascular surgery // Clin. J. Am. Soc. Nephrol. ‒ 2008. ‒ Vol. 3. ‒ P. 1266–1273.; Bandeali S. J., Kayani W. T., Lee V.-V. et al. Outcomes of preoperative angiotensin-converting enzyme inhibitor therapy in patients undergoing isolated coronary artery bypass grafting // Am. J. Cardiol. ‒ 2012. ‒ Vol. 110. ‒ P. 919–923.; Benjamin E. J., Blaha M. J., Chiuve S. E. et al. Heart disease and stroke statistics-2017 update: A report from the American Heart Association // Circulation. ‒ 2017. ‒ Vol. 135. ‒ P. 146–603.; Bijker J. B., van Klei W. A., Vergouwe Y. et al. Intraoperative hypotension and 1-year mortality after noncardiac surgery // Anesthesiology. ‒ 2009. ‒ Vol. 111. ‒ P. 1217–1226.; Coriat P., Richer C., Douraki T. et al. Influence of chronic angiotensin- converting enzyme inhibition on anesthetic induction // Anesthesiology. ‒ 1994. ‒ Vol. 81. ‒ P. 299–307.; Deakin C. D., Dalrymple-Hay M. J., Jones P. et al. Effects of angiotensin converting enzyme inhibition on systemic vascular resistance and vasoconstrictor requirements during hypothermic cardiopulmonary bypass // Eur. J. Cardiothorac Surg. ‒ 1998. ‒ Vol. 13. ‒ P. 546–550.; Disque A., Neelankavil J. Con: ACE inhibitors should be stopped prior to cardiovascular surgery // J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. ‒ 2016. ‒ Vol. 30. ‒P. 820–822.; Echahidi N., Pibarot P., O’Hara G. et al. Mechanisms, prevention, and treatment of atrial fibrillation after cardiac surgery // J. Am. Coll. Cardiol. ‒ 2008. ‒ Vol. 51. ‒ P. 793–801.; Ecoffey C., Edouard A., Pruszczynski W. et al. Effects of epidural anesthesia on catecholamines, renin activity, and vasopressin changes induced by tilt in elderly men // Anesthesiology. ‒ 1985. ‒ Vol. 62. ‒ P. 294–297.; Fleisher L. A., Fleischmann K. E., Auerbach A. D. et al. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines // J. Am. Coll. Cardiol. ‒ 2014. ‒ Vol. 64. ‒ P. 77–137.; Kearney P. M., Whelton M., Reynolds K. et al. Global burden of hypertension: Analysis of worldwide data // Lancet. ‒ 2005. ‒ Vol. 365. ‒P. 217–223.; Kheterpal S., Khodaparast O., Shanks A. et al. Chronic angiotensin-converting enzyme inhibitor or angiotensin receptor blocker therapy combined with diuretic therapy is associated with increased episodes of hypotension in noncardiac surgery // J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. ‒ 2008. ‒ Vol. 22. ‒ P. 180–186.; Køber L., Torp-Pedersen C., Carlsen J. E. et al. A clinical trial of the angiotensin-converting-enzyme inhibitor trandolapril in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. Trandolapril Cardiac Evaluation (TRACE) Study Group // N. Engl. J. Med. ‒ 1995. ‒ Vol. 333. ‒ P. 1670–1676.; Kunz R., Friedrich C., Wolbers M. et al. Meta-analysis: Effect of monotherapy and combination therapy with inhibitors of the renin angiotensin system on proteinuria in renal disease // Ann. Intern. Med. ‒ 2008. ‒ Vol. 148. ‒ P. 30–48.; Liu H., Yu L., Yang L. et al. Vasoplegic syndrome: An update on perioperative considerations // J. Clin. Anesth. ‒ 2017. ‒ Vol. 40. ‒ P. 63–71.; Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K. et al. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) // Eur. Heart. J. ‒ 2013. ‒ Vol. 34. ‒ P. 2159–2219.; Mets B., Hennrikus E. Perioperative angiotensin axis blockade, to continue or discontinue, that is the question? // Anesth. Analg. ‒ 2014. ‒ Vol. 119. ‒ P. 1223–1224.; Mets B. Management of hypotension associated with angiotensin-axis blockade and general anesthesia administration // J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. ‒ 2013. ‒ Vol. 27. ‒ P. 156–167.; Mets B. Should norepinephrine, rather than phenylephrine, be considered the primary vasopressor in anesthetic practice? // Anesth. Analg. ‒ 2016. ‒ Vol. 122. ‒ P. 1707–1714.; Mets B. To stop or not? // Anesth. Analg. ‒ 2015. ‒ Vol. 120. ‒ P. 1413–1419.; Miceli A., Capoun R., Fino C. et al. Effects of angiotensin-converting enzyme inhibitor therapy on clinical outcome in patients undergoing coronary artery bypass grafting // J. Am. Coll. Cardiol. ‒ 2009. ‒ Vol. 54. ‒ P. 1778–1784.; Monk T. G., Saini V., Weldon B. C. et al. Anesthetic management and one- year mortality after noncardiac surgery // Anesth. Analg. ‒ 2005. ‒ Vol. 100. ‒ P. 4–10.; Railton C. J., Wolpin J., Lam-McCulloch J. et al. Renin-angiotensin blockade is associated with increased mortality after vascular surgery // Can. J. Anaesth. ‒ 2010. ‒ Vol. 57. ‒ P. 736–744.; Rosenman D. J., McDonald F. S., Ebbert J. O. et al. Clinical consequences of withholding versus administering renin-angiotensin-aldosterone system antagonists in the preoperative period // J. Hosp. Med. ‒ 2008. ‒ Vol. 3. ‒ P. 319–325.; Roshanov P. S., Rochwerg B., Patel A. et al. Withholding versus continuing angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin II receptor blockers before noncardiac surgery: An analysis of the vascular events in noncardiac surgery patients cohort evaluation prospective cohort // Anesthesiology. ‒ 2017. ‒ Vol. 126. ‒ P. 16–27.; Rouleau J. L., Warnica W. J., Baillot R. et al. Effects of angiotensin-converting enzyme inhibition in low-risk patients early after coronary artery bypass surgery // Circulation. ‒ 2008. ‒ Vol. 117. ‒ P. 24–31.; Schmieder R. E., Hilgers K. F., Schlaich M. P. et al. Renin-angiotensin system and cardiovascular risk // Lancet. ‒ 2007. ‒ Vol. 369. ‒ P. 1208–1219.; Sousa-Uva M., Head S. J., Milojevic M. et al. 2017 EACTS guidelines on perioperative medication in adult cardiac surgery // Eur. J. Cardiothorac. Surg. ‒ 2017. ‒ Vol. 53. ‒ P. 5–33.; Taylor K. M., Brannan J. J., Bain W. H. et al. Role of angiotensin II in the development of peripheral vasoconstriction during cardiopulmonary bypass // Cardiovasc Res. ‒ 1979. ‒ Vol. 13. ‒ P. 269–273.; Tuman K. J., McCarthy R. J., O’Connor C. J. et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitors increase vasoconstrictor requirements after cardiopulmonary bypass // Anesth. Analg. ‒ 1995. ‒ Vol. 80. ‒ P. 473–479.; Turan A., You J., Shiba A. et al. Angiotensin converting enzyme inhibitors are not associated with respiratory complications or mortality after noncardiac surgery // Anesth. Analg. ‒ 2012. ‒ Vol. 114. ‒ P. 552–560.; Vaquero Roncero L. M., Sánchez Poveda D., Valdunciel García J. J. et al. Perioperative use of angiotensin-converting-enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists // J. Clin. Anesth. ‒ 2017. ‒ Vol. 40. ‒ P. 91–98.; Venkatesan S., Myles P. R., Manning H. J. et al. Cohort study of preoperative blood pressure and risk of 30-day mortality after elective non-cardiac surgery // Br. J. Anaesth. ‒ 2017. ‒ Vol. 119. ‒ P. 65–77.; Vives M., Wijeysundera D., Marczin N. et al. Cardiac surgery-associated acute kidney injury // Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. ‒ 2014. ‒ Vol. 18. ‒ P. 637–645.; Walsh M., Devereaux P. J., Garg A. X. et al. Relationship between intraoperative mean arterial pressure and clinical outcomes after noncardiac surgery: Toward an empirical definition of hypotension // Anesthesiology. ‒ 2013. ‒ Vol. 119. ‒ P. 507–515.; Wright J. T., Williamson J. D. (SPRINT Research Group) et al. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control // N. Engl. J. Med. ‒ 2015. ‒ Vol. 373. ‒ P. 2103–2116.; Yacoub R., Patel N., Lohr J. W. et al. Acute kidney injury and death associated with renin angiotensin system blockade in cardiothoracic surgery: A meta-analysis of observational studies // Am. J. Kidney Dis. ‒ 2013. ‒ Vol. 62. ‒ P. 1077–1086.

  18. 18
  19. 19
  20. 20