Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 66 για την αναζήτηση '"латентная туберкулезная инфекция"', χρόνος αναζήτησης: 0,68δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: International Journal of Scientific Pediatrics; Vol. 4 No. 5 (2025): September-October; 1084-1088 ; Международный журнал научной педиатрии; Том 4 № 5 (2025): Сентябрь-Октябрь; 1084-1088 ; Xalqaro ilmiy pediatriya jurnali; Nashr soni. 4 No. 5 (2025): Sentabr-Oktabr; 1084-1088 ; 2181-2926

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    Πηγή: Tuberculosis and Lung Diseases; Том 103, № 2 (2025); 93-101 ; Туберкулез и болезни легких; Том 103, № 2 (2025); 93-101 ; 2542-1506 ; 2075-1230

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1886/1895; Киселев В.И., Барановский П.М., Пупышев С.А. и др. Новый кожный тест для диагностики туберкулеза на основе рекомбинантного белка ESAT-CFP // Молекулярная медицина. – 2008. – № 4. – C. 4-6.; Кудлай Д.А. Научная платформа, разработка и внедрение эффективной иммунодиагностики туберкулезной инфекции в Российской Федерации // Медицинский академический журнал. 2021. –Т. 21, № 1. – С. 75-84. https://doi.org/10.17816/MAJ59248; Слогоцкая Л.В., Богородская Е.М., Синицын М.В., Кудлай Д.А., Шамуратова Л.Ф., Севостьянова Т.А. Скрининг туберкулезной инфекции с различными вариантами применения аллергена туберкулезного рекомбинантного у детей и подростков в г. Москве // Педиатрия им. Г. Н. Сперанского. – 2020. – Т. 99, № 2. – С. 136-146. 10.24110/0031-403X-2020-99-2-136-146; Слогоцкая Л.В., Богородская Е.М., Шамуратова Л.Ф., Севостьянова Т.А., Кудлай Д.А., Николенко Н.Ю. Особенности проявлений туберкулезной инфекции в разных возрастных группах у детей и подростков по результатам скрининга на основе применения 2 внутрикожных тестов (с туберкулином и аллергеном туберкулезным рекомбинантным (CFP10-ESAT6)) в Москве в 2023 году // Туберкулез и болезни легких. –2024. – Т. 102, № 6. – Р. 20-30. https://doi.org/10.58838/2075-1230-2024-102-6-20-30; Belay M., Tulu B., Younis S., et al. Detection of Mycobacterium tuberculosis complex DNA in CD34-positive peripheral blood mononuclear cells of asymptomatic tuberculosis contacts: an observational study // Lancet Microbe. – 2021. – № 2. – Р. е267–e275. https://doi.org/10.1016/S2666-5247(21)00043-4; Cardona P. A dynamic reinfection hypothesis of latent tuberculosis infection // Infection. – 2009. – Vol. 37, № 2. – Р. 80-86.; Cole S., Brosch R., Parkhill J., et al. Deciphering the biology of Mycobacterium tuberculosis from the complete genome sequence // Nature. – 1998. – Vol. 393. – P. 537-544; Dowdy D.W., Basu S., Andrews J.R. Is passive diagnosis enough? The impact of subclinical disease on diagnostic strategies for tuberculosis // Am J Respir Crit Care Med. – 2013. – № 187. – Р. 543–551.; Drain P.K., Bajema K.L., Dowdy D., et al. Incipient and subclinical tuberculosis: a clinical review of early stages and progression of infection // Clin Microbiol Rev. – 2018. – № 31. – Р. e00021-18. https://doi.org/10.1128/CMR.00021-18; Esmail H., Barry C.E. 3rd, Young D.B., et al. The ongoing challenge of latent tuberculosis // Philos Trans RSoc LondB Biol Sci. – 2014. – № 369. – Р. 20130437.; Esmail H., Cobelens F., Goletti D. Transcriptional biomarkers for predicting development of tuberculosis: progress and clinical considerations // Eur Respir J. – 2020. – № 55. – Р. 1901957 https://doi.org/10.1183/13993003.01957-2019; Esmail H., Dodd P.J., Houben R.M.G.J. Tuberculosis transmission during the subclinical period: could unrelated cough play a part? // Lancet Respir Med. – 2018. –№ 6. –Р. 244–246. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(18)30105-X; Esmail H., Lai R.P., Lesosky M., Wilkinson K.A., Graham C.M., Coussens A.K., et al. Characterization of progressive HIV-associated tuberculosis using 2-deoxy-2-[18F] fluoro-D-glucose positron emission and computed tomography // Nat Med. – 2016. – Vol. 22, № 10. –Р. 1090–1093. https://doi.org/10.1038/nm.4161; Ganchua S.K.C., White A.G., Klein E.C., Flynn J.L. Lymph nodesthe neglected battlefield in tuberculosis // PLoS Pathog. – 2020. – Vol. 16, № 8. – Р. e1008632. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1008632; Getahun H., Matteelli A., Abubakar I., et al. Management of latent Mycobacterium tuberculosis infection: WHO guidelines for low tuberculosis burden countries // Eur Respir J. – 2015. – № 46. – Р. 1563–1576.; Ghesani N., Patrawalla A., Lardizabal A., Salgame P. Increased Cellular Activityin Thoracic Lymph Nodes in Early Human Latent Tuberculosis Infection // Am J Respir Crit Care Med. –2014. – Vol. 189, № 6. – Р. 748-50. https://doi.org/10.1164/rccm.201311-1976LE; Gliddon H.D., Kaforou M., Alikian M., Habgood-Coote D., Zhou C., Oni T., et al. Identification of reduced host transcriptomic signatures for tuberculosis disease and digital PCR-based validation and quantification // Front Immunol. – 2021. – № 12. – Р. 637164. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.637164; Goletti D., Delogu G., Matteelli A., Migliori G.B. The role of IGRA in the diagnosis of tuberculosis infection, differentiating from active tuberculosis, and decision making for initiating treatment or preventive therapy of tuberculosis infection // Int J Infect Dis. – 2022. – Vol. 124, Suppl. 1. – Р. S12-S19. https://doi.org/ https://doi.org/10.1016/j.ijid.2022.02.047; Hanthamrongwit J., Aruvornlop P., Saelee C., Wanta N., Poneksawat P., Soe P.T., et al. Peptide microarray-based identification of dormancy-associated Mycobacterium tuberculosis antigens inducing immune responses among latent tuberculosis infection individuals in Thailand // Sci Rep. –2023. – Vol. 13, № 1. – Р. 6978. https://doi.org/10.1038/s41598-023-34307-4; Kendall E.A., Shrestha S., Dowdy D.W. Reply to: subclinical tuberculosis: some flies in the ointment // Am J Respir Crit Care Med. – 2021. – № 203. – Р. 1328–1329. https://doi.org/10.1164/rccm.202102-0367LE; Krutikov M., Faust L., Nikolayevskyy V., Hamada Y., Gupta R.K., Cirillo D., Mateelli A., Korobitsyn A., Denkinger C.M., Rangaka M.X. The diagnostic performance of novel skin-based in-vivo tests for tuberculosis infection compared with purified protein derivative tuberculin skin tests and blood-based in vitro interferon-γ release assays: a systematic review and meta-analysis // Lancet Infect Dis. – 2021. – № 2. – Р. 250-264. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00261-9; Lee H.J., Kim N.H., Lee E.H., Yoon Y.S., Jeong Y.J., Lee B.C., et al. Multicenter testing of a simple molecular diagnostic system for the diagnosis of Mycobacterium tuberculosis // Biosensors (Basel). – 2023. – № 13. – Р. 259. https://doi.org/10.3390/bios13020259; Lewinsohn D.M., Lewinsohn D.A. New concepts in tuberculosis host defense // Clin Chest Med. – 2019. – № 40. – Р. 703-719. https://doi.org/10.1016/j.ccm.2019.07.002; Li Z., Hu Y., Wang W. , Zou Fa, Yang J. , Gao W., et al. Integrating pathogen- and host-derived blood biomarkers for enhanced tuberculosis diagnosis: a comprehensive review // Front Immunol. – № 15. –1438989. https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1438989; Lin P.L., Maiello P., Gideon H.P., Coleman M.T., Cadena A.M., Rodgers M.A., et al. PET CT Identifies Reactivation Risk in Cynomolgus Macaques with Latent M. tuberculosis // PLoS Pathog. – 2016. – Vol. 12, № 7. – Р. e1005739. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1005739; Lyu L., Li Z., Pan L., Jia H., Sun Q., Liu Q., et al. Evaluation of digital PCR assay in detection of M.tuberculosis IS6110 and IS1081 in tuberculosis patients plasma // BMC Infect Dis. – 2020. – № 20. – Р. 657. https://doi.org/10.1186/s12879-020-05375-y); Mao L., Xu L., Wang X., Du J., Sun Q., Shi Z., et al. Use of DosR and Rpf antigens from Mycobacterium tuberculosis to screen for latent and relapse tuberculosis infection in a tuberculosis endemic community of Huainan City // Eur J Clin Microbiol Infect Dis. – 2022. – Vol. 41, № 7. – Р. 1039–49. https://doi.org/10.1007/s10096-022-04459-8; Mendelsohn S.C., Fiore-Gartland A., Penn-Nicholson A., et al. Validation of a host blood transcriptomic biomarker for pulmonary tuberculosis in people living with HIV: a prospective diagnostic and prognostic accuracy study // Lancet Glob Health. – 2021. – № 9. – Р. e841–e853.; Migliori G.B., Ong C.W.M., Petrone L., D’Ambrosio L., Centis R.,Goletti D. The definition of tuberculosis infection based on the spectrum of tuberculosis disease // Breathe. – 2021. – № 17. – Р. 210079 https://doi.org/10.1183/20734735.0079-2021.; Mitchison D. Basic mechanisms of chemotherapy // Chest. – 1979. – Vol. 76, № 6. – Р. 771-781.; Pereira V.B., da Cunha V.P.,Preisser T.M., Souza B.M., Turk M.Z., De Castro C.P., et al. Lactococcus lactis carrying a DNA vaccine coding for the ESAT-6 antigen increases IL-17 cytokine secretion and boosts the BCG vaccine immune response // J. Appl. Microbiol. – 2017. – № 122. – Р. 1657–1662. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228381; Safar H.A,. Mustafa A.S., Amoudy H.A., El-Hashim A. The effect of adjuvants and delivery systems on Th1, Th2, Th17 and Treg cytokine responses in mice immunized with Mycobacterium tuberculosis-specific proteins // PLoS ONE. – 2020. – № 15. – Р. e0228381 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228381; Scriba T.J., Fiore-Gartland A., Penn-Nicholson A., et al. Biomarker-guided tuberculosis preventive therapy (CORTIS): a randomised controlled trial // Lancet Infect Dis. – 2021. – № 21. – Р. 354–365. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30914-2; Tait D., Diacon A., Borges H. Á., et al. Safety and immunogenicity of the H56:IC31 tuberculosis vaccine candidate in adults successfully treated for drug-susceptible pulmonary tuberculosis: a phase 1 randomized trial // J Infect Dis. – 2024. – № 230. – Р. 1262-1270. https://doi.org/10.1093/infdis/jiae170; Thakur A., Pinto F.E., Hansen H.S., Andersen P., Christensen D., Janfelt C, Foged C. Intrapulmonary (i.pulmon.) Pull Immunization with the Tuberculosis Subunit Vaccine Candidate H56/CAF01 after Intramuscular (i.m.) Priming Elicits a Distinct Innate Myeloid Response and Activation of Antigen-Presenting Cells Than i.m. or i.pulmon. Prime Immunization Alone // Front. Immunol. –2020. – № 11. – Р. 803. https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.00803; Tornack J., Reece S.T., Bauer W.M., et al. Human and mouse hematopoietic stem cells are a depot for dormant Mycobacterium tuberculosis // PLoS One. – 2017. – № 12. – Р. e0169119. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169119; Wiker H.G., Mustafa T., Bjune G.A., et al. Evidence for waning of latency in a cohort study of tuberculosis // BMCInfectDis. –2010. – № 10. – Р. 37. https://doi.org/10.1186/1471-2334-10-37; World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: diagnosis. Tests for tuberculosis infection. Geneva: World Health Organization; 2022. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO; World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis. Module 1: prevention – tuberculosis preventive treatment. Geneva, World Health Organization, 2020. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331525/9789240002906-eng.pdf [Ассessed 10 Dec 2024].; Wu Y., Xiong Y., Zhong Y., Liao .J, Wang J. Role of dormancy survival regulator and resuscitation-promoting factors antigens in differentiating between active and latent tuberculosis: a systematic review and meta-analysis // BMC Pulm Med. – 2024. – Vol. 24, № 1. – Р. 541. https://doi.org/10.1186/s12890-024-03348-4; Yu W.Y., Lu P.X., Assadi M., Huang X.L., Skrahin A., Rosenthal А., Gabrielian A., Tartakovsky M., Wáng Y.X. Updates on 18F-FDG-PET/CT as a clinical tool for tuberculosis evaluation and therapeutic monitoring // Quant Imaging Med Surg. – 2019. Vol. 9, № 6. – Р. 1132-1146. https://doi.org/10.21037/qims.2019.05.24; Zak D.E., Penn-Nicholson A., Scriba T.J., et al. A blood RNA signature for tuberculosis disease risk: a prospective cohort study // Lancet. – 2016. – № 387. – Р. 2312–2322. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01316-1; Zhu B., Dockrell H.M., Ottenhoff T.H.M., Evans T.G., Zhang Y. Tuberculosis vaccines: Opportunities and challenges // Respirology. – 2018. – № 23. – Р. 359–368. https://doi.org/10.1111/соотв.13245

  4. 4
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Аджаблаева, Динара

    Πηγή: International Journal of Scientific Pediatrics; Vol. 4 No. 1 (2025): January-February; 792-797 ; Международный журнал научной педиатрии; Том 4 № 1 (2025): Январь-Февраль; 792-797 ; Xalqaro ilmiy pediatriya jurnali; Nashr soni. 4 No. 1 (2025): Yanvar-Fevral; 792-797 ; 2181-2926

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Πηγή: Epidemiology and Vaccinal Prevention; Том 23, № 5 (2024); 73-83 ; Эпидемиология и Вакцинопрофилактика; Том 23, № 5 (2024); 73-83 ; 2619-0494 ; 2073-3046

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/2086/1072; Global TB control WHO, 2015, c. 78.; Global TB report WHO, 2023, c. 35-36.; Васильева И. А., Белиловский Е. М., Борисов С. Е., и др. Туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией, в странах мира и в Российской Федерации// Туберкулёз и болезни лёгких. Том 95, №9– 2017, С. 8 – 18; Богородская Е.М., Синицын М.В., Белиловский Е.М., и др. Влияние ВИЧ-инфекции на структуру впервые выявленных больных туберкулезом, зарегистрированных в городе Москве. Туберкулез и болезни легких. 2017;95(10):17-26.; Эпидемиология, профилактика и лечение туберкулеза в г. Москве, 2022 г., под ред. проф. Е.М. Богородской, М.: МНПЦБТ.- 2023 г. 300 с.; Wood R, Maartens G, Lombard CJ. Risk factors for developing tuberculosis in HIV-1-infected adults from communities with a low or very high incidence of tuberculosis. J Acquir Immune Defic Syndr. 2000 Jan 1;23(1):75-80. doi:10.1097/00126334-200001010-00010. PMID: 10708059.; Campbell JR, Winters N, Menzies D. Absolute risk of tuberculosis among untreated populations with a positive tuberculin skin test or interferon-gamma release assay result: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2020 Mar 10;368:m549. doi:10.1136/bmj.m549. PMID: 32156698; PMCID: PMC7190060.; Федеральные клинические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, РОФ, 2016. М.; Синицын М.В., Аюшеева Л.Б., Белиловский Е.М., и др. Латентная туберкулезная инфекция среди ВИЧ-инфицированных лиц в Москве, «Туберкулез и социально- значимые заболевания», №2, 2017 г., с. 42-49; Е.М. Богородская, А.И. Мазус, М.В. Синицын, и др. Эпидемиологическая эффективность организации профилактики и раннего выявления туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией //Туберкулез и социально значимые заболевания, № 2, 2018 , с. 4-15; Woldehanna S, Volmink J. Treatment of latent tuberculosis infection in HIV infected persons. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(1):CD000171. doi:10.1002/14651858.CD000171.pub2. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2010;(1):CD000171. PMID: 14973947; Слогоцкая Л.В., Литвинов В.И., Кочетков Я.А., Сенчихина О.Ю. Возможности нового кожного теста «Диаскинтест» в диагностике туберкулезной инфекции у детей// Вопросы диагностики в педиатрии. – 2011 – № 2 – С. 20-24.; Slogotskaya L., Bogorodskaya E., Ivanova D., Sevostyanova T. Comparative sensitivity of the test with tuberculosis recombinant allergen, containing ESAT6-CFP10 protein, and Mantoux test with 2 TU PPD-L in newly diagnosed tuberculosis children and adolescents in Moscow // Plos ONE. – 2018. – Vol. 13(12). – e0208705.; Ванеева Т. В., Синицын М. В., Куликовская Н.В. и др. Применение иммунологических тестов для диагностики туберкулезной инфекции у людей, живущих с ВИЧ //Туберкулез и социально значимые заболевания. 2017;5(4):34-39; Houben R.M.G.J., Dodd P.J. The global burden of latent tuberculosis infection: a re-estimation using mathematical modelling // PloS Med. – 2016. – Oct 25;13(10). – https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002152; Л.В. Слогоцкая, В.И. Литвинов, П.П. Сельцовский, и др. Применение кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест®) для диагностики туберкулезной инфекции у больных с ВИЧ-инфекцией, Пульмонология, 2011, 1, 60-64.; Т.В. Ванеева, Н.В. Куликовская, М.А. Краснова, и др. Результаты применения иммунологических методов диагностики туберкулеза in vivo и in vitro у больных ВИЧ-инфекцией, Туберкулёз и социально значимые заболевания, 2016, 2, 66-71.; Ридер Г.Л. Эпидемиологические основы борьбы с туберкулезом / Пер. с англ. — М.: Издательство «Весь Мир», 2001. — 192 с.; https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis. Дата обращения 3 мая 2024 г.; Styblo K., Bumgarner J.R. Tuberculosis can be controlled with existing technologies: evidence. The Hague: Tuberculosis Surveillance Research Unit Progress Report; 1991. p. 60–72.; https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/2086

  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: Tuberculosis, Lung Diseases, HIV Infection; № 4 (2020); 52-63
    Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция; № 4 (2020); 52-63
    Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція; № 4 (2020); 52-63

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://tubvil.com.ua/article/view/216782

  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Πηγή: HIV Infection and Immunosuppressive Disorders; Том 13, № 2 (2021); 33-43 ; ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии; Том 13, № 2 (2021); 33-43 ; 2077-9828 ; 10.22328/2077-9828-2021-13-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://hiv.bmoc-spb.ru/jour/article/view/622/433; Duan W., Zhang W., Wu C. Extent and determinants of catastrophic health expenditure for tuberculosis care in Chongqing municipality, China: a cross-sectional study // BMJ Open. 2019. Vol. 9. e026638. doi:10.1136/bmjopen-2018-026638.; Wolf B., Krasselt M., de Fallois J. Tuberculosis in Pregnancy — a Summary // Geburtsh Frauenheilk. 2019. Vol. 79. Р. 358–364. Published online 8.1.2019. doi:10.1055/a-0774-7924.; Tewes S., Hensen B., Jablonka A. Tuberculosis screening during the 2015 European refugee crisis //. BMC Public Health. 2000. Vol. 20, Nо. 1. Р. 200. doi:10.1186/s12889-020-8303-y.; Русев И.Т., Кузин А.А., Жданов К.В. Сравнительная эпидемиологическая и социально-демографическая характеристика туберкулеза и ВИЧ-инфекции среди военнослужащих ВС РФ и армии США // Мат. VI Всерос. междисциплинарной научн.-практ. конф. с международным участием. Краснодар, 2019. С. 186–187.; Bloom B., Atun R., Cohen T. Tuberculosis // Holmes K.K., Bertozzi S., Bloom B.R. et al., eds. Major Infectious Diseases. 3rd ed. Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. 2017. Nov 3. Chapter 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525174. doi:10.1596/978-1-4648-0524-0/ch11.; Schein Y.L., Madebo T., Andersen H.E. Treatment completion for latent tuberculosis infection in Norway: a prospective cohort study // BMC Infectious Diseases. 2018. Vol. 18. Р. 587.; Moore A.C., Clausen S.S., Johnson L.A. et al. Tuberculosis Contact Investigation in a Military Health Care Setting: Case Report and Evidence Review // Military Medicine. 2015. Vol. 180, Issue 1. P. 38–44. doi:10.7205/MILMED-D-14-00330.; Tasillo A., Salomon J.A., Trikalinos T.A. et al. Cost-effectiveness of Testing and Treatment for Latent Tuberculosis Infection in Residents Born Outside the United States With and Without Medical Comorbidities in a Simulation Model // JAMA Intern Med. 2017. Vol. 177, No. 12. Р. 1755–1764. doi:10.1001/jamainternmed.2017.3941.; Blaylock J.M., Hakre S., Decker C.F. et al. HIV PrEP in the Military: Experience at a Tertiary Care Military Medical Center // Mil. Med. 2018. Vol. 183, Suppl_1. Р. 445–449. doi:10.1093/milmed/usx143.; Tingting Zh., Zhanhong Zh., Shaowen L.I. Analysis of HIV-1 antibody serological detection and results of inpatients in some military hospital. 西北国防医学杂志2018.年10月30日 第39卷 第10期 // Med. JNDFNC. 2018. Vol. 39, Nо. 10.; Sanchez J.L., Sanchez J.L., Cooper M.J. et al. Tuberculosis as a Force Health Protection Threat to the United States Military // Mil. Med. 2015. Vol. 180, No. 3. Р. 276–284. doi:10.7205/MILMED-D-14–00433.; Lempp J.M., Zajdowicz M.J., Hankinson A.L. et al. Assessment of the QuantiFERON-TB Gold In-Tube test for the detection of Mycobacterium tuberculosis infection in United States Navy recruits // IPLOS ONE. 2017. Vol. 12, No. 5. e0177752. DOI:10.1371/journal.pone.0177752.; Armed Forces Health Surveillance Center. Brief report: number of tuberculosis tests and diagnoses of latent tuberculosis infection in active component service members, U.S. Armed Forces, January 2004–December 2014 // IMSMR. 2014. Vol. 21, No. 12. P. 8–10.; Jinbo J., Lustik M., West G.F. et al. Use of Rifapentine and Isoniazid Directly Observed Therapy for the Treatment of Latent Tuberculosis Infection in a Military Clinic // Mil. Med. 2017. Vol. 182, No. 9. e2024-e2029. doi:10.7205/MILMED-D-17-00024.; Yoon C.G., Kang D.Y., Jung J. et al. The Infectivity of Pulmonary Tuberculosis in Korean Army Units: Evidence from Outbreak Investigations // Tuberc. Respir. Dis. (Seoul). 2019. Vol. 82, No. 4. Р. 298–305. doi:10.4046/trd.2018.0077.; Gao Dong-qi, Li Hong, Qi Yi-ming et al. A 2005–2014 analysis on notifiable infectious diseases of a force // Disaster Medicine and Rescue (Electronic Edition). 2015. Iss. 4. P. 212–216.; Shang Bin, Tan Zhijun, Shang Lei et al. Analysis on the hospitalization expenses and days of military personal with tuberculosis in a Grade-3 and Class-A military hospital in recent 10 years // Med. J. of National Defending Forces in Southwest China. 2017. Iss. 3. Р. 224–227.; Zhang Tingtung, Zhu Zhanhon, Li Shaowen et al. Analysis of HIV-1 antibody serological detection and results of inpatients in some military hospital; // Med. J. of National Defending Forces in Northwest China. 2018. Vol. 39, No. 10. P. 640–644.; Liu Li, Miao Min. Analysis of Conscription Examination in Daan District of Zigong City, 2010–2014 // J. Prev. Med. Inf. 2016. Vol. 32, No. 5. P. 450–453.; Brown A.E., Ross D.A., Simpson A.J.H. et al. Prevalence of markers for HIV, hepatitis B and hepatitis C infection in UK military recruits // Epidemiol. Infect. 2011. Vol. 139. Р. 1166–1171. doi:10.1017/S0950268810002712.; Stahlman S., Hakre S., Scott P.T. et al. Antiretroviral Therapy and Viral Suppression Among Active Duty Service Members with Incident HIV Infection — United States, January 2012–June 2018 // MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep. 2020. Vol. 69. Р. 366–370. doi:10.15585/mmwr.mm6913a2.; Blaylock J.M., Hakre S., Okulicz J.F. et al. HIV Preexposure Prophylaxis in the U.S. Military Services — 2014–2016 // MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep. 2018. Vol. 67. Р. 569–574. doi:10.15585/mmwr.mm6720a1.; Armed Forces Health Surveillance Center. Update: Routine Screening for Antibodies to Human Immunodeficiency Virus, Civilian Applicants for U.S. Military Service and U.S. Armed Forces, Active and Reserve Components, January 2013–June 2018 // MSMR. 2018. Vol. 25, No. 9. Р. 2–8.; Hakre S., Mydlarz D., Dawson P, et al. Epidemiology of HIV among US Air Force Military Personnel, 1996–2011 // PLoS One. 2015. May 11. Vol. 10, No 5. e0126700. doi:10.1371/journal.pone.0126700.; Maynard C., Trivedi R., et al. Disability Rating, Age at Death, and Cause of Death in U.S. Veterans with Service-Connected Conditions //; Military medicine. 2018. Vol. 183, No 11/12. e371.; Crowell T.A., Ganesan A., Berry S.A. et al. Hospitalizations among HIV controllers and persons with medically controlled HIV in the U.S. Military HIV Natural History Study. J Int AIDS Soc. 2016, 19:20524. doi:10.7448/IAS.19.1.20524.; Blaylock J., Hakre S., Decker C. et al. HIV PrEP in the Military: Experience at a Tertiary Care Military Medical Center // Military Medicine. 2018. Vol. 183, Iss. suppl_1. P. 445–449. doi:10.1093/milmed/usx143.; Blaylock J.M., Hakre S., Okulicz J.F. et al. HIV Preexposure Prophylaxis in the U.S. Military Services — 2014–2016 // Morbidity and Mortality Weekly Report. 2018. Vol. 67, No 20. Р. 569–574. doi:10.15585/mmwr.mm6720a1.; Colby DJ, Kroon E, Sacdalan C. Acquisition of Multidrug-Resistant Human Immunodeficiency Virus Type 1 Infection in a Patient Taking Preexposure Prophylaxis // Clin. Infect. Dis. 2018. Vol. 67, No. 6. Р. 962–964. doi:10.1093/cid/ciy321.; Brundage J.F., Devin J.H., Leslie L.C. Durations of Military Service After Diagnoses of HIV-1 Infections Among Active Component Members of the U.S. Armed Forces, 1990–2013 // MSMR. 2015. Vol. 22, No 8. PMID: 26295975.; Armed Forces Health Surveillance Center. Update: Routine Screening for Antibodies to Human Immunodeficiency Virus, Civilian Applicants for U.S. Military Service and U.S. Armed Forces, Active and Reserve Components, January 2014–June 2019 // MSMR. 2019. Vol. 26, No. 8. Р. 2–9.; Woodson S.E., Barba L.C., Beckett C. Virologic Suppression in U.S. Navy Personnel Living with HIV Infection and Serving in Operational Assignments // Mil. Med. 2019. Jul. 11. pii: usz 169. doi:10.1093/milmed/usz169.; Anglemyer A., Haber N., Noiman A. et al. HIV Care Continuum and Meeting 90–90–90 Targets: Cascade of Care Analyses of a U.S. Military Cohort // Military Medicine. 2020. doi:10.1093/milmed/usaa021.; Евдокимов В.И., Сиващенко П.П., Григорьев С.Г. Показатели заболеваемости военнослужащих контрактной службы Вооруженных сил Российской Федерации (2003–2016 гг.): монография / Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова МЧС России. СПб.: Политехника-принт, 2018. 80 с.; Буланьков Ю.И., Булыгин М.А., Жданов К.В., Козлов К.В., Ляшенко Ю.И., Иванов К.С., Орлова Е.С. История формирования и проблемы системы противодействия инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека, в Вооруженных силах Российской Федерации // Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2018. Т. 4, № 64. С. 199–207.

  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: CHILDREN INFECTIONS; Том 19, № 3 (2020); 34-38 ; ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ; Том 19, № 3 (2020); 34-38 ; 2618-8139 ; 2072-8107 ; 10.22627/2072-8107-2020-19-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://detinf.elpub.ru/jour/article/view/522/464; Ананьев С.М. Диагностика латентной туберкулезной инфекции у детей. Туб. информ. 2017; 2(2):15—23.; Бородулина Е.А. Скрининг туберкулезной инфекции. Современное состояние проблемы. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2016; 1(86):28—33.; Бородулина Е.А. Ахмерова Т.Е., Васнева Ж.П., Еременко Е.П., Бородулин Б.Е., Амосова Е.А. Особенности иммунодиагностики локальных форм туберкулеза у детей. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2015; 4(83):18—22.; Слогоцкая Л.В., Синицын М.В., Кудлай Д.А. Возможности иммунологических тестов в диагностике латентной туберкулезной инфекции и туберкулеза. Туберкулез и болезни легких. 2019; 97(11): 46—59.; Слогоцкая Л.В., Богородская Е.М., Сенчихина О.Ю., Никитина Г.В., Кудлай Д.А. Формирование групп риска заболевания туберкулезом при различных иммунологических методах обследования детского населения. Российский педиатрический журнал. 2017; 20(4):207—21 3.; Slogotskaya L.V., Bogorodskaya E., Sentchichina O., Ivanova D., Nikitina G., Litvinov V., Seltsovsky, P., Kudlay D.A., Nikolenko N., Borisov S. Effectiveness of tuberculosis detection using a skin test with allergen recombinant (CFP-10-ESAT-6) in children. European Respiratory Journal. 2015; 46(59):4524.; Кривохиж В.Н., Степанов Г.А. Диагностика и лечение латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) у детей и подростков. Педиатр. 2017; 8(1):166.; Яровая Ю.А., Лозовская М.Э., Васильева Е.Б., Клочкова Л.В., Мосина А., Степанов Г.А. Анализ туберкулезной инфекции у детей при отрицательных результатах пробы с антигеном туберкулезным рекомбинантным. Buletinul Academiei de Stiinte a Moldovei. Stiinte medicale. 2019; 3(63):87—91.; Старшинова А.А., Зинченко Ю.С., Истомина Е.В., Басанцова Н.Ю., Филатов М.В., Беляева Е.Н., Назаренко М.М., Ланда С.Б., Бурдаков В.С., Павлова М.В., Алексеев Д.Ю., Кудлай Д.А., Яблонский П.К. Диагностика латентной туберкулезной инфекции в учреждениях различного профиля и формирование группы риска по заболеванию туберкулезом. Биопрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. 2019; 19(3):178—184.; Аксенова В.А., Леви Д.Т., Александрова Н.В., Кудлай Д.А. Современное состояние вопроса заболеваемости детей туберкулезом, препараты для профилактики и диагностики инфекции. Биопрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. 2017; 17(3):145—151.; Бородулина Е.А., Ахмерова Т.Е., Амосова Е.А., Еременко Е.П., Титугина А.Ю. Особенности диагностики туберкулеза у детей при применении пробы «Диаскинтест». Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2014; 6:51 —55.; Бородулина Е.А., Бородулин Б.Е., Амосова Е.А., Табашникова А.И., Титугина А.Ю. Туберкулиновые пробы и их сравнительная оценка. Туберкулез и болезни легких. 2010; 87(8): 1 3—17.; Овсянкина Е.С., Губкина М.Ф., Панова Л.В., Юхименко Н.В. Кожные иммунологические тесты для диагностики туберкулезной инфекции у детей и подростков (аналитический обзор). Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2016; 2(87):26—33.; Морозова Е.А., Чмель Т.А., Еременко Е.П., Амосова Е.А., Бородулина Е.А. Скрининг туберкулезной инфекции в общеобразовательной школе. Туберкулез и социально-значимые заболевания. 2016; 3:80—81.; Овсянкина Е.С., Губкина М.Ф., Панова Л.В., Юхименко Н.В. Анализ эффективности кожных туберкулиновых проб для диагностики туберкулезной инфекции у детей и подростков. Вопросы практической педиатрии. 2015; 10(5):36—43.; Старшинова А.А., Довгалюк И.Ф., Зинченко Ю.С., Кудлай Д.А., Яблонский П.К. Иммунодиагностика туберкулеза сегодня: современные иммунологические тесты и дифференцированный подход к их применению в практике. Практическая пульмонология. 2019; 2:28—33.; Slogotskaya. L.V, Litvinov V, Ovsyankina E., Seltsovsky P., Kudlay D. Results of QuantiFERON-TB Gold in-tube and skin testing with recombinant proteins CFP-10-ESAT-6 in children and adolescents with TB or latent TB infection. Paediatric Respiratory Reviews. 2013; 14(2):65.; 8. Бородулина Е., Санталова Г., Бородулин Б., Валова Н., Еременко Е. Туберкулезная инфекция у детей в современных условиях. Врач. 2016; 8:2—5.; Torres M. Effect of isoniazid on antigen-specific interferon-y secretion in latent tuberculosis. Eur. Respir. J. 2015; 45(2):473—482.; Старшинова А.А., Кудлай Д.А., Довгалюк И.Ф., Басанцова Н.Ю., Зинченко Ю.С., Яблонский П.К. Эффективность применения новых методов иммунодиагностики туберкулезной инфекции в Российской Федерации. Педиатрия. 2019; 98(4):229—235.; https://detinf.elpub.ru/jour/article/view/522

  18. 18
  19. 19
  20. 20