Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 35 για την αναζήτηση '"иммунологическая эффективность"', χρόνος αναζήτησης: 0,61δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: Epidemiology and Vaccinal Prevention; Том 22, № 1 (2023); 28-37 ; Эпидемиология и Вакцинопрофилактика; Том 22, № 1 (2023); 28-37 ; 2619-0494 ; 2073-3046

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/1742/908; WHO Coronavirus (COVID-19) dashboard [Internet]. World Health Organization (WHO). Доступно на: https://covid19.who.int/ Ссылка активна на 5 апреля 2022.; Wong R.S.Y. COVID-19 vaccines and herd immunity: Perspectives, challenges and prospects. The Malaysian Journal of Pathology. 2021. Vol. 43, N2. P. 203–217.; Argote P., Barham E., Zukerman Daly S., et al. The shot, the message, and the messenger: COVID-19 vaccine acceptance in Latin America // npj Vaccines. 2021. Vol. 6, P. 118. doi:10.1038/s41541-021-00380-x; Strizovaa Z., Smetanovaa J., Bartunkovaa J., et al. Principles and Challenges in anti-COVID-19 Vaccine Development. International Archives of Allergy and Immunology. 2021. Vol. 1, P. 1–11.; Khan M., Adil S.F., Alkhathlan H.Z., et al. COVID-19: A Global Challenge with Old History, Epidemiology and Progress So Far // Molecules. 2020. Vol. 26, N1. P. 39.; Jackson S.E., Paul E., Brown J., et al. Negative vaccine attitudes and intentions to vaccinate against Covid-19 in relation to smoking status: a population survey of UK adults // Nicotine & Tobacco Research. 2021. Vol. 23, N9. P. 1623–1628.; Basta N.E., Moodie E.M.M. on behalf of the VIPER (Vaccines, Infectious disease Prevention, and Epidemiology Research) Group COVID-19 Vaccine Development and Approvals Tracker Team. COVID-19 Vaccine Development and Approvals Tracker. Funding provided by the McGill University Interdisciplinary Initiative in Infection and Immunity (MI4) (2020). https://covid19.trackvaccines.org/; Our World In Data, University of Oxford, UK https://ourworldindata.org/coronavirus/country/belarus; Loo K.Y., Letchumanan V., Ser H.L., et al. COVID-19: Insights into Potential Vaccines // Microorganisms. 2021. Vol. 9, N3. P. 605. doi:10.3390/microorganisms9030605; Mao Q., Xu M., He Q., et al. COVID-19 vaccines: progress and understanding on quality control and evaluation // Signal Transduction and Targeted Therapy. 2021. N6. P. 199.; Kisby T., Yilmazer A., Kostarelos K. Reasons for success and lessons learnt from nanoscale vaccines against COVID-19. Nature Nanotechnology. 2021. Vol. 16, N8. P. 843–850.; Logunov D.Y., Dolzhikova I.V., Shcheblyakov D.V., et al. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia. The Lancet. 2021. Vol. 397, N10275. P. 671–681.; Zahid M.N. Unfolding the Mild to Moderate Short-Term Side Effects of Four COVID-19 Vaccines Used in Bahrain: A Cross-Sectional Study // Vaccines (Basel). 2021. Vol. 9, N11. P. 1369.; Houshmand B., Keyhan S.O., Fallahi H.R., et al. Vaccine-associated complications: a comparative multicenter evaluation among dental practitioners and dental students—which candidate vaccine is more safe in SARS COV II, Gam-COVID-Vac (Sputnik V), ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca), BBV152 (Covaxin), or BBIBP-CorV(Sinopharm)? // Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgery. 2022. Vol. 44, N1. P. 3.; Pourani M.R., Shahidi Dadras M., Salari M., et al. Cutaneous adverse events related to COVID-19 vaccines: A cross-sectional questionnaire-based study of 867 patients // Dermatologic Therapy. 2022. Vol. 35, N2. P. e15223.; Karimi N., Boostani R., Fatehi F., et al. Guillain-Barre Syndrome and COVID-19 Vaccine: A Report of Nine Patients. Basic Clinical Neuroscience. 2021. Vol. 12, N5. P. 703–710.; Petrović V., Vuković V., Marković M., et al. Early Effectiveness of Four SARS-CoV-2 Vaccines in Preventing COVID-19 among Adults Aged ≥60 Years in Vojvodina, Serbia. Vaccines. 2022. Vol. 10, N3. P. 389.; Dashdorj N.J., Wirz O.F., Röltgen K., et al. Direct comparison of antibody responses to four SARS-CoV-2 vaccines in Mongolia // Cell Host & Microbe. 2021. Vol. 29, N12. P. 1738–1743.e4.; Vokó Z., Kiss Z., Surján G., et al. Nationwide effectiveness of five SARS-CoV-2 vaccines in Hungary – the HUN-VE study. Clinical Microbiology and Infection. 2021. Vol. S1198-743X, N21. P. 00639.; https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/1742

  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Journal Infectology; Том 14, № 1 (2022); 78-86 ; Журнал инфектологии; Том 14, № 1 (2022); 78-86 ; 2072-6732 ; 10.22625/2072-6732-2022-14-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1311/956; Клинические рекомендации МЗ РФ «ВИЧ-инфекция у взрослых», 2020 г.; US Food and Drug Administration. Etravirine. accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&ApplNo=022187. Accessed August 2, 2021.; Das K, Clark AD, Jr., Lewi PJ, et al. Roles of conformational and positional adaptability in structure-based design of TMC125-R165335 (etravirine) and related non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors that are highly potent and effective against wild-type and drug-resistant HIV-1 variants. Journal of Medicinal Chemistry. 2004;47(10):2550–2560.; Andries K, Azijn H, Thielemans T, et al. TMC125, a novel next-generation nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor active against nonnucleoside reverse transcriptase inhibitorresistant human immunodeficiency virus type 1. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2004;48(12):4680–4686.; Katlama C, Haubrich R, Lalezari J, et al. Efficacy and safety of etravirine in treatment-experienced, HIV-1 patients: pooled 48 week analysis of two randomized, controlled trials. AIDS. 2009;23(17):2289–2300.; Katlama C, Clotet B, Mills A, et al. Efficacy and safety of etravirine at week 96 in treatment-experienced HIV type1-infected patients in the DUET-1 and DUET-2 trials. Antiviral Therapy. 2010;15(7):1045–1052.; Schöller-Gyüre M, Kakuda TN, Raoof A, de Smedt G, Hoetelmans RMW. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of etravirine. Clinical Pharmacokinetics. 2009;48(9):561–574.; C. Scott, N. Khatib, M. Bower, B. G. Gazzard, and M. Nelson, “Etravirine use in clinical practice: 48-week data from a single-centre cohort,” Journal of the International AIDS Society, vol. 11, supplement 1, article P49, 2008.; P. Echeverria, A. Bonjoch, J. Puig et al., “Pilot study to assess the efficacy and safety of switching protease inhibitor to once-daily etravirine in HIV-infected subjects with viral suppression (ETRA-SWITCH STUDY),” in Proceedings of the International Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC ‘11), September 2011.; P. Monteiro, I. Perez, M. Laguno et al., “Dual therapy with etravirine plus raltegravir for virologically suppressed HIV-infected patients: a pilot study” Journal of Antimicrobial Chemotherapy, vol. 69, no. 3, pp. 742–748, 2014.; R. Calin, L. Paris, A. Simon et al., “Dual raltegravir/etravirine combination in virologically suppressed HIV-1-infected patients on antiretroviral therapy,” Antiviral Therapy, vol. 17, no. 8, pp. 1601–1604, 2012.; S. Nozza, L. Galli, F. Visco et al., “Raltegravir, maraviroc, etravirine: an effective protease inhibitor and nucleoside reverse transcriptase inhibitor-sparing regimen for salvage therapy in HIV-infected patients with triple-class experience,” AIDS, vol. 24, no. 6, pp. 924–928, 2010.; Vingerhoets J, Tambuyzer L, Azijn H, et al. Resistance profile of etravirine: combined analysis of baseline genotypic and phenotypic data from the randomized, controlled Phase III clinical studies. AIDS. 2010;24:503-514.; Stamler J, Wentworth D, Neaton JD. Is relationship between serum cholesterol and risk of premature death from coronary heart disease continuous and graded? Findings in 356,222 primary screenees of the multiple risk factor intervention trial (MRFIT) JAMA. 1986;256(20):2823–2828; Barragan P, Fisac C, Podzamczer D. Switching strategies to improve lipid profile and morphologic changes. AIDS Rev. 2006;8(4):191–203; Whitcomb JM, Parkin NT, Chappey C, Hellmann NS and Petropoulos CJ. Broad nucleoside reverse-transcriptase inhibitor cross-resistance in human immunodeficiency virus type 1 clinical isolates. J Infect Dis 2003.; Madruga JV, Cahn P, Grinsztejn B, et al. Efficacy and safety of TMC125 (etravirine) in treatment-experienced HIV-1-infected patients in DUET-1: 24-week results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2007;370:29-38.; Lazzarin A, Campbell T, Clotet B, et al. Efficacy and safety of TMC125 (etravirine) in treatment-experienced HIV-1-infected patients in DUET-2: 24-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2007;370:39-48; https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1311

  3. 3
    Academic Journal

    Πηγή: Epidemiology and Vaccinal Prevention; Том 21, № 5 (2022); 64-77 ; Эпидемиология и Вакцинопрофилактика; Том 21, № 5 (2022); 64-77 ; 2619-0494 ; 2073-3046

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/1676/878; Regev-Yochay G., Raz M., Dagan R., et al. Nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae by adults and children in community and family settings. Clin Infect Dis. 2004.– Vol. 38 (5). P. 632–639. DOI:10.1086/381547; Kelly M. S., Surette M. G., Smieja M., et al. Pneumococcal colonization and the nasopharyngeal microbiota of children in Botswana. Pediatr Infect Dis J. 2018. Vol. 37 (11). P. 1176–1183. DOI:10.1097/INF.0000000000002174; Streptococcus pneumoniae. CDC. Доступно на: https://www.cdc.gov/pneumococcal/clinicians/streptococcus-–pneumoniae.html (accession: 08.07.2021).; File, T. M. Jr. Streptococcus pneumoniae and community – acquired pneumonia: a cause for concern. Am J Med. 2004. Vol. 117, suppl 3A (3). P. 39S–50S. DOI:10.1016/j.amjmed.2004.07.007; Брико Н. И., Фельдблюм И. В., Бикмиева А. В. и др. Вакцинопрофилактика взрослого населения против пневмококковой инфекции. Антибиотики и Химиотерапия. – 2019. Т. 64 (1–2). С. 37–43. DOI:10.24411/0235W2990W2019W10007; Баранов А. А., Намазова-–Баранова Л. С., Брико Н. И. и др. Клинические рекомендации по профилактике пневмококковой инфекции у детей. Доступно на: https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=download&md=341dee5ca0aaa123004b1790413d655e&cid=11&oid=197422 (дата обращения: 08.07.2021).].; Белошицкий Г. В., Королева И. С., Королева М. А. Эпидемиологическая характеристика пневмококкового менингита в российской федерации в 2019 году, Управляемые и другие социально-значимые инфекции: диагностика, лечение и профилактика: материалы Российской научно-практической онлайн конференции (3–4 февраля, 2021 г.). Журнал инфектологии. 2021. Т. 13 (1), прил. 1. С. 16.; Брико, Н. И., Коршунов В. А., Ломоносов К. С. Пневмококковая инфекция в Российской Федерации: состояние проблемы. –// Вестник РАМН. – 2021. – Т. 76 (1). – С. 28–42. DOI:10.15690/vramn1404; Королёва, М. А., Грицай М. И., Королева И. С. Уровень и структура летальности при менингококковой инфекции в Российской Федерации. Управляемые и другие социально-–значимые инфекции: диагностика, лечение и профилактика: материалы Российской научно-–практической онлайн конференции (3–4 февраля, 2021 г.). Журнал инфектологии. 2021. Т. 13 (1), прил. 1. С. 68.; Backhaus E., Berg S., Andersson R., et al. Epidemiology of invasive pneumococcal infections: manifestations, incidence and case fatality rate correlated to age, gender and risk factors. BMC Infect Dis. 2016;16:367. DOI:10.1186/s12879-016-1648-2; Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017) results. Washington: Institute for Health Metrics and Evaluation; 2018 Доступно на: http://ghdx.healthdata.org/gbdresults-tool (accessed November 2020).; Bergenfelz, C., Hakansson A. P. Streptococcus pneumoniae otitis media pathogenesis and how it informs our understanding of vaccine strategies. CurrOtorhinolaryngol Rep. 2017; Vol. 5 (2). – P. 115-–124. DOI:10.1007/s40136-017-0152-6; Monasta L., Ronfani L., Marchetti F., et al.Burden of disease caused by otitis media: systematic review and global estimates. PLoS One. 2012;7(4): e36226. DOI:10.1371/journal.pone.0036226; Mustafa G., Al Aidaroos A. Y., Al Abaidani I. S., et al. Incidence and economic burden of acute otitis media in children aged up to 5years in three Middle Eastern countries and Pakistan: A multinational, retrospective, observational study. Epidemiol Glob Health. 2017;7(2):123–130. DOI:10.1016/j.jegh.2016.12.004; Feldman, C., Anderson, R. Recent advances in the epidemiology and prevention of Streptococcus pneumoniae infections. 2020. Vol. 9. P. F1000 Faculty Rev–338. DOI:10.12688/f1000research//F1000Res; Oosterhuis-Kafeja, F., Beutels, P. Van Damme Р. Immunogenicity, efficacy, safety and effectiveness of pneumococcal conjugate vaccines (1998–2006). Vaccine. 2007. Vol. 25 (12). P. 2194–212. DOI:10.1016/j.vaccine.2006.11.032; Чучалин А. Г. Брико Н. И., Авдеев С. Н. и др. Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции у взрослых. Пульмонология. 2019. Т. 29. №. 1. С. 19–34.; Majumder M., Rahman S., Cohall D., et al. Antimicrobial stewardship: fighting antimicrobial resistance and protecting global public health. Infect Drug Resist. 2020;13:4713– 4738. DOI:10.2147/IDR.S290835.; Buchy P., Ascioglu S., Buisson Y., et al. Impact of vaccines on antimicrobial resistance. Int J Infect Dis. 2020;90:188–96. DOI:10.1016/j.ijid.2019.10.005.; Loo J.D., Conklin L., Knoll M. D., et al. Methods for a systematic review of pneumococcal conjugate vaccine dosing schedules. Pediatr Infect Dis J. 2014;33(suppl 2):S182–S187. DOI:10.1097/INF.0000000000000085.; Klugman K. P., Black S. Impact of existing vaccines in reducing antibiotic resistance: Primary and secondary effects. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2018;115(51):12896–12901.; Национальный календарь профилактических прививок [с изменениями и дополнениями от 16 июня 2016 г., 13 апреля 2017 г., 24 апреля 2019 г., 14 сентября 2020 г.] // Приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н. – Доступно на: https://base.garant.ru/70647158/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 10.07.2021).; Костинов М. П., Елагина Т. Н., Филатов Н. Н. и др. Ожидаемые эпидемиологический и клинический эффекты вакцинации против пневмококковой инфекции в России. Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. – 2018. – Т. 7 (2). – С. 107-–114. DOI:10.24411/2305-3496-2018-12013; Palmu A. A., Jokinen J., Borys D., et al. Effectiveness of the ten-–valent pneumococcal Haemophilusinfluenzae protein D conjugate vaccine (PHiD-CV10) against invasive pneumococcal disease: a cluster randomised trial. Lancet. 2013;381 (9862):214–222. DOI:10.1016/S0140-6736(12)61854-6; Tregnaghi M. W., Sáez-–Llorens X., López P., et al. Efficacy of pneumococcal nontypable Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine (PHiD-CV) in young Latin American children: A double-blind randomized controlled trial. PLoS Med. 2014;11(6):e1001657. DOI:10.1371/journal.pmed.1001657; Conklin L., Loo JD., Kirk J., et al. Systematic review of the effect of pneumococcal conjugate vaccine dosing schedules on vaccine-–type invasive pneumococcal disease among young children. Pediatr Infect Dis J. 2014;33(suppl 2):S109–118. DOI:10.1097/INF.0000000000000078; Løvlie A, Vestrheim D. F., Aaberge I. S., Steens A. Changes in pneumococcal carriage prevalence and factors associated with carriage in Norwegian children, four years after introduction of PCV13. BMC Infect Dis. 2020;20(1):29. DOI:10.1186/s12879-019-4754-0; Cohen O., Knoll M., O’Brien K., et al. Pneumococcal conjugate vaccine (PCV) product assessment. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health [website]. USA, 2017. Доступно на: https://www.jhsph.edu/ivac/wp-content/uploads/2018/05/pcv-product-assessment-april-25-2017.pdf (accession: 10.07.2021).; Feikin D. R., Kagucia E. W., Loo J. D., et al. Serotype-specific changes in invasive pneumococcal disease after pneumococcal conjugate vaccine introduction: a pooled analysis of multiple surveillance sites. PLoS Med. 2013;10(9):e1001517. DOI:10.1371/journal.pmed.1001517; Пневмококковые вакцины: Документ по позиции ВОЗ в отношении их использования в условиях вспышки. Доступно на: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341200/WER96013-05-110-rus.pdf.; Отчет по клиническому исследованию NBP606_PCVT_III_2013; Отчет по клиническому исследованию NBP606_PCVA_III_2013; https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/1676

  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: Epidemiology and Vaccinal Prevention; Том 21, № 5 (2022); 58-63 ; Эпидемиология и Вакцинопрофилактика; Том 21, № 5 (2022); 58-63 ; 2619-0494 ; 2073-3046

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/1675/877; Silva M.T., Restana N.T. The in vivo life of facultative intracellular bacterial parasites: role in pathogenesis. Immunobiology 2013; 218(3):325–337. https://doi.org/10.1016/j.imbio.2012.05.0112.; Куличенко А. Н., Абзаева Н. В., Гостищева С. Е. и др. Использование антигенспецифических клеточных тестов in vitro для оценки формирования поствакцинального противочумного иммунитета. Инфекция и иммунитет. 2017; 7(2): 203–8. DOI:10.15789/2220-7619-2017-2-203-208; Богачёва Н. В., Крючков А. В., Дармов И. В. и др. Экспериментальная оценка методом проточной цитофлуориметрии уровня клеточной иммунологической памяти у лиц, вакцинированных против чумы и сибирской язвы. Клин. лаб. Диагностика. 2013;11:48–53.; Бугоркова С. А., Щуковская Т. Н., Микшис Н. И. и др. Комплексное иммунологическое исследование вакцинированных живой чумной вакциной лиц, проживающих на территории Прикаспийского песчаного очага чумы в Республике Калмыкия. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2018;17(3):38–50. DOI:10.31631/20733046-2018-17-3-38-505.; Дятлов И. И., Фирстова В. В., Бондаренко Н. Л. И др. Стратегия оценки поствакцинального иммунитета против чумы и туляремии. Аллергология и иммунология. 2016;17(2):112–4.; Вolton D., Roederer M. Flow cytometry and the future of vaccine development. Expert Rev. Vaccines. 2009;8(6):779–789.; Кравцов А. Л., Шмелькова Т. П., Клюева С. Н., Смолькова Е. А. Применение проточной цитометрии при разработке вакцин против особо опасных инфекций: современные достижения и перспективы. Эпидемиол. и Вакцинопрофил., 2011;4(59):53–60.; Дубровина В. И., Корытов К. М., Пятидесятникова А. Б. и др. Опыт применения комплексного антигенногопроба для оценки выраженности специфического противочумного ответа. Acta biomedica scientifica.2021;6(2):41–46. doi:10.29413/ABS.2021-6.2.4; Firstova V.V., Tyurin E.A., Kravchenko T.B., et al. The in vitro evaluation of anti-plague cellular immunity by quantitative analysis of IFN-Ƴ synthesis and the appearance of activation molecules on the surface of T-helper cells. In: Almeida A.M.P. and Leal N.C., editors. Advances in Yersinia Research. Advances in Experimental Medicine and Biology 954. Springer Science + Business Media New York; 2012. P. 173–7. DOI 10.1007/978-1-4614-3561-7_22; Leal E.A., Moreira J.D., Nunes F.F., et al. Humoral and cellular immune response of mice challenged with Yersinia pestis antigenic preparations. Braz. J. Infec. Diseases. 2017;21(6):620–6. DOI:10.1016/j.bjid.2017.09.001; Direct Immunofluorescence Staining of Whole Blood using a Lyse/No-Wash Procedure. BD Bioscience Resources and Tools. Доступно на: https://www.bdbioscience.com/en-us/resources/protocols/stain-lyse-no-wash.; Vera E.J., Chew Y.V., Nicholson L., et al. Standartization of flow cytometry for whole blood immunophenotyping of islet transplant and transplant clinical trail recipients. PLoS ONE.2019; 22;14(5):e0217163. https://doi.org/10.1371/journal pone.021716313.; Макарова В. Г., Устинова О. Ю., Долгих О. В., Загумённых А. Д. Иммунологический профиль и состояние поствакцинального иммунитета к инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики у детей в условиях комбинированной аэрогенной экспозиции химическими веществами техногенного происхождения. Здоровье населения и среда обитания.2013;11(248):27–29.; https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/1675

  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Pediatric pharmacology; Том 18, № 6 (2021); 469-482 ; Педиатрическая фармакология; Том 18, № 6 (2021); 469-482 ; 2500-3089 ; 1727-5776

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.pedpharma.ru/jour/article/view/2098/1321; Toor J, Echeverria-Londono S, Li X, et al. Lives saved with vaccination for 10 pathogens across 112 countries in a pre-COVID-19 world. eLife. 2021;10:e67635. doi:10.7554/eLife.67635; Вакцины и вакцинация: национальное руководство / под ред. В.В. Зверева, Р.М. Хаитова. — М.: ГЭОТАР-Медиа; 2014. — 640 с.; Keja K, Chan C, Hayden G, Henderson RH. Expanded programme on immunization. World Health Stat Q. 1988:41(2):59–63.; Бюллетень Всемирной организации здравоохранения. Available online: http://www.who.int/bulletin/volumes/92/5/14-020514/ru. Accessed on November 18, 2021.; Pelton SI, Shea KM, Farkouh RA, et al. Rates of pneumonia among children and adults with chronic medical conditions in Germany. BMC Infect Dis. 2015;15:470–477. doi:10.1186/s12879-015-1162-y; Федосеенко М.В., Галицкая М.Г., Намазова-Баранова Л.С. Вакцинация детей с тяжелым течением хронических болезней. Алгоритм хронических болезней // Педиатрическая фармакология. — 2010. — Т. 7. — № 6. — С. 16–22.; Вакцинация детей с нарушенным состоянием здоровья / под ред. М.П. Костинова. — М.: 4Мпресс; 2013. — 432 с.; Whittaker E, Goldblatt D, McIntyre P and Levy O. Neonatal Immunization: Rationale, Current State, and Future Prospects. Front. Immunol. 2018. 9:532. doi:10.3389/fimmu.2018.00532; Rubin LG, Levin MJ, Ljungman P, et al. 2013 IDSA Clinical Practice Guideline for Vaccination of the Immunocompromised Host. Clin Infect Dis. 2014;58(3):309–318. doi:10.1093/cid/cit816; Okwo-Bele JM, Cherian T. The expanded programme on immunization: a lasting legacy of smallpox eradication. Vaccine. 2011;29(4):D74–D79. doi:10.1016/j.vaccine.2012.01.080; Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции у детей: методические рекомендации. — М.: Союз педиатров России; 2018. — 27 с.; Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции у детей: методические рекомендации. — М.: Союз педиатров России; 2020. — 32 с.; Федосеенко М.В., Галицкая М.Г., Намазова-Баранова Л.С. Вакцинация детей с тяжелым течением хронических болезней. Алгоритмы врача-иммунолога // Педиатрическая фармакология. 2010; 7(6): 16-21; Повестка дня в области иммунизации на период до 2030 г. Глобальная стратегия на основе принципа «никого не оставить без внимания». Проект для ВОЗ. Доступно по: https://www.who.int/ru/publications/m/item/immunisation-agenda-2030-a-global-strategy-to-leave-noone-behind. Ссылка активна на 18.11.2021.; Philip RK, Attwell K, BreuerT, et al. Life-course immunization as a gateway to health. Exp Rev Vaccines. 2018;17(10):851–864. doi:10.1080/14760584.2018.1527690; МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 9 января 2002 г.); Recommended Immunization Schedule for Children and Adolescents Aged 18 Years or Younger, United States, 2018. Available online: https://publications.aap.org/pediatrics/article/141/3/e20180083/37621/Recommended-Childhoodand-Adolescent-Immunization?autologincheck=redirected. Accessed on November 18, 2021.; Steinglass R. Routine immunization: an essential but wobbly platform. Glob Health Sci Pract. 2013;1(3):295–301. doi:10.9745/GHSP-D-13-00122; Vaccine schedules in all countries of the European Union. Available online: https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu. Accessed on November 18, 2021.; Намазова-Баранова Л.С., Федосеенко М.В., Баранов А.А. Новые горизонты Национального календаря профилактических прививок // Вопросы современной педиатрии. — 2020. — Т. 18. — № 1. — С. 13–30. . doi:10.15690/vsp.v18i1.1988; Количество случаев заболеваемости корью в мире резко возросло из-за пробелов в охвате вакцинацией. ВОЗ; ноябрь 2018. Доступно по: https://www.who.int/ru/news-room/detail/29-11-2018-measles-casesspike-globally-due-to-gaps-in-vaccination-coverage. Ссылка активна на 18.11.2021.; Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях в РФ за январь-декабрь 2018 г. — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 2019. Доступно по: https://www.rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=11277. Ссылка активна на 18.11.2021.; Намазова-Баранова Л.С., Федосеенко М.В., Гринчик П.Р., Гирина А.А., Ковалёв С.В., Мазоха А.В., Макушина Е.Д., Малинина Е.И., Мусихина А.Ю., Перминова О.А., Пленсковская Н.Ю., Привалова Т.Е., Рычкова О.А., Семериков В.В., Фоминых М.В., Фуголь Д.С., Якимова Н.В., Ртищев А.Ю., Русинова Д.С. Привитость и охват иммунизацией в соответствии с национальным календарем профилактических прививок детского населения: одномоментное многоцентровое исследование. Педиатрическая фармакология. 2021;18(2):110–117. doi:10.15690/pf.v18i2.2218; МУ 3.3.1.1123-02. «Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 26 мая 2002 г.); МУ 3.3.1889-04. «Порядок проведения профилактических прививок» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 04 марта 2004 г.); 24McLean HQ, Fiebekorn AP, Temte JL, et al. Prevention of measles, rubella, congenital rubella syndrome, and mumps, 2013: summary recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2013;62(RR04):1–34.; Вакцины против ветряной оспы. Документ по позиции ВОЗ. Доступно по: https://www.who.int/immunization/varicella_RUS.pdf?ua=1 . Ссылка активна на 18.11.2021.; Al-Mekaini LA, Kamal SM, Al-Jabri O, et al. Seroprevalence of vaccine-preventable diseases among young children in the United Arab Emirates. Int J Infect Dis. 2016;50:67–71. doi:10.1016/j.ijid.2016.07.012; https://www.pedpharma.ru/jour/article/view/2098

  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Medical Immunology (Russia); Том 23, № 1 (2021); 63-72 ; Медицинская иммунология; Том 23, № 1 (2021); 63-72 ; 2313-741X ; 1563-0625

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/2085/1345; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2085/6649; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2085/6650; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2085/6651; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2085/6652; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2085/6653; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2085/6654; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2085/6655; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2085/6656; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2085/6657; Батыршина С.В., Галиханова Э.Э. О совершенствовании диагностики вульвовагинального кандидоза у больных дистрофическими заболеваниями вульвы и влагалища // Вестник последипломного медицинского образования, 2014. № 4. С. 24-28.; Галлямова Ю.А. Очаговая склеродермия // Лечащий врач, 2008. № 5. С. 46-48.; Колесникова Е.В., Пенжоян Г.А., Жаров А.В. Клинико-морфологические и иммунологические аспекты фоновых заболеваний вульвы // Акушерство и гинекология: новости мнения, обучение, 2019. T. 7, № 2. С. 38-41.; Кубанова А.А., Кубанов А.А., Волнухин В.А. Локализованная склеродермия: Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология. М.: Деловой экспресс, 2015. C. 260-274.; Кузьменко-Москвина Ю.А., Бич Т.А. Склероатрофический лихен: актуальные вопросы терминологии и клинико-морфологической верификации // Дерматовенерология. Косметология, 2017. № 3. С. 334-337.; Макаров И.О., Чулкова Е.А., Шешукова Н.А., Макарова И.И. Неопухолевые заболевания вульвы // Акушерство, гинекология и репродукция, 2012. T. 6, № 2. C. 14-17.; Молочков В.А., Снарская Е.С., Ромашкина А.С. Очаговая склеродермия, ассоциированная с другими аутотиммунными заболеваниями и спектром различных аутоантител // Российский журнал кожных и венерических болезней, 2011. № 4. С. 33-36.; Панкратов В.Г., Раковская Е.И., Хартоник А.А., Рабчинская О.М., Гумбар С.А., Потапюк В.А. Склероатрофический лихен: клиника, диагностика, лечение // Медицинский журнал, 2014. № 3. С. 36-41.; Порсохонова Д.Ф., Меджитова А.М. Основные направления в терапии дистрофических заболеваний вульвы // Клиническая дерматология и венерология, 2015. T. 14, № 5. С. 11-16.; Реуцкая М.А., Кулинич С.И. Новое в диагностике и лечении заболеваний вульвы // Сибирский медицинский журнал, 2011. № 6. С. 277-279.; Русинова Т.В., Чудилова Г.А., Колесникова Н.В. Сравнительная оценка иммунотропных эффектов in vitro дерината и синтетического агониста TLR9 на рецепторную функцию нейтрофильных гранулоцитов и моноцитов в норме и при инфекционном процессе // Кубанский научный медицинский вестник, 2016. T. 5, № 160. С. 94-97.; Серебряная Н.Б. Нуклеотиды как регуляторы иммунного ответа // Иммунология, 2010. № 5. С. 273-281.; Симбирцев А.С. Цитокины в патогенезе инфекционных и неинфекионных заболеваний человека // Медицинский академический журнал, 2013. T. 1, № 3. С. 18-41.; Снарская Е.С., Семенчак Ю.А. Склероатрофический лихен аногенитальной локализации: клинико-морфологические, дифференциально-диагностические особенности и комплексный метод лечения // РМЖ «Медицинское обозрение», 2019. № 12. C. 9-13.; Стамболиева А.В., Манухин И.Б., Богатырев В.Н. Оценка клинической эффективности лазерной терапии хронических дистрофических заболеваний вульвы // Российский онкологический журнал, 2014. Т. 19, № 1. С. 32-36.; Степанова Э.Ф., Акопова В.В. Перспективы использования Дерината в медицинской и фармацевтической практике // Современные наукоемкие технологии, 2008. № 8. С. 108.; Федоренко Т.В., Колесникова Н.В., Пашкова И.А. Ранние цитокиновые предикторы острого отторжения трансплантата почки // Российский иммунологический журнал, 2019, Т. 13 (22), № 2. С. 590-592.; Филоненко Е.В., Серова Л.Г. Фотодинамическая терапия в клинической практике // Biomedical Photonics, 2016. T. 5, № 2. С. 26-37.; Чупрова Т.В., Анциферова Л.Н., Санникова Т.Г., Емельянчик Е.Ю., Кириллова Е.П., Красовская Н.В., Аникина Е.А. Особенности течения склероатрофического лихена вульвы у детей // Лечащий врач, 2012. № 1. С. 13-15.; Bleeker M.C., Visser P.J., Overbeek L.I., van Beurden M., Berkhof J. Lichen sclerosus: incidence and risk of vulvar squamous cell carcinoma. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 2016, Vol. 25, no. 8, pp. 1224-1230.; Christodoulou C., Choy E.H. Joint inflammation and cytokine inhibition in rheumatoid arthritis. Clin. Exp. Med., 2006, Vol. 6, pp. 13-19.; Fröhlich E., Wahl R. Thyroid autoimmunity: role of anti-thyroid antibodies in thyroid and extra-thyroidal diseases. Front. Immunol., 2017, Vol. 8, 521. doi:10.3389/fimmu.2017.00521.; Ghoneum M., Gollapudi S. Neoplasma. Synergistic apoptotic effect of arabinoxylan rice bran (MGN-3/Biobran) and curcumin (turmeric) on human multiple myeloma cell line U266 in vitro. Neoplasma, 2011, Vol. 58, no. 2, рр. 118-123.; Hoang M.P., Reuter J., Papalas J.A., Edwards L., Selim M.A. Vulvar inflammatory dermatoses: an update and review. Am. J. Dermatopathol., 2014, Vol. 36, no. 9, рр. 689-704.; Mashayekhi S., Flohr C., Lewis F.M. The treatment of vulval lichen sclerosus in prepubertal girls: a critically appraised topic. Br. J. Dermatol., 2017, Vol. 176, no. 2, рр. 307-316.; McKay M., Frankman O., Horowitz B.J., Lecart C., Micheletti L., Ridley C.M., Turner M.L., Woodruff J.D. Vulvar vestibulitis and vestibular papillomatosis. Report of the ISSVD committee on vulvodynia. J. Reprod. Med., 1991, Vol. 36, no. 6, pp. 413-415.; Rutz S., Wang X., Ouyang W. The IL-20 subfamily of cytokines--from host defence to tissue homeostasis. Nat. Rev. Immunol., 2014, Vol. 14, pp. 783-795.; Vieira-Baptista P., Lima-Silva J., Pérez-López F.R., Preti M., Bornstein J. Vulvodynia: a disease commonly hidden in plain sight. Case Rep. Womens Health, 2018, Vol. 20, e00079. doi:10.1016/j.crwh.2018.e00079.; Yoon J., Leyva-Castillo M.G., Wang G.,Galand C., Oyoshi M.K., Kumar L., Hoff S., He R., Chervonsky A., Oppenheim G., Kuchroo V.K., van den Brink M.R., Malefyt Rde W., Tessier P.A., Fuhlbrigge R., Rosenstiel P., Terhorst C., Murphy G., Geha R.S. IL-23 induced in keratinocytes by endogenous TLR4 ligands polarizes dendritic cells to drive IL-22 responses to skin immunization. J. Exp. Med., 2016, Vol. 213, no. 10, pp. 2147-2166.; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/2085

  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: HIV Infection and Immunosuppressive Disorders; Том 12, № 1 (2020); 75-82 ; ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии; Том 12, № 1 (2020); 75-82 ; 2077-9828 ; 10.22328/2077-9828-2020-12-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://hiv.bmoc-spb.ru/jour/article/view/525/380; О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2019. 254 р. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/798/gosudarstvennyy-doklad-o-sostoyanii-sanitarno_epidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniya-v-rossiyskoy-federatsii-v-2018-godu.pdf; World Health Organization. WHO launches new global influenza strategy (Electronic resource). URL: https://www.who.int/newsroom/detail/11-03-2019-who-launches-new-global-influenza-strategy; CDC. Disease Burden of Influenza (Electronic resource). URL: https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html; World Health Organization. Vaccine position papers (Electronic resource). 2019. URL: http://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/en/; Sheth A.N., Althoff K.N., Brooks J.T. Influenza susceptibility, severity, and shedding in HIV-infected adults: a review of the literature // Clin. Infect. Dis. 2011. Vol. 52, No. 2. Р. 219–227. DOI:10.1093/cid/ciq110.; Abadom T.R., Smith A.D., Tempia S. et al. Risk factors associated with hospitalisation for influenza-associated severe acute respiratory illness in South Africa: A case-population study // Vaccine. 2016. Vol. 34, No. 46. Р. 5649–5655. DOI:10.1016/j.vaccine.2016.09.011.; Ceravolo A., Orsi A., Parodi V. et al. Influenza vaccination in HIV-positive subjects: latest evidence and future perspective // J. Prev. Med. Hyg. 2013. Vol. 54. Р. 1–10.; Crum-Cianflone N.F., Sullivan E. Vaccinations for the HIV-Infected Adult: A Review of the Current Recommendations, Part I // Infect. Dis. Ther. 2017. Vol. 6, No. 3. Р. 303–331. DOI:10.1007/s40121-017-0166-x.; European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines for the treatment of HIV. Version 9.1 (Electronic resource). 2018. URL: http://www.eacsociety.org/files/2018_guidelines-9.1-english.pdf; Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI). Australian Immunisation Handbook. Vaccination for people who are immunocompromised (Electronic resource) / Australian Government Department of Health. Canberra, 2018. URL: https://immunisationhandbook.health.gov.au/ vaccination-for-special-risk-groups/vaccination-for-people-who-are-immunocompromised.; Dlamini S.K., Мadhi S.A., Muloiwa R. et al. Guidelines for the vaccination of HIV-infected adolescents and adults in South Africa // S. Afr. J. HIV Med. 2018. Vol. 19, No. 1. Р. a839. DOI:10.4102/sajhivmed.v19i1.839.; CDC. People with HIV & Influenza (Flu) (Electronic resource). URL: https://www.cdc.gov/flu/protect/hiv-flu.htm; Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (с изменениями на 19 февраля 2019 года): Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н. Приложение № 1. Национальный календарь профилактических прививок [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/499086215.; СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 ноября 2013 г. № 63) (Электронный ресурс). Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/499059989.; Клинические рекомендации (протокол лечения) оказания медицинской помощи детям с клинической ситуацией: Вакцинопрофилактика детей с ВИЧ-инфекцией (В-23) (утверждены 9 октября 2015 г.) (Электронный ресурс) / ФГБУ НИИДИ ФМБА России и др. СПб., 2015. Режим доступа: http://niidi.ru/dotAsset/7c142c9c-4b64-444d-b1f4-af74af7386d8.pdf.; МУ 3.3.2.1758-03 Методы определения показателей качества иммунобиологических препаратов для профилактики и диагностики гриппа [Электронный ресурс]. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200040123.; CPMP/BWP. Note for guidance on harmonization of requirements for influenza vaccines (CPMP/BWP/214/96) (Electronic resource). URL: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/note-guidance-harmonisation-requirements-influenza-vaccines_en.pdf.; Yanagisawa N., Maeda K., Ajisawa A. et al. Reduced immune response to influenza A (H1N1) 2009 monovalent vaccine in HIV-infected Japanese subjects // Vaccine. 2011. Vol. 29, No. 34. Р. 5694–5698. DOI:10.1016/j.vaccine.2011.06.003.; Amoah S., Mishina M., Praphasiri P. et al. Standard-Dose Intradermal Influenza Vaccine Elicits Cellular Immune Responses Similar to Those of Intramuscular Vaccine in Men With and Those Without HIV Infection // J. Infect. Dis. 2019. Vol. 220, No. 5. Р. 743–751. DOI:10.1093/infdis/jiz205.; Leahy T.R., Goode M., Lynam P. et al. HIV virological suppression influences response to the AS03-adjuvanted monovalent pandemic influenza A H1N1 vaccine in HIV-infected children // Influenza Other Respir. Viruses. 2014. Vol. 8, No. 3. Р. 360–366. DOI:10.1111/irv.12243.; Kohler I., Kouyos R., Bianchi M. et al. The impact of vaccination on the breadth and magnitude of the antibody response to influenza A viruses in HIV-infected individuals // AIDS. 2015. Vol. 29, No. 14. Р. 1803–1810. DOI:10.1097/QAD.0000000000000772.; Jilich D., Havlíčková M., Veselý D. et al. Immunogenicity and safety of pandemic H1N1 2009 influenza vaccine for HIV-1 patients // Acta Virol. 2012. Vol. 56, No. 4. Р. 349–351. DOI:10.4149/av_2012_04_349.

  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: Epidemiology and Vaccinal Prevention; Том 17, № 3 (2018); 38-50 ; Эпидемиология и Вакцинопрофилактика; Том 17, № 3 (2018); 38-50 ; 2619-0494 ; 2073-3046 ; 10.31631/2073-3046-2018-17-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/518/439; Попов Н. В., Безсмертный В. Е., Матросов А. Н., Князева Т. В., Кузнецов А. А., Федоров Ю. М. и др. Эпизоотическая активность природных очагов чумы Российской Федерации в 2014 г. и прогноз на 2015 г. Проблемы особо опасных инфекций. 2015; 1: 10–17.; Попов Н. В., Безсмертный В. Е., Матросов А. Н., Князева Т. В., Кузнецов А. А., Федоров Ю. М. и др. Эпизоотическая активность природных очагов чумы Российской Федерации в 2015 г. и прогноз на 2016 г. Проблемы особо опасных инфекций. 2016; 1: 13–9.; Попова А. Ю., Кутырев В. В., Ежлова Е. Б., Демина Ю. В., Пакскина Н. Д., Щучинов Л. В. и др. Координация мероприятий противочумных учреждений Роспотребнадзора по оздоровлению Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы в 2016 г. Проблемы особо опасных инфекций. 2016; 4: 5–10.; Попов Н. В., Матросов А. Н., Князева Т. В., Кузнецов А.А., Федоров Ю.М., Попов В.П. и др. Эпизоотическая активность природных очагов чумы Российской Федерации в 2016 г., прогноз на 2017 г. Проблемы особо опасных инфекций. 2017; 1: 5–12.; СП 3.1.7.34650-17. Профилактика чумы.; Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 125н; 2014.; Одиноков Г. Н., Ерошенко Г. А., Краснов Я. М., Куклева Л. М., Черкасов А. В., Шавина Н. Ю. и др. Анализ полногеномной последовательности штаммов Yersinia pestis на основе ступенчатого 680-SNP алгоритма. Проблемы особо опасных инфекций. 2016; 4: 5–10.; Бугоркова С. А, Девдариани З. Л., Щуковская Т. Н., Кутырев В. В. Исторические и современные представления о проблеме специфической профилактики чумы. Проблемы особо опасных инфекций. 2013; 3: 63-69.; Супотницкий М. В., Супотницкая Н. С. Очерки истории чумы. Москва: Вузовская книга; 2006.; Богачева Н. В., Дармов И. В., Кучеренко А. С., Крючков А. В., Вахнов Е.Ю. Оценка иммунореактивности лиц, вакцинированных чумной, сибиреязвенной, бруцеллезной, туляремийной живыми сухими вакцинами и противоботулиническим трианатоксином, в зависимости от уровня иммунологической нагрузки. Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2013; 6(73): 79–84.; Богачева Н. В., Крючков А. В., Дармов И. В., Воробьев К. А., Печенкин Д. В., Елагин Г. Д. и др. Экспериментальная оценка методом проточной цитофлюориметрии уровня клеточной иммунологической памяти у лиц, вакцинированных против чумы и сибирской язвы. Клиническая лабораторная диагностика. 2013; 11: 48–53.; Фирстова В. В., Калмантаева О. В., Горбатов А. А., Кравченко Т. Б., Тюрин Е. А., Бондаренко Н. Л. и др. Оценка специфического гуморального и клеточного иммунитета у людей, периодически вакцинирующихся против чумы. Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2015; 3: 62–68.; Куличенко А. Н., Абзаева Н. В., Гостищева С. Е., Ракитина Е. Л., Пономаренко Д. Г., Костюченко М. В. Использование антигенспецифических клеточных тестов in vitro для оценки формирования поствакцинального противочумного иммунитета. Инфекция и иммунитет. 2017; 7 (2): 203–208.; Нафеев А. А., Савельева Н. В., Сибаева Э. И. Иммунологический (серологический) мониторинг в системе эпидемиологического надзора за природно-очаговыми инфекциями. Эпидемиология и инфекционные болезни. 2016; 21 (5): 286–287.; Щуковская Т. Н., Смолькова Е. А., Шмелькова Т. П., Клюева С. Н., Бугоркова С. А. Индуцированная продукция IFNγ и IL-4 как показатель функциональной активности Th1- и Th2-клеток у вакцинированных против чумы людей. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2011; 6 (61): 78–83.; Медицинские лабораторные технологии. Справочник. Карпищева А.И. ред. Санкт Петербург: Интермедика; 2002.; Клиническая иммунология. Караулова А. В., ред. Москва: Медицинское информационное агентство; 1999.; Годков М. А., Зинкин В. Ю. Способ диагноcтики функционального состояния нейтрофилов человека. Патент РФ № 2218567; 2003.; Кудрявцева О. М., Щуковская Т. Н., Микшис Н. И., Клюева С. Н., Бугоркова С. А., Санджиев Д. Н. и др. Выявление ассоциаций генов HLA II класса главного комплекса гистосовместимости с особенностями иммунного ответа у лиц, вакцинированных живой чумной вакциной в республике Калмыкия. Проблемы особо опасных инфекций. 2017; 3: 95–99. DOI:10.21055/0370-1069-2017-3-95-99.; Дальвадянц С. М., Дятлов И. А., Еремин С. А., Кутырев В. В. Исследования по иммунизации против чумы. Сообщение 2. Иммунизирующая и ревакцинирующая активность препаратов для специфической профилактики чумы в экспериментах на морских свинках. Проблемы особо опасных инфекций. 2003; 86: 123-132.; Ляпина А. М., Федорова В. А., Хижнякова М. А., Телепнев М. В., Мотин В. Л. Рекомбинантные полипептиды как биомаркеры оценки иммунологической эффективности вакцинации живой чумной вакциной у людей. Медицинский академический журнал. 2012; 12 (3): 85-87.; Долгушин И. И., Бухарин О. В. Нейтрофилы и гомеостаз. Екатеринбург: УрО РАН; 2001.; Маянский Д. Н. Лекции по клинической патологии. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2008.; https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/518

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Πηγή: Current Pediatrics; Том 13, № 1 (2014); 148-154 ; Вопросы современной педиатрии; Том 13, № 1 (2014); 148-154 ; 1682-5535 ; 1682-5527

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vsp.spr-journal.ru/jour/article/view/241/168; Petrov R.V., Khaitov R.M., Nekrasov A.V., Pinegin B.V, Ivanova A.S., Puchkova N.G., Klimova S.V., Golubeva N.M., Bakhus G.O., Arshinova S.S., Masternak T.B. Effect of trivalent conjugated polymer-subunit vaccine Grippol on the immune status of vaccinated volunteers. Immunologiya = Immunology. 2003; 3: 8–15.; CDC. Prevention and control of influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2010. MMWR. 2010; 59 (8). Available at: http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5908.pdf; Tatochenko V.K., Ozeretskovskii N.A. Immunoprofilaktika-2011.Spravochn. [Immunization-2011. Manual] Moscow, 2011. p. 198.; Sentsova T.B., Balabolkin I.I., Bulgakova L.A., Korotkova T. N. Аcute respiratory viral infections and their prevention in children with atopic diseases. Vopr. sovr. pediatrii = Current pediatrics. 2003; 2 (3): 8–17.; Gendon Y. Adv. Biotechnol. Process. 1990; 14: 159–201.

  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20