Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 26 για την αναζήτηση '"Сердечно-лодыжечный сосудистый индекс"', χρόνος αναζήτησης: 0,64δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Авторы заявляют об отсутствии финансирования исследования.

    Πηγή: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 13, № 4 (2024); 170-178 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 13, № 4 (2024); 170-178 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1495/963; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1495/1677; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1495/1678; Ершова А.И., Мешков А.Н., Деев А.Д., Александрова Е.Л., Лищенко Н.Е., Новикова А.С., Хорошилова О.В., Шутемова Е.А., Белова О.А., Балахонова Т.В., Шальнова С.А., Драпкина О.М., Бойцов С.А.Атеросклеротическая бляшка в сонных артериях как маркер риска развития сердечно-сосудистых событий в популяции среднего возраста. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018; 17(4): 34–39. doi:10.15829/1728–8800–2018–4–34–39.; Заирова А.Р., Рогоза А.Н., Ощепкова Е.В., Яровая Е.Б., Куценко В.А., Шальнова С.А., Трубачева И.А., Кавешников В.С., Серебрякова В.Н., Бойцов С.А.Значение показателя артериальной жесткости “сердечно-лодыжечный сосудистый индекс – CAVI” для прогноза сердечно-сосудистых событий в популяционной выборке взрослого городского населения (по материалам исследования ЭССЕ-РФ, Томск). Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021; 20(5): 202–213. doi:10.15829/1728–8800–2021–2967.; Ротарь О.П., Толкунова К.М. Сосудистое старение в концепциях EVA и SUPERNOVA: непрерывный поиск повреждающих и протективных факторов. Артериальная гипертензия. 2020; 26(2): 133–145. doi:10.18705/1607–419X-2020–26–2–133–145.; Laurent S., Boutouyrie P., Cunha P.G., Lacolley P. Concept of Extremes in Vascular Aging. Hypertension. 2019; 74(2): 218–228. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.12655.; Nilsson P.M. Early vascular aging (EVA): consequences and prevention. Vasc. Health. Risk. Manag. 2008; 4(3): 547–52. doi:10.2147/vhrm.s1094.; Сумин А.Н., Щеглова А.В. Оценка сердечно-лодыжечного сосудистого индекса у пациентов с клиническими проявлениями атеросклероза. Атеросклероз. 2015; 11(3): 94–102.; Hu H., Cui H., Han W., Ye L., Qiu W., Yang H., Zhang C., Guo X., Mao G. A cutoff point for arterial stiffness using the cardio-ankle vascular index based on carotid arteriosclerosis. Hypertens. Res. 2013; 36(4): 334–41. doi:10.1038/hr.2012.192.; Kadoglou N.P.E., Moulakakis K.G., Mantas G., Kakisis J.D., Mylonas S.N., Valsami G., Liapis C.D. The Association of Arterial Stiffness With Significant Carotid Atherosclerosis and Carotid Plaque Vulnerability. Angiology. 2022; 73(7): 668–674. doi:10.1177/00033197211068936.; Kim K.J., Lee B.W., Kim H.M., Shin J.Y., Kang E.S., Cha B.S., Lee E.J., Lim S.K., Lee H.C. Associations between cardio-ankle vascular index and microvascular complications in type 2 diabetes mellitus patients. J. Atheroscler. Thromb. 2011; 18(4): 328–36. doi:10.5551/jat.5983.; Чазова И.Е., Трубачева И.А., Жернакова Ю.В., Ощепкова Е.В., Серебрякова В.Н., Кавешников В.С., Карпов Р.С. Распространенность артериальной гипертонии как фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний в крупном городе сибирского федерального округа. Системные гипертензии. 2013; 10(4): 30–37.; Рогоза А.Н., Кавешников В.С., Трубачева И.А., Серебрякова В.Н., Заирова А.Р., Жернакова Ю.В., Ощепкова Е.В., Карпов Р.С., Чазова И.Е. Состояние сосудистой стенки в популяции взрослого населения на примере жителей Томска, по данным исследования ЭССЕ-РФ. Системные гипертензии. 2014; 11(4): 42–48.; Жернакова Ю.В., Кавешников В.С., Серебрякова В.Н., Трубачева И.А., Ощепкова Е.В., Балахонова Т.В., Карпов Р.С., Чазова И.Е. Распространенность каротидного атеросклероза в неорганизованной популяции Томска. Системные гипертензии. 2014; 11(4): 37–42.; Кавешников В.С., Серебрякова В.Н., Трубачева И.А., Шальнова С.А. Взаимосвязь конвенционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний с вероятностью выявления каротидного атеросклероза в общей популяции. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2018; 14(4): 552–557. doi:10.20996/1819–6446–2018–14–4–552–557.; Кавешников В.С., Трубачева И.А., Серебрякова В.Н. Анализ факторов, связанных с артериальной жесткостью, в общей популяции трудоспособного возраста. Российский кардиологический журнал. 2022; 27(5): 64–70. doi:10.15829/1560–4071–2022–5002.; Palombo C., Kozakova M. Arterial stiffness, atherosclerosis and cardiovascular risk: Pathophysiologic mechanisms and emerging clinical indications. Vascul. Pharmacol. 2016; 77: 1–7. doi:10.1016/j.vph.2015.11.083.; Ben-Shlomo Y., Spears M., Boustred C., May M., Anderson S.G., Benjamin E.J., Boutouyrie P., Cameron J., Chen C.H., Cruickshank J.K., et al. Aortic pulse wave velocity improves cardiovascular event prediction: an individual participant meta-analysis of prospective observational data from 17,635 subjects. J. Am. Coll. Cardiol. 2014; 63(7): 636–646. doi:10.1016/j.jacc.2013.09.063.; Arribas S.M., Hinek A., González M.C. Elastic fibres and vascular structure in hypertension. Pharmacol. Ther. 2006; 111(3): 771–91. doi:10.1016/j.pharmthera.2005.12.003.; Заирова А.Р., Рогоза А.Н., Добровольский А.Б., Ощепкова Е.В., итаева Е.В., Старостин И.В., Панченко Е.П., Трубачева И.А., Серебрякова В.Н., Кавешников В.С., Чазова И.Е., Карпов Р.С. Артериальная жесткость и "сосудистое старение" во взаимосвязи с коагулогическими факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, показателями липидного и углеводного обмена в популяции взрослого населения Томска по данным исследования ЭССЕ-РФ. Кардиологический вестник. 2018; 13(1): 5–15. doi:10.17116/Cardiobulletin20181315–15.; Koivistoinen T., Hutri-Kahonen N., Juonala M., Aatola H., Kööbi T., Lehtimäki T., Viikari J.S., Raitakari O.T., Kähönen M. Metabolic syndrome in childhood and increased arterial stiffness in adulthood: the Cardiovascular Risk In Young Finns Study. Ann. Med. 2011; 43(4): 312–9. doi:10.3109/07853890.2010.549145.; Kaess B.M., Rong J., Larson M.G., Hamburg N.M., Vita J.A., Levy D., Benjamin E.J., Vasan R.S., Mitchell G.F. Aortic stiffness, blood pressure progression, and incident hypertension. JAMA. 2012; 308(9): 875–81. doi:10.1001/2012.jama.10503.; Koivistoinen T., Lyytikainen L.P., Aatola H., Luukkaala T., Juonala M., Viikari J., Lehtimäki T., Raitakari O.T., Kähönen M., Hutri-Kähönen N. Pulse Wave Velocity Predicts the Progression of Blood Pressure and Development of Hypertension in Young Adults. Hypertension. 2018; 71(3): 451–456. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10368.; Donato A.J., Black A.D., Jablonski K.L., Gano L.B. Aging is associated with greater nuclear NF kappa B, reduced I kappa B alpha, and increased expression of proinflammatory cytokines in vascular endothelial cells of healthy humans. Aging. Cell. 2008; 7(6): 805–12. doi:10.1111/j.1474–9726.2008.00438.x.; Boesen M.E., Singh D., Menon B.K., Frayne R. A systematic literature review of the effect of carotid atherosclerosis on local vessel stiffness and elasticity. Atherosclerosis. 2015; 243(1): 211–22. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2015.09.008.; Farrar D.J., Bond M.G., Riley W.A., Sawyer J.K. Anatomic correlates of aortic pulse wave velocity and carotid artery elasticity during atherosclerosis progression and regression in monkeys. Circulation. 1991; 83(5): 1754–63. doi:10.1161/01.cir.83.5.1754.; Modrak J.B., Langner R.O. Possible relationship of cholesterol accumulation and collagen synthesis in rabbit aortic tissues. Atherosclerosis. 1980; 37(2): 211–8. doi:10.1016/0021–9150(80)90006–4.

  2. 2
    Academic Journal

    Συνεισφορές: 1

    Πηγή: Almanac of Clinical Medicine; Vol 52, No 1 (2024); 35-44 ; Альманах клинической медицины; Vol 52, No 1 (2024); 35-44 ; 2587-9294 ; 2072-0505

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The work was conducted within the framework of fundamental scientific research No. 122020300043-1 “Molecular cellular mechanisms of development of cardiovascular diseases of ischemic and non-ischemic genesis. Fundamental aspects of the implementation of organoprotective effects of therapeutic interventions”.

    Πηγή: Medical Immunology (Russia); Том 25, № 4 (2023); 971-976 ; Медицинская иммунология; Том 25, № 4 (2023); 971-976 ; 2313-741X ; 1563-0625

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/2768/1809; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2768/11508; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2768/11509; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2768/11510; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2768/11511; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2768/11512; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2768/11513; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2768/11514; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2768/11516; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2768/12119; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2768/12135; Castillo L., Rohatgi A., Ayers C.R., Owens A.W., Das S.R., Khera A., McGuire D.K., de Lemos J.A. Associations of four circulating chemokines with multiple atherosclerosis phenotypes in a large population-based sample: results from the dallas heart study. J. Interferon Cytokine Res., 2010, Vol. 30, no. 5, pp. 339-347.; Emanuele E., Falcone C., D’Angelo A., Minoretti P., Buzzi M.P., Bertona M., Geroldi D. Association of plasma eotaxin levels with the presence and extent of angiographic coronary artery disease. Atherosclerosis, 2006, Vol. 186, no. 1, pp. 140-145.; Grievink H.W., Smit V., Huisman B.W., Gal P., Yavuz Y., Klerks C., Binder C.J., Bot I., Kuiper J., Foks A.C., Moerland M. Cardiovascular risk factors: The effects of ageing and smoking on the immune system, an observational clinical study. Front. Immunol., 2022, Vol. 13, 968815. doi:10.3389/fimmu.2022.968815.; Haley K.J., Lilly C.M., Yang J.H., Feng Y., Kennedy S.P., Turi T.G., Thompson J.F., Sukhova G.H., Libby P., Lee R.T. Overexpression of eotaxin and the CCR3 receptor in human atherosclerosis: using genomic technology to identify a potential novel pathway of vascular inflammation. Circulation, 2000, Vol. 102, no. 18, pp. 2185-2189.; Hughes C.E., Nibbs R.J.B. A guide to chemokines and their receptors. FEBS J., 2018, Vol. 285, no. 16, pp. 2944-2971.; Kaveshnikov V.S., Trubacheva I.A., Serebryakova V.N. Analysis of factors associated with arterial stiffness in the general working-age population. Russian Journal of Cardiology, 2022, Vol. 27, no. 5, pp. 64-70. (In Russ.); Kodali R.B., Kim W.J., Galaria I.I., Miller C., Schecter A.D., Lira S.A., Taubman M.B. CCL11 (Eotaxin) induces CCR3-dependent smooth muscle cell migration. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 2004, Vol. 24, no. 7, pp. 1211-1216.; Mosedale D.E., Smith D.J., Aitken S., Schofield P.M., Clarke S.C., McNab D., Goddard H., Gale C.R., Martyn C.N., Bethell H.W., Barnard C., Hayns S., Nugent C., Panicker A., Grainger D.J. Circulating levels of MCP-1 and eotaxin are not associated with presence of atherosclerosis or previous myocardial infarction. Atherosclerosis, 2005, Vol. 183, no. 2, pp. 268-274.; Raghuraman G., Hsiung J., Zuniga M.C., Baughman B.D., Hitchner E., Guzman R.J., Zhou W. Eotaxin augments calcification in vascular smooth muscle cells. J. Cell. Biochem., 2017, Vol. 118, no. 3, pp. 647-654.; Rastogi T., Girerd N., Lamiral Z., Bresso E., Bozec E., Boivin J.M., Rossignol P., Zannad F., Ferreira J.P. Impact of smoking on cardiovascular risk and premature ageing: Findings from the STANISLAS cohort. Atherosclerosis, 2022, Vol. 346, pp. 1-9.; Rotar O.P., Tolkunova K.M. EVA and SUPERNOVA concepts of vascular aging: ongoing research on damaging and protective risk factors. Arterial Hypertension, 2020, Vol. 26, no. 2, pp. 133-145. (In Russ.); Saiki A., Ohira M., Yamaguchi T., Nagayama D., Shimizu N., Shirai K., Tatsuno I. New horizons of arterial stiffness developed using Cardio-Ankle Vascular Index (CAVI). J. Atheroscler. Thromb., 2020, Vol. 27, no. 8, pp. 732-748.; Sumin A.N., Shcheglova A.V. Assessment of arterial stiffness using the cardio-ankle vascular index – what we know and what we strive for. Rational Pharmacotherapy in Cardiology, 2021, Vol. 17, no. 4, pp. 619-627. (In Russ.); Vasudevan A.R., Wu H., Xydakis A.M., Jones P.H., Smith E.O., Sweeney J.F., Corry D.B., Ballantyne C.M. Eotaxin and obesity. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2006, Vol. 91, no. 1, pp. 256-261.; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/2768

  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: Kardiologiia

  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Rational Pharmacotherapy in Cardiology; Vol 17, No 4 (2021); 619-627 ; Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии; Vol 17, No 4 (2021); 619-627 ; 2225-3653 ; 1819-6446

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.rpcardio.com/jour/article/view/2545/2214; Townsend RR, Wilkinson IB, Schiffrin EL, et al. Recommendations for improving and standardizing vascular research on arterial stiffness: a scientific statement from the American Heart Association. Hypertension. 2015;66(3):698‐722. DOI:10.1161/HYP.0000000000000033.; Васюк Ю.А., Иванова С.В., Школьник Е.Л., и др. Согласованное мнение российских экспертов по оценке артериальной жесткости в клинической практике. Кардиоваскулярная Терапия и Профилактика. 2016;15(2):4-19. DOI:10.15829/1728-8800-2016-2-4-19.; Hayashi K, Yamamoto T, Takahara A, Shirai K. Clinical assessment of arterial stiffness with cardio-ankle vascular index: theory and applications. J Hypertens. 2015;33(9):1742-57. DOI:10.1097/HJH.0000000000000651.; Shirai K, Utino J, Otsuka K, Takata M. A novel blood pressure-independent arterial wall stiffness parameter: cardio-ankle vascular index (CAVI). J Atheroscler Thromb. 2006;13(2):101-7. DOI:10.5551/jat.13.101.; Saiki A, Sato Y, Watanabe R, et al. The role of a novel arterial stiffness parameter, cardio-ankle vascular index (CAVI), as a surrogate marker for cardiovascular diseases. J Atheroscler Thromb. 2016;23(2):155-68. DOI:10.5551/jat.32797.; Shirai K, Hiruta N, Song M, et al. Cardio‐ankle vascular index (CAVI) as a novel indicator of arterial stiffness: theory, evidence and perspectives. J Atheroscler Thromb. 2011;18(11):924‐38. DOI:10.5551/jat.7716.; Matsushita K, Ding N, Kim ED, et al. Cardio-ankle vascular index and cardiovascular disease: Systematic review and meta-analysis of prospective and cross-sectional studies. J Clin Hypertens (Greenwich). 2019;21(1):16-24. DOI:10.1111/jch.13425.; Takahashi K, Yamamoto T, Tsuda S, et al. The Background of Calculating CAVI: Lesson from the Discrepancy Between CAVI and CAVI0. Vasc Health Risk Manag. 2020;16:193-201. DOI:10.2147/VHRM.S223330.; Saiki A, Ohira M, Yamaguchi T, et al. New Horizons of Arterial Stiffness Developed Using Cardio-Ankle Vascular Index (CAVI). J Atheroscler Thromb. 2020;27(8):732-48. DOI:10.5551/jat.RV17043.; Spronck B, Avolio AP, Tan I, et al. Arterial stiffness index beta and cardio-ankle vascular index inherently dependent on blood pressure but can be readily corrected. J Hypertens. 2017;35(1):98-104. DOI:10.1097/HJH.0000000000001132.; Shirai K, Shimizu K, Takata M, Suzuki K. Independency of the cardio-ankle vascular index from blood pressure at the time of measurement. J Hypertens. 2017;35(7):1521-3. DOI:10.1097/HJH.0000000000001349.; Shirai K, Suzuki K, Tsuda S, et al. Comparison of Cardio-Ankle Vascular Index (CAVI) and CAVI0 in Large Healthy and Hypertensive Populations. J Atheroscler Thromb. 2019;26(7):603-615. DOI:10.5551/jat.48314.; Sakuma K, Shimoda A, Shiratori H, et al. Angiotensin II acutely increases arterial stiffness as monitored by cardio-ankle vascular index (CAVI) in anesthetized rabbits. J Pharmacol Sci. 2019;140(2):2059. DOI:10.1016/j.jphs.2019.06.004.; Katsuda SI, Fujikura Y, Horikoshi Y, et al. Different Responses of Arterial Stiffness between the Aorta and the Iliofemoral Artery during the Administration of Phentolamine and Atenolol in Rabbits. J Atheroscler Thromb. 2021;28(6):611-621. DOI:10.5551/jat.57364.; Kato A, Takita T, Furuhashi M, et al. Brachial-ankle pulse wave velocity and the cardio-ankle vascular index as a predictor of cardiovascular outcomes in patients on regular hemodialysis. Ther Apher Dial. 2012;16(3):232-41. DOI:10.1111/j.1744-9987.2012.01058.x.; Laucevičius A, Ryliškytė L, Balsytė J, et al. Association of cardio-ankle vascular index with cardiovascular risk factors and cardiovascular events in metabolic syndrome patients. Medicina (Kaunas). 2015;51(3):152-8. DOI:10.1016/j.medici.2015.05.001.; Satoh-Asahara N, Kotani K, Yamakage H, et al.; Japan Obesity and Metabolic Syndrome Study (JOMS) Group. Cardio-ankle vascular index predicts for the incidence of cardiovascular events in obese patients: a multicenter prospective cohort study (Japan Obesity and Metabolic Syndrome Study: JOMS). Atherosclerosis. 2015;242(2):461-8. DOI:10.1016/j.atherosclerosis.2015.08.003.; Kusunose K, Sato M, Yamada H, et al. Prognostic Implications of Non-Invasive Vascular Function Tests in High-Risk Atherosclerosis Patients. Circ J. 2016;80(4):1034-40. DOI:10.1253/circj.CJ-151356.; Sato Y, Nagayama D, Saiki A, et al. Cardio-Ankle Vascular Index is Independently Associated with Future Cardiovascular Events in Outpatients with Metabolic Disorders. J Atheroscler Thromb. 2016;23(5):596-605. DOI:10.5551/jat.31385.; Сумин А.Н., Щеглова А.В., Баштанова Т.Б., Барбараш О.Л. Влияние патологического сердечно-лодыжечного сосудистого индекса на годовые результаты коронарного шунтирования у больных ишемической болезнью сердца. Кардиоваскулярная Терапия и Профилактика. 2015;14(3):18-24. DOI:10.15829/1728-8800-2015-3-18-24.; Otsuka K, Fukuda S, Shimada K, et al. Serial assessment of arterial stiffness by cardio-ankle vascular index for prediction of future cardiovascular events in patients with coronary artery disease. Hypertens Res. 2014;37(11):1014-20. DOI:10.1038/hr.2014.116.; Gohbara M, Iwahashi N, Sano Y, et al. Clinical Impact of the Cardio-Ankle Vascular Index for Predicting Cardiovascular Events After Acute Coronary Syndrome. Circ J. 2016;80(6):1420-6. DOI:10.1253/circj.CJ-15-1257.; Kirigaya J, Iwahashi N, Tahakashi H, et al. Impact of Cardio-Ankle Vascular Index on Long-Term Outcome in Patients with Acute Coronary Syndrome. J Atheroscler Thromb. 2020;27(7):657-68. DOI:10.5551/jat.51409.; Sano T, Kiuchi S, Hisatake S, et al. Cardio-ankle vascular index predicts the 1-year prognosis of heart failure patients categorized in clinical scenario 1. Heart Vessels. 2020;35(11):1537-44. DOI:10.1007/s00380-020-01633-w.; Takagi K, Ishihara S, Kenji N, et al. Clinical significance of arterial stiffness as a factor for hospitalization of heart failure with preserved left ventricular ejection fraction: a retrospective matched case-control study. J Cardiol. 2020;76(2):171-6. DOI:10.1016/j.jjcc.2020.02.013.; Kim ED, Ballew SH, Tanaka H, et al. Short-Term Prognostic Impact of Arterial Stiffness in Older Adults Without Prevalent Cardiovascular Disease. Hypertension. 2019;74(6):1373-82. DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13496.; Spinelli FR, Pecani A, Ciciarello F, et al. Association between antibodies to carbamylated proteins and subclinical atherosclerosis in rheumatoid arthritis patients. BMC Musculoskelet Disord. 2017;18(1):214. DOI:10.1186/s12891-017-1563-8.; Carlucci PM, Purmalek MM, Dey AK, et al. Neutrophil subsets and their gene signature associate with vascular inflammation and coronary atherosclerosis in lupus. JCI Insight. 2018;3(8):e99276. DOI:10.1172/jci.insight.99276.; Сумин А.Н., Осокина А.В., Щеглова А.В. и др. Оценка сердечно-лодыжечного сосудистого индекса у больных ИБС с различным типом диастолической дисфункции левого желудочка. Комплексные Проблемы Сердечно-сосудистых Заболеваний. 2016;5(2):51-8. DOI:10.17802/2306-12782016-2-51-58.; Schillaci G, Battista F, Settimi L, et al. Cardio-ankle vascular index and subclinical heart disease. Hypertens Res. 2015;38(1):68-73. DOI:10.1038/hr.2014.138.; Сумин А.Н., Осокина А.В., Щеглова А.В., и др. Показатели ЭХОКГ при различном сердечно-лодыжечном сосудистом индексе у больных ИБС. Сердце. 2015;14(3):123-30.; Namba T, Masaki N, Matsuo Y, et al. Arterial Stiffness Is Significantly Associated With Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Patients With Cardiovascular Disease. Int Heart J. 2016;57(6):729-35. DOI:10.1536/ihj.16-112.; Lüers C, Trippel TD, Seeländer S, et al. Arterial stiffness and elevated left ventricular filling pressure in patients at risk for the development or a previous diagnosis of HF-A subgroup analysis from the DIAST-CHF study. J Am Soc Hypertens. 2017;11(5):303-13. DOI:10.1016/j.jash.2017.03.006.; Yoshida Y, Nakanishi K, Daimon M, et al. Sex-specific difference in the association between arterial stiffness and subclinical left ventricular dysfunction. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2021;22(7):817-23. DOI:10.1093/ehjci/jeaa156.; Yoshida Y, Nakanishi K, Daimon M, et al. Association of arterial stiffness with left atrial structure and phasic function: a community-based cohort study. J Hypertens. 2020;38(6):1140-8. DOI:10.1097/HJH.0000000000002367.; Подзолков В.И., Тарзиманова А.И., Брагина А.Е., др. Изменение жесткости сосудистой стенки у больных с ожирением и пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2020;16(4):516-21. DOI:10.20996/1819-6446-2020-08-05.; Itano S, Yano Y, Nagasu H, et al. Association of Arterial Stiffness With Kidney Function Among Adults Without Chronic Kidney Disease. Am J Hypertens. 2020;33(11):1003-10. DOI:10.1093/ajh/hpaa097.; Satirapoj B, Triwatana W, Supasyndh O. Arterial Stiffness Predicts Rapid Decline in Glomerular Filtration Rate Among Patients with High Cardiovascular Risks. J Atheroscler Thromb. 2020;27(6):6119. DOI:10.5551/jat.52084.; Mulè' G, Sinatra N, Vario MG, et al. The Renal Dangers of an Increased Cardio-Ankle Vascular Index. Am J Hypertens. 2020;33(11):993-5. DOI:10.1093/ajh/hpaa110.; Safar ME, Plante GE, Mimran A. Arterial stiffness, pulse pressure, and the kidney. Am J Hypertens. 2015;28(5):561-69. DOI:10.1093/ajh/hpu206.; Hitsumoto T. Correlation Between the Cardio-Ankle Vascular Index and Renal Resistive Index in Patients With Essential Hypertension. Cardiol Res. 2020;11(2):106-12. DOI:10.14740/cr1026.; Sato S, Takahashi M, Mikamo H, et al. Effect of nicorandil administration on cardiac burden and cardio-ankle vascular index after coronary intervention. Heart Vessels. 2020;35(12):1664-71. DOI:10.1007/s00380-020-01650-9.; Shimizu N, Ban N, Watanabe Y, et al. The Elevation of Cardio-Ankle Vascular Index in a Patient With Malignant Lymphoma Treated With a Combination Therapy of Rituximab and Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, and Prednisolone. J Clin Med Res. 2017;9(8):729-32. DOI:10.14740/jocmr3071w.; Nishiwaki M, Kora N, Matsumoto N. Ingesting a small amount of beer reduces arterial stiffness in healthy humans. Physiol Rep. 2017;5(15):e13381. DOI:10.14814/phy2.13381.; Nishiwaki M, Yamaguchi T, Nishida R, Matsumoto N. Dose of Alcohol From Beer Required for Acute Reduction in Arterial Stiffness. Front Physiol. 2020;11:1033. DOI:10.3389/fphys.2020.01033.; Gonzalez-Sanchez J, Garcia-Ortiz L, Rodriguez-Sanchez E, et al. EVA Investigators. The Relationship Between Alcohol Consumption With Vascular Structure and Arterial Stiffness in the Spanish Population: EVA Study. Alcohol Clin Exp Res. 2020;44(9):1816-24. DOI:10.1111/acer.14411.; Kume D, Nishiwaki M, Hotta N, Endoh H. Impact of acute mental stress on segmental arterial stiffness. Eur J Appl Physiol. 2020;120(10):2247-57. DOI:10.1007/s00421-020-04448-9.; Wooten SV, Stray-Gundersen S, Tanaka H. Hemodynamic and Pressor Responses to Combination of Yoga and Blood Flow Restriction. Int J Sports Med. 2020;41(11):759-65. DOI:10.1055/a-11711620.; Kobayashi R, Kasahara Y, Ikeo T, et al. Effects of different intensities and durations of aerobic exercise training on arterial stiffness. J Phys Ther Sci. 2020;32(2):104-9. DOI:10.1589/jpts.32.104.; Chidnok W, Wadthaisong M, Iamsongkham P, et al. Effects of high-intensity interval training on vascular function and maximum oxygen uptake in young sedentary females. Int J Health Sci (Qassim). 2020;14(1):3-8.; Mori K, Nomura T, Akezaki Y, et al. Impact of Tai Chi Yuttari-exercise on arteriosclerosis and physical function in older people. Arch Gerontol Geriatr. 2020;87:104011. DOI:10.1016/j.archger.2020.104011.; Uemura K, Yamada M, Kuzuya M, Okamoto H. Effects of Active Learning Education on Arterial Stiffness of Older Adults with Low Health Literacy: A Randomized Controlled Trial. J Atheroscler Thromb. 2021;28(8):865-72. DOI:10.5551/jat.58354.; Yonekura Y, Terauchi M, Hirose A, et al. Daily Coffee and Green Tea Consumption Is Inversely Associated with Body Mass Index, Body Fat Percentage, and Cardio-Ankle Vascular Index in Middle-Aged Japanese Women: A Cross-Sectional Study. Nutrients. 2020;12(5):1370. DOI:10.3390/nu12051370.; Garcia-Yu IA, Garcia-Ortiz L, Gomez-Marcos MA, et al. Effects of Cocoa-Rich Chocolate on Blood Pressure, Cardiovascular Risk Factors, and Arterial Stiffness in Postmenopausal Women: A Randomized Clinical Trial. Nutrients. 2020;12(6):1758. DOI:10.3390/nu12061758.; Lamacchia O, Sorrentino MR. Diabetes Mellitus, Arterial Stiffness and Cardiovascular Disease: Clinical Implications and the Influence of SGLT2i. Curr Vasc Pharmacol. 2021;19(2):233-40. DOI:10.2174/1570161118666200317150359.; Kobayashi R, Sato K, Sakazaki M, et al. Acute effects of difference in glucose intake on arterial stiffness in healthy subjects. Cardiol J. 2021;28(3):446-52. DOI:10.5603/CJ.a2019.0108.; Kobayashi R, Sato K, Takahashi T, et al. Effects of a short-term increase in physical activity on arterial stiffness during hyperglycemia. J Clin Biochem Nutr. 2020;66(3):238-44. DOI:10.3164/jcbn.1969.; Nilsson PM. Early Vascular Aging in Hypertension. Front Cardiovasc Med. 2020;7:6. DOI:10.3389/fcvm.2020.00006.; Ротарь О.П., Толкунова К.М. Сосудистое старение в концепциях EVA и SUPERNOVA: непрерывный поиск повреждающих и протективных факторов. Артериальная Гипертензия. 2020;26(2):13345. DOI:10.18705/1607-419X-2020-26-2-133-145.; Imamura H, Yamaguchi T, Nagayama D, et al. Resveratrol Ameliorates Arterial Stiffness Assessed by Cardio-Ankle Vascular Index in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. Int Heart J. 2017;58(4):57783. DOI:10.1536/ihj.16-373.; Usui T, Tochiya M, Sasaki Y, et al. Effects of natural S-equol supplements on overweight or obesity and metabolic syndrome in the Japanese, based on sex and equol status. Clin Endocrinol (Oxf). 2013;78(3):365-72. DOI:10.1111/j.1365-2265.2012.04400.x.; Толкунова К.М., Ротарь О.П., Ерина А.М., и др. Концепция «супернормального» сосудистого старения — распространенность и детерминанты на популяционном уровне (в рамках ЭССЕ-РФ). Артериальная Гипертензия. 2020;26(2):170-83. DOI:10.18705/1607-419X-2020-26-2-170-183.; Kario K, Kabutoya T, Fujiwara T, et al. Rationale, design, and baseline characteristics of the Cardiovascular Prognostic COUPLING Study in Japan (the COUPLING Registry). J Clin Hypertens (Greenwich). 2020;22(3):465-74. DOI:10.1111/jch.13764.; Tanaka A, Tomiyama H, Maruhashi T, et al; Physiological Diagnosis Criteria for Vascular Failure Committee. Physiological Diagnostic Criteria for Vascular Failure. Hypertension. 2018;72(5):1060-71. DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11554.; Рогоза А.Н., Заирова А.Р., Жернакова Ю.В., и др. Состояние сосудистой стенки в популяции взрослого населения на примере жителей Томска по данным исследования ЭССЕ-РФ. Системные Гипертензии. 2014;11(4):42-8.; Сумин А.Н., Щеглова А.В., Федорова Н.В., Артамонова Г.В. Значения сердечно-лодыжечного сосудистого индекса у здоровых лиц разного возраста по данным исследования ЭССЕ-РФ в Кемеровской области. Кардиоваскулярная Терапия и Профилактика. 2015;14(5):67-72. DOI:10.15829/1728-8800-2015-5-67-72.; Rico Martín S, Vassilenko V, de Nicolás Jiménez JM, et al. Cardio-ankle vascular index (CAVI) measured by a new device: protocol for a validation study. BMJ Open. 2020;10(10):e038581. DOI:10.1136/bmjopen-2020-038581.; https://www.rpcardio.com/jour/article/view/2545

  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20