Showing 1 - 20 results of 142 for search '"герпесвирусы"', query time: 0.66s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Contributors: The work was carried out with the financial support of the Kazan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Grant No. 2/22–1 dated 08/01/2022). The study was approved by the local Ethics Committee of the Kazan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Protocol №. 6 dated 06/20/2023), Работа выполнялась при финансовой поддержке ФГБОУ ВО "Казанский ГМУ" МЗ РФ (Грант № 2/22–1 от 01.08.2022). Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО "Казанский ГМУ" Минздрава России (протокол № 6 от 20.06.2023)

    Source: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 70, № 5 (2025); 56-62 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 70, № 5 (2025); 56-62 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/2285/1655; Facciolà A., Laganà A., Genovese G., Romeo B., Sidoti S., D’Andrea G., et al. Impact of the COVID-19 pandemic on the infectious disease epidemiology. J Prev Med Hyg. 2023; 64(3):E274-E282. DOI:10.15167/2421-4248/jpmh2023.64.3.2904; Hirae K., Hoshina T., Koga H. Impact of the COVID-19 pandemic on the epidemiology of other communicable diseases in Japan. Int J Infect Dis. 2023; 128: 265–271. DOI:10.1016/j.ijid.2023.01.013; Davitt E., Davitt C., Mazer M.B., Areti S.S., Hotchkiss R.S., Remy K.E. COVID-19 disease and immune dysregulation. Best Pract Res Clin Haematol. 2022; 35(3): 101401. DOI:10.1016/j.beha.2022.101401; Kanduc D. SARS-CoV-2-Induced Immunosuppression: A Molecular Mimicry Syndrome. Glob Med Genet. 2022; 9(3): 191–199. DOI:10.1055/s-0042-1748170; Magalhães V.G., Lukassen S., Drechsler M., Loske J., Burkar S.S., Wüst S., et al. Immune–epithelial cell cross-talk enhances antiviral responsiveness to SARS-CoV-2 in children. EMBO Rep. 2023; 24(12):e57912. DOI:10.15252/embr.202357912; Demirhan S., Goldman D.L., Herold B.C. Differences in the Clinical Manifestations and Host Immune Responses to SARS-CoV-2 Variants in Children Compared to Adults. J Clin Med. 2023; 13(1): 128. DOI:10.3390/jcm13010128; Jia R., Li Z., Hu S., Chang H., Zeng M., Liu P., et al. Immunological characterization and comparison of children with COVID-19 from their adult counterparts at single-cell resolution. Front Immunol. 2024; 15: 1358725. DOI:10.3389/fimmu.2024.1358725; Korinteli I., Javakhadze M., Gelazonia L., Gubelidze N, Janashia N. COVID-19 and Epstein-Barr virus in children, post pandemic challenge. Experimental and Clinical Medicine Georgia. 2024;(2): 79–81. DOI:10.52340/jecm.2024.02.16; Shafiee A., Aghajanian S., Athar M.M.T., Gargari O.K. Epstein–Barr virus and COVID-19. J Med Virol. 2022; 94(9): 4040–4042. DOI:10.1002/jmv.27823; Халиуллина С.В., Анохин В.А., Раимова Ю.А., Насырова Э.И., Сабитова А.М., Евдокимова А.Е., Маннанова Е.Ф. Состояние Т-клеточного иммунитета детей при сочетанном инфицировании SARS-CоV-2 и герпесвирусами. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2023; 68(5): 37–44. DOI:10.21508/1027-4065-2023-68-5-37-44; Capobianco M.P., Cassiano G.C., Furini A.A. da C., Melo L.M.S., Domingos C.R.B., Machado R.L.D. Human Interleukin 2 (IL-2) Promotion of Immune Regulation and Clinical Outcomes: A Review. J Cytokine Biol. 2016; 1(2): 1–4. DOI: org/10.4172/2576-3881.1000109; Fawzy S., Ahmed M.M., Alsayed B.A., Mir R., Amle D. IL-2 and IL-1β Patient Immune Responses Are Critical Factors in SARS-CoV-2 Infection Outcomes. J Pers Med. 2022; 12(10): 1729. DOI:10.3390/jpm12101729; Bendickova K., Fric J. Roles of IL-2 in bridging adaptive and innate immunity, and as a tool for cellular immunotherapy. J Leukoc Biol. 2020; 108(1): 427–437. DOI:10.1002/JLB.5MIR0420-055R; Chen T., Song J., Liu H., Zheng H., Chen C. Positive Epstein– Barr virus detection in coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients. Sci Rep. 2021; 11: 10902. DOI:10.1038/s41598-021-90351-y; Paolucci S., Cassaniti I., Novazzi F., Fiorina L., Piralla A. EBV DNA increase in COVID-19 patients with impaired lymphocyte subpopulation count. Int J Infect Dis. 2021; 104: 315–319. DOI:10.1016/j.ijid.2020.12.051; Najafi-Fard S., Petruccioli E., Farroni C., Petroni L., Vanini V., Cuzzi G., et al. Evaluation of the immunomodulatory effects of interleukin-10 on peripheral blood immune cells of COVID-19 patients: Implication for COVID-19 therapy. Front Immunol. 2022; 13: 984098. DOI:10.3389/fimmu.2022.984098; Nelson C.E., Foreman T.W., Fukutani E.R., Kauffman K.D., Sakai S., Fleegle J.D., et al. IL-10 suppresses T cell expansion while promoting tissue-resident memory cell formation during SARS-CoV-2 infection in rhesus macaques. PLoS Pathog. 2024; 20(7):e1012339. DOI:10.1371/journal.ppat.1012339; Gabryšová L., Howes A., Saraiva M., O’Garra A. The regulation of IL-10 expression. Curr Top Microbiol Immunol. 2014; 380: 157–190. DOI:10.1007/978-3-662-43492-5_8; Lazarski C.A., Ford J., Katzman S.D., Rosenberg A.F., Fowell D.J. IL-4 Attenuates Th1-Associated Chemokine Expression and Th1 Trafficking to Inflamed Tissues and Limits Pathogen Clearance. PLoS One. 2013; 8(8):e71949. DOI:10.1371/journal.pone.0071949; Hoang H.D., Naeli P., Alain T., Jafarnejad S.M. Mechanisms of impairment of interferon production by SARS-CoV-2. Biochem Soc Trans. 2023; 51(3): 1047–1056. DOI:10.1042/BST20221037; Григорьева Н.Ю., Синичкина А.А., Самолюк М.О., Колосова К.С., Королева Е.В., Кондакова Е.В., Ведунова М.В. Особенности цитокинового профиля у госпитализированных пациентов при разной степени тяжести COVID-19. Российский кардиологический журнал. 2022; 27(3): 4846. DOI:10.15829/1560-4071-2022-4846; Ling L., Chen Z., Lui G., Wong C.K., Wong W.T., Ng R.W.Y., et al. Longitudinal Cytokine Profile in Patients With Mild to Critical COVID-19. Front Immunol. 2021; 12: 763292. DOI:10.3389/fimmu.2021.763292; Атажахова М.Г., Чудилова Г.А., Ломтатидзе Л.В., Поезжаев Е.А. Вариативность изменений про- и противовоспалительных цитокинов на фоне дефицита IFNα и IFNγ у пациентов с постковидным синдромом, ассоциированным с активацией хронических герпесвирусных инфекций. Инфекция и иммунитет. 2024; 14(3): 488–494. DOI:10.15789/2220-7619-VOC-16749; Farooq I., Eachkoti R., Haq I., Hussain S., Tanvir M., Farooq S., et al. Cytokine Profile Associated with COVID-19 Severity and Outcome: A Hospital-Based Study from Kashmir, North India. European Medical Journal (EMJ). 2024; 9(3): 94–104. DOI:10.33590/emj/EMCE4327; Queiroz M.A.F., Neves P.F.M., Lima S.S., Lopes J.C., Torres M.K.S., Vallinoto I.M.V.C., et al. Cytokine Profiles Associated With Acute COVID-19 and Long COVID-19 Syndrome. Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 922422. DOI:10.3389/fcimb.2022.922422

  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Source: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 69, № 5 (2024); 105-108 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 69, № 5 (2024); 105-108 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/2073/1539; Кусельман А.И., Соловьева И.Л., Черданцев А.П. Герпесвирусные инфекции у детей. Руководство для врачей. Ульяновск, 2017; 279.; Самсыгина Г.А. Герпес-вирусные инфекции у детей. CONSILIUM MEDICUM. Педиатрия 2016; 2: 18–23.; Куклина Л.В., Кравченко Е.Н. Роль внутриутробной инфекции в перинатальной смертности. Здравоохранение Российской Федерации. 2019; 63(5): 245–250.; Кравченко Е.Н., Куклина Л.В. Внутриутробные инфекции в структуре ранней неонатальной смертности. Сибирскоемедицинское обозрение 2020; 3: 97–100.; Дроздова С.Г., Долгих Т.И., Белослюдцева Л.Н., Власенко Н.Ю., Кмито Н.Л., Парикина Е.И. и др. Внутриутробные инфекции в структуре заболеваемости новорожденных городского клинического перинатального центра. Детские инфекции 2004; 1: 60–62.; Emery V.C., Lazzarotto T. Cytomegalovirus in pregnancy and the neonate. F1000Res 2017; 6: 138. DOI:10.12688/f1000research.10276.1; Шахгильдян В.И. Диагностика и лечение цитомегаловирусной инфекции у беременных и новорожденных. Неонатология: новости, мнения, обучение 2017; 3: 70–82.; Никонов А.П., Асцатурова О.Р., Науменко Н.С., Белова А.В. Цитомегаловирусная инфекция и беременность. Российский вестник акушера-гинеколога 2016; 6: 14–20.; Guerra B., Simonazzi G., Banfi A., Lazzarotto T., Farina A., Lanari M., Rizzo N. Impact of diagnostic and confirmatory tests and prenatal counseling on the rate of pregnancy termination among women with positive cytomegalovirus immunoglobulin M antibody titers. Am J Obstet Gynecol 2007; 196: 221: e1–e221. DOI:10.1016/j.ajog.2006.08.039; Карпова А.Л. Врожденная цитомегаловирусная инфекция: диагностика, лечение, профилактика. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2017; 62: (1): 10–17.; Williams E.J., Gray J., Luck S., Atkinson C., Embleton N.D., Kadambari S. et al. First estimates of the potential cost and cost saving of protecting childhood hearing from damage caused by congenital CMV infection. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2015; 100(6): 501–506. DOI:10.1136/archdischild-2014–306756; Zavattoni M., Rustico M., Tassis B., Lombardi G., Furione M., Piralla A., Baldanti F. Risk of congenital disease in 46 infected fetuses according to gestational age of primary humancytomegalovirus infection in the mother. J Med Virol 2016; 88 (1):120–126. DOI:10.1002/jmv.24313; Ross S.A., Novak Z., Pati S., Patro R.K., Blumenthal J., Danthuluri V.R. et al. Mixed infection and strain diversity in congenital cytomegalovirus infection. J Infect Dis 2011; 204 (7): 1003. DOI:10.1093/infdis/jir457; Першин Б.С., Масчан А.А., Смирнова А.Б., Мироненко О.Н. Классификация цитомегаловирусного ретинита, основанная на результатах полимеразной цепной реакции внутриглазной жидкости. Российская детская офтальмология 2024; 1: 5.; Picone O., Vauloup-Fellous C., Cordier A.G., Guitton S., Senat M.V., Fuchs F. et al. A series of 238 cytomegalovirus primary infections during pregnancy: description and outcome. Prenat Diagn 2013; 33(8): 751–758.; Wang C., Zhang X., Bialek S., Cannon M.J. Attribution of congenital cytomegalovirus infection to primary versus non-primary maternal infection. Clin Infect Dis 2011; 52(2): e11 DOI:10.1093/cid/ciq085; Dollard S.C., Grosse S.D., Ross D.S. New estimates of the prevalence of neurological and sensory sequelae and mortality associated with congenital cytomegalovirus infection. Rev Med Virol 2007; 17(5): 355–363. DOI:10.1002/rmv.544; Алексеева С.Н., Аргунова Е.Ф., Егорова В.Б., Афанасьева Н.А. Синдром Прадера–Вилли в практике врача неонатолога. Якутский медицинский журнал 2017; 1: 8–9.; Heiden D., Saranchuk P. CMV retinitis in China and SE Asia: the way forward. BMC Infect Dis 2011; 11: 327. DOI:10.1186/1471–2334–11–327; Богова Е.А., Волеводз Н.Н. Синдром Прадера–Вилли: новые возможности в лечении детей. Проблемы эндокринологии 2013; 4: 33–40.; Bohonowych J.E., Vrana-Diaz C.J., Miller J.L., McCandless S.E., Strong T.V. Incidence of strabismus, strabismus surgeries, and other vision conditions in Prader–Willi syndrome: data from the Global Prader–Willi Syndrome Registry. BMC Ophthalmology 2021; 21: 296. DOI:10.1186/s12886–021–02057–4; Тозлиян Е.В. Синдром Прадера–Вилли в практике педиатра. Практика педиатра 2014; 2: 32–39.; Рудник А.Ю. Некоторые системные диспластические заболевания соединительной ткани в офтальмологии. Российская детская офтальмология 2014; 3: 33.; Сидоренко Е.Е., Омегова А.О. Случай офтальмопатологии при синдроме Прадера–Вилли. Российская детская офтальмология 2018; 2: 51–54.; Хименко Т.Н., Адаховская А.О. Синдром Прадера–Вилли в практике врача-педиатра, современные подходы в диагностике и лечении. Здоровье ребенка 2015; 4 (64):118–123.; Bourne R.R.A., Stevens G.A., White R.A., Smith J.L., Flaxman S.R., Price H. et al. Vision Loss Expert Group. Causes of vision loss worldwide, 1990–2010: a systematic analysis. Lancet Glob Health 2013; 1(6): e339–349. DOI:10.1016/S2214–109X(13)70113-X

  6. 6
    Academic Journal

    Source: Ophthalmology in Russia; Том 21, № 2 (2024); 319-325 ; Офтальмология; Том 21, № 2 (2024); 319-325 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2024-2

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2367/1223; Середа Е.В., Дрожжина Г.И., Гайдамака Т.Б. Случай успешного применения стромального роговичного трансплантата для лечебной кератопластики у больного герпетическим кератитом. Офтальмологический журнал. 2018;2(481):56–59. doi:10.31288/oftalmolzh/2018/2/5659.; Клинические рекомендации. Герпетические заболевания глаз. Общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей офтальмологов»; 2017. https://www.ookob.ru/sites/default/files/kr_102_gerpeticheskie_zabolevaniya_glaz.pdf (Дата обращения: 21.01.2024).; Чернакова Г.М., Клещева Е.А., Щеголева В.И. Стромальные герпетические кератиты с изъязвлением, ассоциированные с реактивацией вируса Эпштейна — Барр и вируса герпеса человека 6‑го типа: опыт диагностики и терапии. Офтальмология. 2022;19(3):665–671.; Kuo JY, Yeh CS, Wang SM, Chen SH, Wang JR, Chen TY, Tsai HP. Acyclovir‑resistant HSV‑1 isolates among immunocompromised patients in southern Taiwan: Low prevalence and novel mutations. J Med Virol. 2023 Aug;95(8):e28985. doi:10.1002/jmv.28985.; Майчук Ю.Ф. Вирусные заболевания глаз. М.: Медицина; 1981.; Тарханова А.А., Майчук Д.Ю., Зиныч Е.Е., Таевере М.Р. Бета-герпетические кератиты. Обоснование диагноза и тактики ведения пациентов. Офтальмохирургия. 2023;4:99–107.; Wong AHY, Kua WN, Young AL, Wan KH. Management of cytomegalovirus corneal endotheliitis. Eye Vis (Lond). 2021 Jan 14;8(1):3. doi:10.1186/s40662‑02000226‑y.; Shenk TE, Stinski MF (eds) Human Cytomegalovirus. Current Topics in Microbiology and Immunology, vol 325. Springer, Berlin, Heidelberg. doi:10.1007/978‑3540‑77349‑8_2.; Shiraishi A, Hara Y, Takahashi M, Oka N, Yamaguchi M, Suzuki T, Uno T, Ohashi Y. Demonstration of “owl’s eye” morphology by confocal microscopy in a patient with presumed cytomegalovirus corneal endotheliitis. Am J Ophthalmol. 2007 Apr;143(4):715–717. doi:10.1016/j.ajo.2006.11.026.; Тарханова А.А., Таевере М.Р., Шпак А.А., Майчук Д.Ю., Пронкин И.А. Способ диагностики эпителиального и стромального цитомегаловирусного кератита. Патент RU 2789984, 14.02.2023.; Majewska A, Mlynarczyk‑Bonikowska B. 40 Years after the Registration of Acyclovir: Do We Need New Anti‑Herpetic Drugs? Int J Mol Sci. 2022 Mar 22;23(7):3431. doi:10.3390/ijms23073431.; Tavil B, Azik FM, Bozkaya I, Gokcebay DG, Tezer H, Tunc B, Uckan D. Prophylactic acyclovir and preemptive ganciclovir to prevent cytomegalovirus disease in children after hematopoietic stem cell transplant. Exp Clin Transplant. 2014 Oct;12(5):462–468.; Nicholas MP, Mysore N. Corneal neovascularization. Exp Eye Res. 2021 Jan;202:108363. doi:10.1016/j.exer.2020.108363.; Jabbour S, Ashton C, Balal S, Kaye A, Ahmad S. The management of neurotrophic keratitis. Curr Opin Ophthalmol. 2021 Jul 1;32(4):362–368. doi:10.1097/ICU.0000000000000766; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2367

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

    Contributors: The article was prepared based on the materials of studies carried out within the framework of the Grant of the Kazan State Medical University of the Ministry of Health of Russia No. 2/22–1 dated August 1, 2022 “Clinical and laboratory predictors of post-COVID conditions in different age groups”, Статья подготовлена по материалам исследований, выполненных в рамках гранта ФГБОУ ВО Казанского ГМУ Минздрава России № 2/22–1 от 1.08.2022 года «Клинико-лабораторные предикторы постковидных состояний в разных возрастных группах».

    Source: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 68, № 5 (2023); 37-44 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 68, № 5 (2023); 37-44 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1872/1411; Sehrawat S., Kumar D., Rouse B.T. Herpesviruses: Harmonious Pathogens but Relevant Cofactors in Other Diseases? Front Cell Infect Microbiol 2018; 25(8): 177. DOI:10.3389/fcimb.2018.00177; Barton E., White D., Cathelyn J., Brett-McClellan K.A., Engle M., Diamond M.S. et al. Herpesvirus latency confers symbiotic protection from bacterial infection. Nature 2007; 447: 326–329. DOI:10.1038/nature05762; Litjens N., van der Wagen L., Kuball J., Kwekkeboom J. Potential Beneficial Effects of Cytomegalovirus Infection after Transplantation. Front Immunol 2018; 1(9): 389. DOI:10.3389/fimmu.2018.00389; Paces J., Strizova Z., Smrz D., Cerny J. COVID-19 and the immune system. Physiol Res 2020; 69(3): 379–388. DOI:10.33549/physiolres.934492; Khairallah C., Déchanet-Merville J., Capone M. γδ T Cell-Mediated Immunity to Cytomegalovirus Infection. Front Immunol. 2017; 8: 105. DOI:10.3389/fimmu.2017.00105; Shafiee A., Teymouri Athar M.M., Amini M.J., Hajishah H., Siahvoshi S., Jalali M. et al. Reactivation of herpesviruses during COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Rev Med Virol 2023; 33(3): e2437. DOI:10.1002/rmv.2437; Chen J., Song J., Dai L., Post S.R., Qin Z. SARS-CoV-2 infection and lytic reactivation of herpesviruses: A potential threat in the postpandemic era? J Med Virol 2022; 94(11): 5103–5111. DOI:10.1002/jmv.27994; Banko A., Miljanovic D., Cirkovic A. Systematic review with meta-analysis of active herpesvirus infections in patients with COVID-19: Old players on the new field. Int J Infect Dis 2023; 130: 108–125. DOI:10.1016/j.ijid.2023.01.036; Su Y., Yuan D., Chen D.G., Ng R.H., Wang K., Choi J. et al. Multiple early factors anticipate post-acute COVID-19 sequelae. Cell 2022; 185(5): 881–895.e20. DOI:10.1016/j.cell.2022.01.014; Хайдуков С.В., Байдун Л.В., Зурочка А.В., Тотолян А.А. Стандартизированная технология «исследование субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови с применением проточных цитофлюориметрованализаторов». Росcийский иммунологический журнал 2014; 8(17): 4: 974–992. DOI:10.15789/1563–0625–2012–3–255–268; Сологуб Т.В., Ледванов М.Ю., Малый В.П., Стукова Н.Ю., Романцов М.Г., Бизенкова М.Н., Полякова Т.Д. Иммунный ответ при вирусных инфекциях. Успехи современного естествознания 2009; 12: 29–33.; Sulik A., Oldak E., Kroten A., Lipska A., Radziwon P. Epstein–Barr virus effect on frequency of functionally distinct T cell subsets in children with infectious mononucleosis. Adv Med Sc. 2014; 59(2): 227–222. DOI:10.1016/j.advms.2014.04.003; Кашуба Э.А., Антонова М.В., Дроздова Т.Г., Рычкова О.А., Любимцева О.А., Ханипова Л.В. и др. Показатели клеточного и гуморального иммунитета дошкольников с инфекционным мононуклеозом при первичном инфицировании и реактивации Эпштейна–Барр вирусной инфекции. Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение 2022; 11(2): 57–63. DOI:10.33029/2305–3496–2022–11–2–57–63; Moss P. The T cell immune response against SARSCoV-2. Nat Immunol 2022; 23:186–193. DOI:10.1038/s41590–021–01122-w; Lu X., Yamasaki S. Current understanding of T cell immunity against SARS-CoV-2. Inflamm Regener 2022; 42: 51. DOI:10.1186/s41232–022–00242–6

  16. 16
    Academic Journal

    Source: Ophthalmology in Russia; Том 19, № 4 (2022); 875-884 ; Офтальмология; Том 19, № 4 (2022); 875-884 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2022-4

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2000/1056; Лечебно диагностический алгоритм при орбитальных риносинусогенных осложнениях лор органов. ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ; 2021. [обновлено 2021; процитировано 21 апреля 2022]. Доступно: http://www.example.ru https://nikio.ru/лечебно-диагностический-алгоритм/; Чернакова Г.М., Майчук Д.Ю., Муртазалиева С.М., Слонимский Ю.Б., Клещева Е.А., Яцышина С.Б., Агеева М.Р. Эпидемиологические, этиологические и клинические аспекты острых инфекционных конъюнктивитов — на перекрестке офтальмологии и эпидемиологии (клинико-лабораторное исследование). Офтальмология. 2018;15(4):476–483. DOI:10.18008/1816-5095-2018-4-476-483; Красножен В.Н., Цыплаков Д.Э., Покровская Е.М., Халиуллина С.В., Маннанова Э.Ф. Иммуноморфологические особенности хронических аденоидитов. Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae. 2021;27(1):12–20. DOI:10.33848/foliorl23103825-2021-27-1-12-20; Крюков А.И., Туровский А.Б., Колбанова И.Г., Кудрявцева Ю.С., Попова И.А. Хронические воспалительные заболевания ротоглотки, осложненные вирусными инфекциями семейств Herpesviridae и Papillomaviridae. Consilium Medicum. 2018;20(3):53–57. DOI:10.26442/2075-1753_20.3.53-57; Артамонова А.В., Дергачев B.C., Вихлянов И.В., Лазарев А.Ф. Клиника латентной стадии одонтогенного верхнечелюстного синусита. Российская ринология. 2007;2:39.; Пальчун В.Т., Гуров А.В., Аксенова А.В., Гусева О.А. Современные представления о токсико аллергических проявлениях хронической тонзиллярной патологии, его этиологическая и патогенетическая роль в возникновении и течении общих заболеваний. Вестник оториноларингологии. 2012;77(2):5–12.; Кривопалов А.А., Глазьев И.Е., Пискунов И.С., Шамкина П.А., Эргашев М.О. Спиральная компьютерная томография в диагностике одонтогенного верхнечелюстного синусита: предикторы неосложненных и осложненных форм. Современные проблемы науки и образования. 2019;6:181. DOI:10.17513/spno.29493; Гюрджян Т.А., Ворушило Е.А., Пинчук Н.А., Король И.М., Козловская Л.Е. Увеит, обнаруживший гайморит. Офтальмология. Восточная Европа. 2017;7(3):360–363.; Каспарова Е.А., Каспаров А.А., Левицкий Ю.В., Ципурская О.И. Роль фокальных очагов инфекции в возникновении и поддержании воспалительных заболеваний глаз. Вестник офтальмологии. 2019;135(6):124–133. DOI:10.17116/oftalma2019135061124; Ptaszynska Sarosiek I., Dunaj J., Zajkowska A., Niemcunowicz Janica A., Krol M., Pancewicz S., Zajkowska J. Post mortem detection of six human herpesviruses (HSV 1, HSV 2, VZV, EBV, CMV, HHV 6) in trigeminal and facial nerve ganglia by PCR. PeerJ. 2019;6:e6095. DOI:10.7717/peerj.6095; Chen T., Hudnall S.D. Anatomical mapping of human herpesvirus reservoirs of infection. Modern pathology. 2006;19(5):726–737. DOI:10.1038/modpathol.3800584; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2000

  17. 17
    Academic Journal

    Source: CHILDREN INFECTIONS; Том 22, № 2 (2023); 65-68 ; ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ; Том 22, № 2 (2023); 65-68 ; 2618-8139 ; 2072-8107 ; 10.22627/2072-8107-2023-22-2

    File Description: application/pdf

    Relation: https://detinf.elpub.ru/jour/article/view/846/620; Тимченко В.Н., Хмилевская С.А. Болезни цивилизации (корь, ВЭБ-мононуклеоз) в практике педиатра. Санкт-Петербург: СпецЛит, 2017: 527.; Тюняева Н.О., Софронова Л.В. Инфекционный мононуклеоз: этиологические факторы, проблемы диагностики и лечения (научный обзор). Вестник новых медицинских технологий. 2014; 21(3):185—190.; Харламова Ф.С., Н.Ю. Егорова, О.В. Шамшева, В.Ф. Учайкин, О.В. Молочкова, Е.В. Новосад, Т.М. Лебедева, Е.В. Симонова. Роль герпесвирусной инфекции IV, V и VI типов в инфек-ционной и соматической патологии у детей. Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2017; 96(4):42—47. DOI:10.24110/0031-403X-2017-96-4-42-47; Тимченко В.Н. Экзантемы у детей (фотоиллюстрированный справочник по диагностике и лечению». Санкт-Петербург, СпецЛит, 2021:255.; Чернова Т.М., Яковлева Т.В. Трудности диагностики лимфомы Ходжкина, ассоциированной с вирусом Эпштейна-Барр. Медицинский совет. 2017; 9:144—147.; Dunmire, S. K., Hogquist, K. A., &Balfour, H. H. Epstein Barr Virus Infectious Mononucleosis. Curr Top Microbiol Immunol. 2015. 390(1):211—240. doi:10.1007/978-3-319-22822-8-9.; Sumimoto S., Kasajima Y., Hamamoto T., Miyanomae T., Iwai Y., Mayumi M. & Mikawa H. Agranulocytosis Following Infectious Mononucleosis. Eur J Pediatr. 1990; 149(10):4—691. doi:10.1007/BF01959523.; Xiao M, Dong Sh, Zhao T, et al. Severe hepatitis-associated aplastic anemia following cytomegalovirus infection in an adult: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med. 2019; 12(4):4453—4458.; Gupta V., Pratap R., Kumar A., Saini I., Shukla J. Epidemiological features of aplastic anemia in Indian children. Indian Journal of Pediatrics. 2014; 81(3):257—259. https://doi.org/10.1007/s12098-013-1242-1; Lee J. I. Lee SW, Han NI, Ro SM, Noh YS, Jang JW, Bae SH, Choi JY, Yoon SK. A case of severe chronic active Epstein-Barr virus infection with aplastic anemia and hepatitis. The Korean Journal of Gastroenterology. 2016; 67(1):39—43. doi:10.4166/kjg.2016.67.1.39.; Zhang T, Liu Ch, Liu H, et al. Epstein Barr Virus Infection Affects Function of Cytotoxic T Lymphocytes in Patients with Severe Aplastic Anemia. Biomed Res Int. 2018:6413815. doi:10.1155/2018/6413815; de Melo Silva J, Pinheiro-Silva R, Dhyani A, Pontes GS. Cytomegalovirus and Epstein-Barr Infections: Prevalence and Impact on Patients with Hematological Diseases. Biomed Res Int. 2020:1627824. doi:10.1155/2020/1627824; Young NS, Calado RT, Scheinberg P. Current Concepts In The Pathophysiology And Treatment Of Aplastic Anemia. Blood. 2006; 108:2509—19. doi:10.1182/Blood-2006-03-010777.; Young N.S., Scheinberg P., Calado R.T. Aplastic Anemia. Curr Opin Hematol. 2008; 15(3):8—162. doi:10.1097/MOH.0b013e3282fa7470.; Апластическая анемия: Клинические рекомендации. Мииздрав РФ. 2021:81. https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/696_1; Frickhofen N., Rosenfeld S.J. Immunosuppressive Treatment Of Aplastic Anemia With Antithymocyte Globulin And Cyclosporine. Seminhematol. 2000; 37:56—68. doi:10.1016/S0037-1963(00)90030-1; Khan I., Inoue S., Mushtaq R., Onwuzurike N. EBV Infection Resulting In Aplastic Anemia: A Case Report And Literature Review. J Blood Disordtransfus. 2013; 4(141.10):4172. doi:10.4172/2155-9864.1000141; Wasekar N. Badarkhea G., Bordeb C., Pawarc S., Rameshd Y.V., Nagarkare R. Reactivation оf Epstein-Barr Virus In Aplastic Anemia: A Clinical Challenge. Journal оf Experimental and Clinical Medicine. 2020; 37(4):143—147. doi:10.5835/Jecm.Omu.37.04.006.; https://detinf.elpub.ru/jour/article/view/846

  18. 18
    Academic Journal

    Authors: Maltsev, D. V.

    Source: Ukrainian Neurological Journal; № 2—3 (2019); 12—21
    Украинский неврологический журнал; № 2—3 (2019); 12—21
    Український неврологічний журнал; № 2—3 (2019); 12—21

    File Description: application/pdf

  19. 19
    Academic Journal

    Source: Український неврологічний журнал; № 1 (2019); 40—46
    Ukrainian Neurological Journal; № 1 (2019); 40—46
    Украинский неврологический журнал; № 1 (2019); 40—46

    File Description: application/pdf

  20. 20
    Academic Journal

    Source: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 67, № 5 (2022); 203-210 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 67, № 5 (2022); 203-210 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1725/1307; Фаткуллина Г.Р., Анохин В.А., Хасанова Г.Р. Кольцевидная эритема и герпетические инфекции у детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2021; 66: (5): 207-212. DOI:10.21508/1027-4065-2021-66-5-207-212; Лепори Л.Р. Аллергические заболевания кожи у детей. Мини-атлас, 2-е изд; пер. с англ. М.; МЕДпресс-информ, 2012; 72.; Сорокина Е.В. Эритема кольцевидная центробежная Дарье, ассоциированная с активацией хронической инфекции, вызванной вирусами семейства Herpesviridae. Клиническая дерматология и венерология 2012; 6: 33-38.; Масюкова С.А., Сорокина Е.В. Особенности этиопатогенеза эритемы кольцевидной центробежной Дарье. Врач 2011; 1: 24-27.; Фаткуллина, Г.Р., Анохин В.А., Джафарова А.Н. Диссеминированные герпетические инфекции у детей на современном этапе. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2015; 60: (5): 174-178.; Фаткуллина Г.Р., Скороходкина О.В., Сафина Ф.М., Мингазова Г.Ф. Герпетические инфекции у детей, ассоциированные синдромы. Клиническое наблюдение. Журнал инфектологии 2019; 11: 4: 161-165.; Кошелева И.В., Биткина О.А., Шадыжева Л.И., Андрияхина О.В., Николаева А.Ю., Фырнина М.Н. и др. Поражения кожи, ассоциированные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Фарматека 2020; 8: 8-16. DOI:10.18565/pharmateca.2020.8.8-16; Marzano A.V., Genovese G., Fabbrocini G., Pigatto P., Monfrecola G., Piraccini B.M. et al. Varicella-like Exanthem as a Specific COVID-19-associated Skin Manifestation: Multicenter Case Series of 22 Patients. J Am Acad Dermatol 2020; S0190-9622(20): 30657-5. DOI:10.1016/j.jaad.2020.04.044; Wollina U., Karadağ A.S., Rowland-Payne C., Chiriac A., Lotti T. Cutaneous Signs in COVID-19 Patients: A Review. Dermatol Ther 2020; 33(5): e13549. DOI:10.1111/dth.13549; De GiorgiV., Recalcati S., Jia Z., Chong W., Ding R., Deng Y. et al. Cutaneous Manifestations Related to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Prospective Study From China and Italy. J Am Acad Dermatol 2020; S0190-9622(20): 30941- 30945. DOI:10.1016/j.jaad.2020.05.073; Руженцова Т.А., Хавкина Д.А., Чухляев П.В., Гарбузов А.А., Мешкова Н.А. Особенности экзантем при COVID-19 у взрослых. Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы 2020; 4: 93-95. DOI:10.18565/epidem.2020.10.4.93-5; Сорокина Е.В., Масюкова С.А. Эритема кольцевидная центробежная Дарье: редкий или редко диагностируемый дерматоз? Клиническая дерматология и венерология 2013; 4: 8-14; Kim K.J., Chang S.E., Choi J.H. Clinicopathologic analysis of 66 cases of erythema annulare centrifugum. J Dermatol 2002; 29: 61-67. DOI:10.1111/j.1346-8138.2002.tb00167.x; Weyers W., Diaz-Cascajo C., Weyers I. Erythema annulare centrifugum: Results of a clinicopathologic study of 73 patients. Am J Dermatopathol 2003; 25: 451-462. DOI:10.1097/00000372-200312000-00001; Mahood J.M. Erythema annulare centrifugum. A review of 24 cases with special reference to its association with underlying disease. Clin Exp Dermatol 1983; 8: 383-387. DOI:10.1111/j.1365-2230.1983.tb01797.x; Jones R.E., Bressler G.S. Erythema annulare centrifugum. Clin Dermatol 1991; 2: 1-5; Borbujo J., de Miguel C., Lopez A., de Lucas R., Casado M. Erythema annulare centrifugum and Escherichia coli urinary infection. Lancet 1996; 347: 897-898. DOI:10.1016/s0140-6736(96)91374-4; Furue M., Akasu R., Ohtake N., Tamaki K. Erythema annulare centrifugum induced by molluscum contagiosum. Br J Dermatol 1993; 129: 646-647. DOI:10.1111/j.1365-2133.1993.tb00508.x; Hendricks A.A., Lu C., Elfenbein G.J., Hussain R. Erythema annulare centrifugum associated with ascariasis. Arch Dermatol 1981; 117: 582-585. DOI:10.1001/archderm.1981.01650090064030; Sugita K., Kabashima K., Tokura Y. Erythema annulare centrifugum associated with herpes zoster. Eur J Dermatol 2008; 18:2: 205-206. DOI:10.1684/ejd.2008.0375; Lee H.W., Lee D.K., Rhee D.Y., Chang S.E., Choi J.H., Moon K.C., Koh J.K. Erythema annulare centrifugum following herpes zoster infection: Wolf’s isotopic response? Br J Dermatol 2005; 153: 6: 1241-1243. DOI:10.1111/j.1365-2133.2005.06981.x; Hammar H. Erythema annulare centrifugum coincident with Epstein-Barr virus infection in an infant. Acta Paediat Scan din 1974; 63: 788-792. DOI:10.1111/j.1651-2227.1974.tb17006.x; Gonzalez-Delgado P., Blanes M., Soriano V., Montoro D., Loeda C., Niveiro E. Erythema multiforme to amoxicillin with concurrent infection by Epstein-Barr virus. Allergol Immunopathol 2006; 34: 2: 76-78. DOI:10.1157/13086752; Spencer S.A., Fenske N.A., Espinoza C.G., Hamill J.R., Cohen L.E., Espinoza L.R. Granuloma annulare-like eruption due to chronic Epstein-Barr virus infection. Arch Dermatol 1988; 124: 2: 250-255; Пащенков М.В., Хаитов М.Р. Иммунный ответ против эпидемических коронавирусов. Иммунология 2020; 41 (1): 5-18. DOI:10.33029/0206-4952-2020-41-1-5-18