Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 216 για την αναζήτηση '"СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР"', χρόνος αναζήτησης: 1,15δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Egamov , Temur, Эгамов , Темур

    Πηγή: Advanced Economics and Pedagogical Technologies; Vol. 2 No. 4 (2025): Advanced Economics and Pedagogical Technologies; 445-450 ; Передовая экономика и педагогические технологии; Том 2 № 4 (2025): Передовая экономика и педагогические технологии; 445-450 ; Ilgʻor iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar; Jild 2 № 4 (2025): Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar; 445-450 ; 3060-4842 ; 10.60078/3060-4842-2025-vol2-iss4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; Vol. 4 No. 3 (2025): SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; 135-142 ; НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК; Том 4 № 3 (2025): SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; 135-142 ; 2181-3469

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Πηγή: SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; Vol. 3 No. 5 (2024): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 57-60 ; НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК; Том 3 № 5 (2024): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 57-60 ; 2181-3469

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The results of the work were obtained using equipment the Сore Shared Research Facilities "Analytical Center" of the Saint Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University, with financial support from the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation., Результаты работы получены с использованием оборудования ЦКП «Аналитический центр ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России».

    Πηγή: Drug development & registration; Том 14, № 1 (2025); 285-318 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 14, № 1 (2025); 285-318 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/2005/1361; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/2005/2665; GBD 2016 Neurology Collaborators. Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet Neurology. 2019;18(5):459–480. DOI:10.1016/S1474-4422(18)30499-X.; Feigin V. L. The Evolution of Neuroepidemiology: marking the 40-year anniversary of publishing studies on epidemiology of neurological disorders. Neuroepidemiology. 2022;56(1):2–3. DOI:10.1159/000521586.; Feigin V. L., Vos T., Nichols E., Owolabi M. O., Carroll W. M., Dichgans M., Deuschl G., Parmar P., Brainin M., Murray C. The global burden of neurological disorders: translating evidence into policy. The Lancet Neurology. 2020;19(3):255–265. DOI:10.1016/S1474-4422(19)30411-9.; Шишкова В. Н., Приходько В. А., Оковитый С. В. Выбор современного нейропротекторного препарата как базовая стратегия в терапии хронических цереброваскулярных заболеваний. Медицинский совет. 2023;17(10):41–49. DOI:10.21518/ms2023-232.; Okovityi S. V., Rad’ko S. V., Shustov E. B. Succinate Receptors (SUCNR1) as a Potential Target for Pharmacotherapy. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2015;49(9):573–577. DOI:10.1007/s11094-015-1331-8.; Агафьина А., Коваленко А., Румянцева С., Скоромец А., Клочева Е., Суслина З., Кухцевич И., Шоломов И., Белоногов М. Эффективность нейрометаболического протектора Цитофлавина у больных, перенесших ишемический инсульт, в раннем восстановительном периоде (многоцентровое рандомизированное исследование). Врач. 2006;1:60–65.; Одинак M. M., Скворцова В. И., Вознюк И. A. и др. Оценка эффективности цитофлавина у больных в остром периоде ишемического инсульта. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010;110(12):29–36.; Сазонов И. Э., Кудинов А. А., Федотова Е. П. Изучение дозозависимого эффекта цитофлавина в терапии острого периода ишемического инсульта. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017;2:64–67. DOI:10.17116/jnevro20171172164-67.; Муратов Ф. Х., Шермухамедова Ф. К., Батоцыренов Б. В., Харитонова Т. В. Мультимодальное действие цитофлавина при остром мозговом инсульте, развившемся на фоне метаболического синдрома. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016;116(12):44–47. DOI:10.17116/jnevro201611612144-47.; Starr M., Chalmers I., Clarke M., Oxman A. D. The origins, evolution, and future of The Cochrane Database of Systematic Reviews. International journal of technology assessment in health care. 2009;25(1):182–195. DOI:10.1017/S026646230909062X.; Калинин А. Л., Литвин А. А., Тризна Н. М. Использование данных доказательной медицины в клинической практике. Проблемы здоровья и экологии. 2008;(2):27–32. DOI:10.51523/2708-6011.2008-5-2-6.; Page M. J., Moher D., Bossuyt P. M., Boutron I., Hoffmann T. C., Mulrow C. D., Shamseer L., Tetzlaff J. M., Akl E. A., Brennan S. E., Chou R., Glanville J., Grimshaw J. M., Hróbjartsson A., Lalu M. M., Li T., Loder E. W., Mayo-Wilson E., McDonald S., McGuinness L. A., Stewart L. A., Thomas J., Tricco A. C., Welch V. A., Whiting P., McKenzie J. E. PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. BMJ. 2021;372:n160. DOI:10.1136/bmj.n160.; Page M. J., McKenzie J. E., Bossuyt P. M., Boutron I., Hoffmann T. C., Mulrow C. D., Shamseer L., Tetzlaff J. M., Akl E. A., Brennan S. E., Chou R., Glanville J., Grimshaw J. M., Hróbjartsson A., Lalu M. M., Li T., Loder E. W., Mayo-Wilson E., McDonald S., McGuinness L. A., Stewart L. A., Thomas J., Tricco A. C., Welch V. A., Whiting P., Moher D. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021;372:n71. DOI:10.1136/bmj.n71.; Федин А. И., Румянцева С. А., Пирадов М. А. и др. Эффективность нейрометаболического протектора цитофлавина при инфарктах мозга (многоцентровое рандомизированное исследование). Главный врач Юга России. 2007;1(9):15–17.; Бисага Г. Н., Одинак М. М., Бойко А. Н. и др. Возможности лечения обострений рассеянного склероза без применения кортикостероидов: роль метаболической и антиоксидантной терапии. Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2011;111(2):44–48.; Kharitonova T., Shvarts Y. G., Verbovoy A. F. Orlova N. S., Puzyreva V. P., Strokov I. A. Efficacy and safety of the combined metabolic medication, containing inosine, nicotinamide, riboflavin and succinic acid, for the treatment of diabetic neuropathy: a multicenter randomized, double-blind, placebo-controlled parallel group clinical trial (CYLINDER). BMJ Open Diabetes Res Care. 2022;10(3):e002785. DOI:10.1136/bmjdrc-2022-002785.; Коваленко А. Л., Нагибович О. А., Вишневский А. Ю. Белехов Г. А., Губайдуллин Р. Р., Попов Д. В., Агафьина А. С. Применение препарата, влияющего на нейрометаболизм, для профилактики послеоперационных когнитивных расстройств. Общая реаниматология. 2022;18(2):12–21. DOI:10.15360/1813-9779-2022-2-12-21.; Колоколов О. В., Шульдяков А. А., Бакулев А. Л., Колоколова А. М., Барыльник Ю. Б., Рамазанова К. Х. Нейропротективная и метаболическая поддержка антимикробной терапии у больных с нейросифилисом. Инфекционные болезни. 2020;18(3):159–166. DOI:10.20953/1729-9225-2020-3-159-166.; Алиакбаров М. А., Инербаева-Бегимова М. С., Муратбаев А. Ж., Турсунов Ж. С., Шомансуров Ш. Ш., Кайратулы Н. Профилактика и коррекция когнитивных нарушений после общей анестезии. Интернаука. 2022;21(244):26–28. DOI:10.32743/26870142.2022.21.244.341806.; Екушева Е. В. Постинсультная реабилитация: процессы нейропластичности и возможности повышения функционального восстановления. Фарматека. 2019;26(3):57–64. DOI:10.18565/pharmateca.2019.3.57-64.; Филиппова Н. В., Шульдяков А. А., Еремин В. И., Барыльник Ю. Б., Рамазанова К. Х., Смагина А. Н., Шешина Н. А., Жук А. А. Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19 с легкими (додементными) когнитивными расстройствами. Современные проблемы науки и образования. 2023;2:93. DOI:10.17513/spno.32564.; Румянцева С. А., Федин А. И., Болевич С. Б., Силина Е. В., Васильев Ю. Д., Меньшова Н. И., Илюхина О. А., Голузова Ю.Н. Влияние ранней коррекции энергетического и свободнорадикального гомеостаза на клиническую и морфологическую картину инфаркта мозга. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010;110(8):16–21.; Золотарева Л. С., Папонов О. Н., Степаненко С. М., Адлер А. В., Федулеева Е. С., Силина Е. В. Профилактика когнитивных нарушений в послеоперационном периоде у детей дошкольного возраста. Вопросы практической педиатрии. 2020;15(4):92–99. DOI 10.20953/1817-7646-2020-4-92-99.; Агафьина А. С., Макарьина Е. С., Усикова Е. В., Щербак С. Г., Минеев К. К. Нейропротекторная терапия в реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 ассоциированную пневмонию. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2022;85(1):7–12. DOI:10.30906/0869-2092-2022-85-1-7-12.; Суслина З. А. , Бокерия Л. А. , Пирадов М. А., Малашенков А. И., Ахмаджонува Н. А., Федин П. А., Родионова Ю. В., Реброва О. Ю., Кротенкова М. В., Лагутин А. В., Клочков А. С. Нейропротекция в кардиохирургии. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2009;3(1):4–8.; Стрепетов Н. Н., Пономарев Э. А., Маскин С. С. Интраоперационная цитопротекция головного мозга при каротидной эндартерэктомии. Современные проблемы науки и образования. 2006;2:49.; Пономарев Э. А., Маскин С. С., Стрепетов Н. Н., Мочайло Ю. А., ПЧелинцев К. Э. Фармакологическая нейропротекция головного мозга при операциях на сонных артериях. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011;111(6):70–72.; Маджидова Я. Н., Халилова А. Э. Влияние препарата цитофлавин на исход артериального ишемического инсульта у детей. Антибиотики и химиотерапия. 2020;65(1–2):38–43. DOI:10.37489/0235-2990-2020-65-1-2-38-43.; Сазонов И. Э., Клементенко Т. Д., Кудинов А. А., Авраменко М. А., Ярмонов С. Н. Использование цитофлавина в остром периоде геморрагического инсульта. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2018;118(2):23–26. DOI:10.17116/jnevro20181182123-26.; Филиппова Н. В., Шульдяков А. А., Барыльник Ю. Б., Ляпина Е. П., Колоколов О. В., Колоколова А. М., Рамазанова К. Х., Решетников А. А., Федоров А. А. Метаболическая поддержка пациентов с легкими (додементными) когнитивными расстройствами, перенесших COVID-19. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2021;84(12):3–8. DOI:10.30906/0869-2092-2021-84-12-3-8.; Юденкова О., Жуков В. Применение цитофлавина в первые часы развития острой цереброваскулярной ишемии. Врач. 2006;5:67–70.; Мазин П. В., Шешунов И. В., Мазина Н. К. Метааналитическая оценка клинической эффективности цитофлавина при неврологических заболеваниях. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017;117(3):28–39. DOI:10.17116/jnevro20171173128-39.; Spilker J., Kongable G., Barch C., Braimah J., Brattina P., Daley S., Donnarumma R., Rapp K., Sailor S. Using the NIH Stroke Scale to assess stroke patients. The NINDS rt-PA Stroke Study Group. Journal of Neuroscience Nursing. 1997;29(6):384–92.; Ichord R. N., Bastian R., Abraham L., Askalan R., Benedict S., Bernard T. J., Beslow L., deVeber G., Dowling M., Friedman N., Fullerton H., Jordan L., Kan L., Kirton A., Amlie-Lefond C., Licht D., Lo W., McClure C., Pavlakis S., Smith S. E., Tan M., Kasner S., Jawad A. F. Interrater Reliability of the Pediatric National Institutes of Health Stroke Scale (PedNIHSS) in a Multicenter Study. Stroke. 2011;42(3):613–617. DOI:10.1161/STROKEAHA.110.607192.; Hantson L., De Weerdt W., De Keyser J., Diener H. C., Franke C., Palm R., Van Orshoven M., Schoonderwalt H., De Klippel N., Herroelen L. The European Stroke Scale. Stroke. 1994;25(11):2215–2219. DOI:10.1161/01.str.25.11.2215.; Pożarowszczyk N., Kurkowska-Jastrzębska I., Sarzyńska-Długosz I., Nowak M., Karliński M. Reliability of the modified Rankin Scale in clinical practice of stroke units and rehabilitation wards. Front Neurol. 2023;14:1064642. DOI:10.3389/fneur.2023.1064642.; Ziegler D., Hanefeld M., Ruhnau K. J., Meissner H. P., Lobisch M., Schütte K., Gries F. A. Treatment of symptomatic diabetic peripheral neuropathy with the anti-oxidant alpha-lipoic acid. A 3-week multicentre randomized controlled trial (ALADIN Study). Diabetologia. 1995;38(12):1425–33. DOI:10.1007/BF00400603.; Collen F. M., Wade D. T., Robb G. F., Bradshaw C. M. The Rivermead Mobility Index: a further development of the Rivermead Motor Assessment. Int Disabil Stud. 1991;13(2):50–54. DOI:10.3109/03790799109166684.; Semrau J. A., Herter T. M., Scott S. H., Dukelow S. P. Robotic identification of kinesthetic deficits after stroke. Stroke. 2013;(44):3414–3421. DOI: 0.1161/STROKEAHA.113.002058.; Kurtzke J. F. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology. 1983;33(11):1444–1452.; Bril V. NIS-LL: the primary measurement scale for clinical trial endpoints in diabetic peripheral neuropathy. Neurology . 1999;41(Suppl.1):8–13. DOI:10.1159/000052074.; Creavin S. T., Wisniewski S., Noel‐Storr A. H., Trevelyan C. M., Hampton T., Rayment D., Thom V. M., Nash K. J. E., Elhamoui H., Milligan R., Patel A. S., Tsivos D. V., Wing T., Phillips E., Kellman S. M., Shackleton H. L., Singleton G. F., Neale B. E., Watton M. E., Cullum S. Mini‐Mental State Examination (MMSE) for the detection of dementia in clinically unevaluated people aged 65 and over in community and primary care populations. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2016;1:CD011145. DOI:10.1002/14651858.CD011145.pub2.; Nasreddine Z. S., Phillips N. A., Bédirian V., Charbonneau S., Whitehead V., Collin I., Cummings J. L., Chertkow H. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society. 2005;53(4):695–699. DOI:10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x.; Жарикова А. В., Пономарев В. В. Возможности применения когнитивного вызванного потенциала Р300 в клинической практике. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия медицинских наук. 2012;2:105–116.; Raven J. The Raven’s Progressive Matrices: Change and Stability over Culture and Time. Cognitive Psychology. 2000;41(1):1–48. DOI:10.1006/cogp.1999.0735.; Folstein M. F., Folstein S. E., McHugh P. R. “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of Psychiatric Research. 1975;12(3):189–98. DOI:10.1016/0022-3956(75)90026-6.; Ware J. E. Jr., Gandek B. Overview of the SF-36 Health Survey and the International Quality of Life Assessment (IQOLA) Project. Journal of Clinical Epidemiology. 1998;51(11):903–912. DOI:10.1016/s0895-4356(98)00081-x.; Rabin R., de Charro F. EQ-5D: a measure of health status from the EuroQol Group. Annals of Medicine. 2001;33(5):337–343. DOI:10.3109/07853890109002087.; Buysse D. J., Reynolds C. F., Monk T. H., Berman S. R., Kupfer D. J. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research. 1989;28(2):193–213. DOI:10.1016/0165-1781(89)90047-4.; Collin C., Wade D. T., Davies S., Horne V. The Bartel ADL Index a reliability study. International disability studies. 1988;10(2):64–67.; Smets E. M., Garssen B., Bonke B., De Haes. J. C. The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) psychometric qualities of an instrument to assess fatigue. Journal of Psychosomatic Research. 1995;39(3):15–25. DOI:10.1016/0022-3999(94)00125-o.; Шабров А. В, Соловьева С. Л. Астенические расстройства в терапевтической практике. СПб.: ИнформМед; 2010. 379 с.; Zigmond A. S., Snaith R. P. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1983;67(6):361–370. DOI:10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/2005

  19. 19
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Not specified., Отсутствует.

    Πηγή: Pediatric pharmacology; Том 21, № 2 (2024); 102-110 ; Педиатрическая фармакология; Том 21, № 2 (2024); 102-110 ; 2500-3089 ; 1727-5776

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.pedpharma.ru/jour/article/view/2436/1580; Newman TB, Wu YW, Kuzniewicz MW, et al. Childhood Seizures After Phototherapy. Pediatrics. 2018;142(4):e20180648. doi: https://doi.org/10.1542/peds.2018-0648; Maimburg R, Olsen J, Sun Y. Neonatal hyperbilirubinemia and the risk of febrile seizures and childhood epilepsy. Women and Birth. 2013;26:S33. doi: https://doi.org/10.1016/j.wombi.2013.08.196; Abdellatif M, Tawfik GM, Makram AM, et al. Association between neonatal phototherapy and future cancer: an updated systematic review and meta-analysis. Eur J Pediatr. 2023;182(1):329–341. doi: https://doi.org/10.1007/s00431-022-04675-6; Nouri SAH, Zarkesh M. Recent Advances in Adjuvant Pharmacotherapy for Neonatal Indirect Hyperbilirubinemia: A Narrative Review. J Compr Ped. 2023;14(3):e136461. doi: https://doi.org/10.5812/compreped-136461; Володин Н.Н., Дегтярев Д.Н., Дегтярева А.В. и др. Тактика ведения доношенных и недоношенных новорожденных с непрямой гипербилирубинемией (клинические рекомендации) // Неонатология: Новости. Мнения. Обучение. — 2017. — № 2. — С. 113–126. — doi: https://doi.org/10.24411/2308-2402-2017-00035; Hoffmann F, Allers K, Rombey T, et al. Nearly 80 systematic reviews were published each day: Observational study on trends in epidemiology and reporting over the years 2000–2019. J Clin Epidemiol. 2021;138:1–11. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.05.022; Ioannidis JP. The Mass Production of Redundant, Misleading, and Conflicted Systematic Reviews and Meta-analyses. Milbank Q. 2016;94(3):485–514. doi: https://doi.org/10.1111/1468-0009.12210; Pieper D, Hoffmann F. Retrieving Cochrane reviews is sometimes challenging and their reporting is not always optimal. Res Synth Methods. 2022;13(5):554–557. doi: https://doi.org/10.1002/jrsm.1564; Murad MH, Wang Z. Guidelines for reporting meta-epidemiological methodology research. Evid Based Med. 2017;22(4):139–142. doi: https://doi.org/10.1136/ebmed-2017-110713; Lefebvre C, Glanville J, Briscoe S, et al. Technical Supplement to Chapter 4: Searching for and selecting studies. In: Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, et al., eds. Version 6.3 (updated October 2023). Cochrane, 2023.; R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing; 2022. Available online: https://www.R-project.org. Accessed on February 23, 2024.; Grames EM, Stillman AN, Tingley MW, et al. litsearcher: An automated approach to identifying search terms for systematic reviews using keyword co-occurrence networks. Methods in Ecology and Evolution. 2019;10(10):1645–1654. doi: https://doi.org/10.1111/2041-210X.13268; Synnot A, Bragge P, Lunny C, et al. The currency, completeness and quality of systematic reviews of acute management of moderate to severe traumatic brain injury: A comprehensive evidence map. PLoS One. 2018;13(6):e0198676. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198676; Shea BJ, Reeves BC, Wells G, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ. 2017;358:j4008. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j4008; Квашнина Д.В., Полибин Р.В., Саперкин Н.В. и др. AMSTAR 2 — инструмент оценки качества систематических обзоров // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. — 2022. — Т. 21. — № 3. — С. 80–89. — doi: https://doi:10.31631/2073-3046-2022-21-3-80-89; Kuitunen I, Kiviranta P, Sankilampi U, et al. Ursodeoxycholic acid as adjuvant treatment to phototherapy for neonatal hyperbilirubinemia: a systematic review and meta-analysis. World J Pediatr. 2022;18(9):589– 597. doi: https://doi.org/10.1007/s12519-022-00563-z; Lazarus G, Francie J, Roeslani RD, et al. Role of ursodeoxycholic acid in neonatal indirect hyperbilirubinemia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Ital J Pediatr. 2022;48(1):179. doi: https://doi.org/10.1186/s13052-022-01372-w; Huseynova RA. Effect of Ursodeoxycholic Acid in Unconjugated Hyperbilirubinemia in the Term Neonates Treated with Phototherapy: A Systematic Review. Int J Sci Res. 2022;1(4):356–367. doi: https://doi.org/10.5005/jp-journals-11002-0046; Wang G yan, Kong X bin, Gao Y. Meta-analysis of the Efficacy of Ursodeoxycholic Acid Combined with Blue Light in the Treatment of Neonatal Hyperbilirubinemia. Journal of Medical Information. 2023;36(17):34–39.; Hasan A. Effect of Ursodeoxycholic Acid in Lowering Neonatal Indirect Hyperbilirubinemia: A Randomized controlled trial. Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences. 2015;3(9):402–405.; Honar N, Ghashghaei Saadi E, Saki F, et al. Effect of Ursodeoxycholic Acid on Indirect Hyperbilirubinemia in Neonates Treated With Phototherapy. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016;62(1):97. doi: https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000000874; Shahramian I, Tabrizian K, Ostadrahimi P, et al. Therapeutic Effects of Ursodeoxycholic Acid in Neonatal Indirect Hyperbilirubinemia: A Randomized Double-blind Clinical Trial. Archives of Anesthesiology and Critical Care. 2019;5(3):99–103. doi: https://doi.org/10.18502/aacc.v5i3.1211; El-Gendy F, Bahbah W, Al Kafory ES. Effect of ursodeoxycholic acid on indirect hyperbilirubinemia in neonates treated with phototherapy. Menoufia Med J. 2019;32(3):1059. doi: https://doi. org/10.4103/mmj.mmj_885_17; Akefi R, Hashemi SM, Alinejad S, et al. The effect of ursodeoxycholic acid on indirect hyperbilirubinemia in neonates treated with phototherapy: a randomized clinical trial. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022;35(21):4075–4080. doi: https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1846705; Behairy BES, Saber MA, Elsayed R, et al. Role of Ursodeoxycholic Acid in Lowering Indirect Hyperbilirubinemia in Neonates Under Phototherapy. Acta Sci Gastron Disord. 2020;3(10):07–1. 26. Gharehbaghi MM, Sani AM, Refeey M. Evaluating the effects of different doses of ursodeoxycholic acid on neonatal jaundice. Turk J Pediatr. 2020;62(3):424. doi: https://doi.org/10.24953/turkjped.2020.03.009; Dhillon SPS, Kaur N, Singh N, et al. To Study the Effect of Ursodeoxycholic Acid in Lowering Neonatal Non — Hemolytic Hyperbilirubinemia: A Randomized Control Study. Annals of International Medical and Dental Research. 2019;3(5):7–10. doi: https://doi.org/10.21276/aimdr.2019.5.2.PE2; Mirzarahimi M, Barak M, Moghaddam SS, et al. Effect of Ursodeoxycholic Acid (USDA) on Indirect Hyperbilirubinemia in Neonates Treated with Phototherapy. Progressing Aspects in Pediatrics and Neonatology. 2019;2(3):138–141. doi: https://doi.org/10.32474/PAPN.2019.02.000136; Jafari S, Khan KA, Bhatnagar S, et al. Role of ursodeoxycholic acid in neonates with indirect hyperbilirubinemia-an open labelled randomised control trial. Int J Contemp Pediatrics. 2018;5(2):432– 435. doi: https://doi.org/10.18203/2349-3291.ijcp20180530; Babaie E, Hassanpour K, Aldaghi M, et al. Comparison of the effect of ursodeoxycholic acid and multistrain synbiotic on indirect hyperbilirubinemia among neonates treated with phototherapy: A double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial study. J Res Med Sci. 2023;28:40. doi: https://doi.org/10.4103/jrms.jrms_894_21; Zadkarami M, Rahimpour F, Hardani AK, et al. Ursodeoxycholic acid and phototherapy versus phototherapy and placebo on neonatal indirect hyperbilirubinemia. Immunopathol Persa. 2023;x(x):35457. doi: https://doi.org/10.34172/ipp.2023.35457; Ratan NH, Hossain M, Hasan N, et al. A Comparative Study of Phototherapy Versus Phototherapy Plus Ursodeoxycholic Acid in the Treatment of Indirect Hyperbilirubinemia in Neonate. Annals of International Medical and Dental Research. 2022;8(4).; Ozdemir A, Kurtoglu S, Halis H, Bastug O. An Evaluation of Ursodeoxycholic Acid Treatment in Prolonged Unconjugated Hyperbilirubinemia due to Breast Milk. Niger J Clin Pract. 2023;26(9):1226. doi: https://doi.org/10.4103/njcp.njcp_216_22; García Rivera A. Efecto del ácido ursodesoxicólico en conjunto con fototerapia en el tratamiento de la hiperbilirrubinemia neonatal. [dissertation]. Universidad Autónoma de Nuevo León; 2019. Available online: http://eprints.uanl.mx/21733. Accessed on November 22, 2023.; Ughasoro MD, Adimorah GN, Chukwudi NK, et al. Reductive effect of ursodeoxycholic acid on bilirubin levels in neonates on phototherapy. Clin Exp Gastroenterol. 2019;12:349–354. doi: https://doi.org/10.2147/CEG.S207523; Bhardwaj S, Gupta S, Jagrwal S, et al. Effect of Oral Ursodeoxycholic Acid on Indirect Hyperbilirubinemia In Neonates Treated With Phototherapy At Tertiary Care Centre, Jaipur. Eur J Mol Clin Med. 2020;7(11):5738–5747.; Ishani D, Karnawat B, Bohra M, et al. Therapeutic Role Of Ursodeoxycholic Acid In Management Of Neonates With Indirect Hyperbilirubinemia. Int J Sci Res. 2020;9(9):74–75. doi: https://doi.org/10.36106/ijsr; Yang X. Effect of Blue Light Therapy Combined with Ursodeoxycholic Acid on Serum Index and Curative Effect of Neonatal Jaundice. Chinese and Foreign Medical Research. 2021;19(34):155–158.; Tahir FN, Ahmad K, Irfan M, et al. Evaluating the Etiology of Prolonged Unconjugated Hyperbilirubinemia in Term Neonates admitted to Neonatal Wards: A Randomized Controlled Trial. Annals of Punjab Medical College (APMC). 2022;16(2):100–103. doi: https://doi.org/10.29054/apmc/2022.1318; Dawood ASMS, El-Sharkawy HM, Elsisi AEE, et al. Effect of ursodeoxycholic acid on indirect hyperbilirubinemia (nonhaemolytic and haemolytic) in neonates treated with phototherapy. Tanta Med J. 2022;50(3):173–176. doi: https://doi.org/10.4103/tmj.tmj_5_22; Rezaie M, Gholami R, Jafari M, et al. Evaluating the effect of ursodeoxycholic acid on total bilirubin of neonates with glucose6-phosphate dehydrogenase deficiency complicated by indirect hyperbilirubinaemia. J Paediatr Child Health. 2021;57(8):1175– 1181. doi: https://doi.org/10.1111/jpc.15411; Farhadi R, Keyhanian E, Naderisorki M, et al. Effects of Two Different Doses of Ursodeoxycholic Acid on Indirect Hyperbilirubinemia in Neonates with Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Deficiency Treated with Phototherapy: A Randomized Controlled Trial. Global Pediatric Health. 2023;10:2333794X231156055. doi: https://doi.org/10.1177/2333794X231156055; Olkin I, Gleser L. Stochastically dependent effect sizes. In: The handbook of research synthesis and meta-analysis. 2009. Vol. 2. pp. 357–376.; Uttley L, Quintana DS, Montgomery P, et al. The problems with systematic reviews: a living systematic review. J Clin Epidemiol. 2023;156:30–41. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2023.01.011; https://www.pedpharma.ru/jour/article/view/2436

  20. 20
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The article was sponsored by BIOCAD JSC, Статья спонсируется компанией АО «БИОКАД»

    Πηγή: Modern Rheumatology Journal; Том 18, № 2 (2024); 33-40 ; Современная ревматология; Том 18, № 2 (2024); 33-40 ; 2310-158X ; 1996-7012

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://mrj.ima-press.net/mrj/article/view/1559/1455; Ramiro S, Nikiphorou E, Sepriano A, et al.ASAS-EULAR recommendations for the management of axial spondyloarthritis: 2022 update. Ann Rheum Dis. 2023 Jan;82(1):19-34. doi:10.1136/ard-2022-223296. Epub 2022 Oct 21.; Румянцева ДГ, Эрдес ШФ. Аксиальныйспондилоартрит: современный взгляд на концепцию и эволюцию болезни. Современная ревматология. 2019;13(4):4-10. doi: 10/14412/1996-7012-2019-4-4-10.; Лила АМ, Дубинина ТВ, Древаль РО и др. Медико-социальная значимость и расчет экономического бремени аксиального спондилоартрита в Российской Федерации. Современная ревматология. 2022;16(1):20-25. doi:10.14412/1996-7012-2022-1-20-25.; Yi E, Ahuja A, Rajput T, et al. Clinical, economic, and humanistic burden associated with delayed diagnosis of axial spondyloarthritis: a systematic review. Rheumatol Ther. 2020; 7:65–87. doi:10.1007/s40744-020-00194-8.; Poddubnyy D. Classification vs diagnostic criteria: the challenge of diagnosing axial spondyloarthritis. Rheumatology (Oxford). 2020 Oct 1;59(Suppl4):iv6-iv17. doi:10.1093/rheumatology/keaa250.; Juanola X, Ramos MJM, Belzunegui JM, et al. Treatment Failure in Axial Spondyloarthritis: Insights for a Standardized Definition. Adv Ther. 2022 Apr;39(4):1490-1501. doi:10.1007/s12325-022-02064-x. Epub 2022 Feb 24.; Britanova OV, Lupyr KR, Staroverov DB, et al. Targeted depletion of TRBV9+ T cells as immunotherapy in a patient with ankylosing spondylitis. Nat Med. 2023 Nov;29(11): 2731-2736. doi:10.1038/s41591-023-02613-z. Epub 2023 Oct 23.; Насонов ЕЛ, Мазуров ВИ, Лила АМ и др. Эффективность и безопасность препарата BCD-180, моноклонального антитела к TRBV9+ T-лимфоцитам, у пациентов с активным рентгенологическим аксиальным спондилоартритом: результаты 36 недель рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования фазы 2 ELEFTA. Научно-практическая ревматология. 2024;62(1):71-86.; Омельяновский ВВ, Авксентьева МВ, Сура МВ и др. Методические рекомендации по проведению непрямых сравнений лекарственных препаратов. Москва: ФГБУ «ЦЭККМП»; 2017. 32 с.; Реброва ОЮ, Горяйнов СВ. Непрямые и смешанные сравнения медицинских технологий, сетевой метаанализ. Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2013;(4):8-14.; European Medicines Agency. Guideline on the Clinical Investigation of Medicinal Products for the Treatment of Axial Spondyloarthritis. 2018. https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-clinical-investigation-medicinal-products-treatment-axialspondyloarthritis-revision-1_en.pdf; Дубинина ТВ, Гайдукова ИЗ, Соколова ВД и др. Эффективность и безопасность генно-инженерных биологических препаратов для лечения анкилозирующего спондилита: систематический обзор и метаанализ препаратов, зарегистрированных в РФ. Научно-практическая ревматология. 2020;58(6):646-657.; Phillippo D, Ades T, Dias S, et al. NICE DSU Technical Support Document 18: Methods for population-adjusted indirect comparisons in submissions to NICE. (Technical Support Documents). NICE Decision Support Unit. http://www.nicedsu.org.uk/Populationadjusted-ICs-TSD(3026862).htm; Phillippo DM, Ades AE, Dias S, Palmer S, Abrams KR, Welton NJ. Methods for Population-Adjusted Indirect Comparisons in Health Technology Appraisal. Med Decis Making. 2018 Feb;38(2):200-211. doi:10.1177/0272989X17725740.; Van der Heijde D, Kivitz A, Schiff MH, et al; ATLAS Study Group. Efficacy and safety of adalimumab in patients with ankylosing spondylitis: results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum. 2006 Jul;54(7):2136-46. doi:10.1002/art.21913.; Sterne JAC, Savovi J, Page MJ, et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 2019 Aug 28;366: l4898. doi:10.1136/bmj.l4898.; Signorovitch JE, Sikirica V, Erder MH, et al. Matching-adjusted indirect comparisons: a new tool for timely comparative effectiveness research. Value Health. 2012 Sep-Oct; 15(6):940-7. doi:10.1016/j.jval.2012.05.004.; Macfarlane GJ, Pathan E, Jones GT,Dean LE. Predicting response to anti-TNFα therapy among patients with axial spondyloarthritis (axSpA): results from BSRBR-AS. Rheumatology (Oxford). 2020 Sep 1;59(9): 2481-2490. doi:10.1093/rheumatology/kez657.; Wang R, Dasgupta A, Ward MM. Predicting Probability of Response to Tumor Necrosis Factor Inhibitors for Individual Patients With Ankylosing Spondylitis. JAMA Netw Open. 2022 Mar 1;5(3):e222312. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.2312.; Yi E, Ahuja A, Rajput T, et al. Clinical, Economic, and Humanistic Burden Associated With Delayed Diagnosis of Axial Spondyloarthritis: A Systematic Review. Rheumatol Ther. 2020 Mar;7(1):65-87. doi:10.1007/s40744-020-00194-8; Rusman T, van Vollenhoven RF, van der Horst-Bruinsma IE. Gender Differences in Axial Spondyloarthritis: Women Are Not So Lucky. Curr Rheumatol Rep. 2018 May 12;20(6):35. doi:10.1007/s11926-018-0744-2.