Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 237 για την αναζήτηση '"недоношенные новорождённые"', χρόνος αναζήτησης: 0,99δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus; Том 69, № 4 (2025); 296-302 ; Доклады Национальной академии наук Беларуси; Том 69, № 4 (2025); 296-302 ; 2524-2431 ; 1561-8323 ; 10.29235/1561-8323-2025-69-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/1263/1265; Факторы риска и структура заболеваемости недоношенных новорожденных с летальным исходом / Г. Н. Чистякова, И. И. Ремизова, П. А. Кадочникова [и др.] // Мать и Дитя в Кузбассе. – 2024. – № 2. – С. 79–87. https://doi. org/10.24412/2686-7338-2024-2-79-87; Single nucleotide polymorphisms interactions of the surfactant protein genes associated with respiratory distress syndrome susceptibility in preterm infants / S. Amatya, M. Ye, L. Yang [et al.] // Frontiers in Pediatrics. – 2021. – Vol. 9. https:// doi.org/10.3389/fped.2021.682160; Development and disorders of the airway in bronchopulmonary dysplasia / D. Bush, C. Juliano, S. Bowler, C. Tiozzo // Children (Basel). – 2023. – Vol. 10, N 7. – Art. 1127. https://doi.org/10.3390/children10071127; Magnani, J. E. Persistent respiratory distress in the term neonate: genetic surfactant deficiency diseases / J. E. Magnani, S. M. Donn // Current Pediatric Reviews. – 2020. – Vol. 16, N 1. – P. 17–25. https://doi.org/10.2174/1573396315666190723112916; Cumulative evidence of the genetic association between SP-B C1580T polymorphisms and risk of neonatal respiratory distress syndrome / T. Ruan, W. Lu, S. Zeng [et al.] // Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. – 2023. – Vol. 36, N 2. https://doi.org/10.1080/14767058.2023.2240469; Генетический полиморфизм белков сурфактанта SP-B и SP-C у недоношенных новорожденных с дыхательными осложнениями / О. М. Малышева, Е. П. Михаленко, А. П. Сухарева [и др.] // Доклады Национальной академии наук Беларуси. – 2022. – Т. 66, № 2. – С. 187–194. https://doi.org/10.29235/1561-8323-2022-66-2-187-194; Genetic association of pulmonary surfactant protein genes, SFTPA1, SFTPA2, SFTPB, SFTPC, and SFTPD with cystic fibrosis / Z. Lin, N. Thorenoor, R. Wu [et al.] // Frontiers in Immunology. – 2018. – Vol. 9. https://doi.org/10.3389/fimmu. 2018.02256; SNP-SNP interactions of surfactant protein genes in persistent respiratory morbidity susceptibility in previously healthy children / C. K. Gandhi, N. J. Thomas, Y. Meixia [et al.] // Frontiers in Genetics. – 2022. – Vol. 13. https://doi. org/10.3389/fgene.2022.815727; Бронхолегочная дисплазия / Д. Ю. Овсянников, Н. А. Геппе, А. Б. Малахов, Д. Н. Дегтярев; под ред. Д. Ю. Овсянникова, Н. А. Геппе, А. Б. Малахова, Д. Н. Дегтярева. – М., 2020. – 176 c.; Genes and environment in common neonatal lung disease / M. Hallman, R. Marttila, R. Pertile [et al.] // Neonatology. – 2007. – Vol. 91, N 4. – P. 298–302. https://doi.org/10.1159/000101345; https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/1263

  2. 2
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Not specified., Отсутствует

    Πηγή: Current Pediatrics; Том 23, № 6 (2024); 438-446 ; Вопросы современной педиатрии; Том 23, № 6 (2024); 438-446 ; 1682-5535 ; 1682-5527

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vsp.spr-journal.ru/jour/article/view/3652/1414; Niño DF, Sodhi CP, Hackam DJ. Necrotizing enterocolitis: new insights into pathogenesis and mechanisms. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2016;13(10):590–600. doi: https://doi.org/10.1038/nrgastro.2016.119; Ginglen JG, Butki N. Necrotizing Enterocolitis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024.; Alsaied A, Islam N, Thalib L. Global incidence of Necrotizing Enterocolitis: a systematic review and Meta-analysis. BMC Pediatr. 2020;20(1):344. doi: https://doi.org/10.1186/s12887-020-02231-5; Zozaya C, García González I, Avila-Alvarez A, et al. Incidence, Treatment, and Outcome Trends of Necrotizing Enterocolitis in Preterm Infants: A Multicenter Cohort Study. Front Pediatr. 2020;8:188. doi: https://doi.org/10.3389/fped.2020.00188; Ouahed J, Spencer E, Kotlarz D, et al. Very Early Onset Inflammatory Bowel Disease: A Clinical Approach With a Focus on the Role of Genetics and Underlying Immune Deficiencies. Inflamm Bowel Dis. 2020;26(6):820–842. doi: https://doi.org/10.1093/ibd/izz259.; Uhlig HH, Schwerd T, Koletzko S, et al. The diagnostic approach to monogenic very early onset inflammatory bowel disease. Gastroenterology. 2014;147(5):990–1007.e3. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2014.07.023; Kuenzig ME, Fung SG, Marderfeld L, et al. Twenty-first Century Trends in the Global Epidemiology of Pediatric-Onset Inflammatory Bowel Disease: Systematic Review. Gastroenterology. 2022;162(4):1147–1159.e4. doi: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2021.12.282; Корниенко Е.А. Воспалительные заболевания кишечника у детей. — М.: Прима Принт; 2019.; Шапкина О.А., Федулова Э.Н., Лаврова А.Е., Шабунина Е.И. Научно-практические аспекты эпидемиологических исследований воспалительных заболеваний кишечника у детей Приволжского Федерального округа // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. — 2016. — Т. 95. — № 6. — С. 50–55.; Белоусова Е.А., Шелыгин Ю.А., Ачкасов С.И. и др. Клиникодемографические характеристики и лечебные подходы у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) в РФ. Первые результаты анализа Национального Регистра // Колопроктология. — 2023. — Т. 22. — № 1. — С. 65–82. — doi: https://doi.org/10.33878/2073-7556-2023-22-1-65-82; Cannioto Z, Berti I, Martelossi S, et al. IBD and IBD mimicking enterocolitis in children younger than 2 years of age. Eur J Pediatr. 2009;168(2):149–155. doi: https://doi.org/10.1007/s00431-008-0721-2; Parente P, Pastore M, Grillo F, et al. Very Early Onset-IBD: evidence for the need of a multidisciplinary approach. Pathologica. 2022;114(1):3–11. doi: https://doi.org/10.32074/1591-951X-336; Underwood MA. Paneth cells and necrotizing enterocolitis. Gut Microbes. 2012;3(6):562–565. doi: https://doi.org/10.4161/gmic.21738; Demers-Mathieu V. The immature intestinal epithelial cells in preterm infants play a role in the necrotizing enterocolitis pathogenesis: A review. Health Sciences Review. 2022;4:100033. doi: https://doi.org/10.1016/j.hsr.2022.100033; Leaphart CL, Cavallo J, Gribar SC, et al. A critical role for TLR4 in the pathogenesis of necrotizing enterocolitis by modulating intestinal injury and repair. J Immunol. 2007;179(7):4808–4820. doi: https://doi.org/10.4049/jimmunol.179.7.4808; Gribar SC, Sodhi CP, Richardson WM, et al. Reciprocal expression and signaling of TLR4 and TLR9 in the pathogenesis and treatment of necrotizing enterocolitis. J Immunol. 2009;182(1):636–646. doi: https://doi.org/10.4049/jimmunol.182.1.636; Sodhi CP, Shi XH, Richardson WM, et al. Toll-like receptor-4 inhibits enterocyte proliferation via impaired beta-catenin signaling in necrotizing enterocolitis. Gastroenterology. 2010;138(1): 185–196. doi: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2009.09.045; Hackam DJ, Sodhi CP. Toll-Like Receptor-Mediated Intestinal Inflammatory Imbalance in the Pathogenesis of Necrotizing Enterocolitis. Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2018;6(2): 229–238.e1. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcmgh.2018.04.001; Good M, Sodhi CP, Yamaguchi Y, et al. The human milk oligosaccharide 2'-fucosyllactose attenuates the severity of experimental necrotising enterocolitis by enhancing mesenteric perfusion in the neonatal intestine. Br J Nutr. 2016;116(7): 1175–1187. doi: https://10.1017/S0007114516002944; Neal MD, Sodhi CP, Dyer M, et al. A critical role for TLR4 induction of autophagy in the regulation of enterocyte migration and the pathogenesis of necrotizing enterocolitis. J Immunol. 2013;190(7):3541–3551. doi: https://doi.org/10.4049/jimmunol.1202264; Sodhi CP, Wipf P, Yamaguchi Y, et al. The human milk oligosaccharides 2'-fucosyllactose and 6’-sialyllactose protect against the development of necrotizing enterocolitis by inhibiting toll-like receptor 4 signaling. Pediatr Res. 2021;89(1):91–101. doi: https://doi.org/10.1038/s41390-020-0852-3; Cai X, Golubkova A, Hunter CJ. Advances in our understanding of the molecular pathogenesis of necrotizing enterocolitis. BMC Pediatr. 2022;22(1):225. doi: https://doi.org/10.1186/s12887-022-03277-3; Xia X, Wang D, Yu L, et al. Activated M1 macrophages suppress c-kit expression via TNF-a-mediated upregulation of miR-222 in Neonatal Necrotizing Enterocolitis. Inflamm Res. 2021;70(3): 343–358. doi: https://doi.org/10.1007/s00011-021-01441-6; Schreurs RRCE, Baumdick ME, Sagebiel AF, et al. Human Fetal TNF-a-Cytokine-Producing CD4+ Effector Memory T Cells Promote Intestinal Development and Mediate Inflammation Early in Life. Immunity. 2019;50(2):462–476.e8. doi: https://doi.org/10.1016/j.immuni.2018.12.010; Pang Y, Du X, Xu X, et al. Impairment of regulatory T cells in patients with neonatal necrotizing enterocolitis. Int Immunopharmacol. 2018;63:19–25. doi: https://doi.org/10.1016/j.intimp.2018.07.029; Weitkamp JH, Koyama T, Rock MT, et al. Necrotising enterocolitis is characterised by disrupted immune regulation and diminished mucosal regulatory (FOXP3)/effector (CD4, CD8) T cell ratios. Gut. 2013;62(1):73–82. doi: https://doi.org/10.1136/gutjnl-2011-301551; Gephart SM, Gordon PV, Penn AH, et al. Changing the paradigm of defining, detecting, and diagnosing NEC: Perspectives on Bell’s stages and biomarkers for NEC. Semin Pediatr Surg. 2018;27(1): 3–10. doi: https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2017.11.002; Patel RM, Ferguson J, McElroy SJ, et al. Defining necrotizing enterocolitis: current difficulties and future opportunities. Pediatr Res. 2020;88(Suppl 1):10–15. doi: https://doi.org/10.1038/s41390-020-1074-4; Gordon PV, Swanson JR, MacQueen BC, Christensen RD. A critical question for NEC researchers: Can we create a consensus definition of NEC that facilitates research progress? Semin Perinatol. 2017;41(1):7–14. doi: https://doi.org/10.1053/j.semperi.2016.09.013; Khashu M, Dame C, Lavoie PM, et al. Current Understanding of Transfusion-associated Necrotizing Enterocolitis: Review of Clinical and Experimental Studies and a Call for More Definitive Evidence. Newborn (Clarksville). 2022;1(1):201–208. doi: https://doi.org/10.5005/jp-journals-11002-0005; Nakib G, Sajwani S, Abusalah Z, et al. Recurrent supraventricular tachycardia and necrotizing enterocolitis: A causative role or a simple association? A case report and literature review. Pediatr Rep. 2018;10(3):7636. doi: https://doi.org/10.4081/pr.2018.7636; Mecarini F, Comitini F, Bardanzellu F, et al. Neonatal supraventricular tachycardia and necrotizing enterocolitis: case report and literature review. Ital J Pediatr. 2020;46(1):117. doi: https://doi.org/10.1186/s13052-020-00876-7; Fisher JG, Bairdain S, Sparks EA, et al. Serious congenital heart disease and necrotizing enterocolitis in very low birth weight neonates. J Am Coll Surg. 2015;220(6):1018–1026.e14. doi: https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2014.11.026; Siano E, Lauriti G, Ceccanti S, Zani A. Cardiogenic Necrotizing Enterocolitis: A Clinically Distinct Entity from Classical Necrotizing Enterocolitis. Eur J Pediatr Surg. 2019;29(1):14–22. doi: https://doi.org/10.1055/s-0038-1668144; Дорофеева Е.И., Подуровская Ю.Л., Буров А.А. и др. Диагностика и консервативное лечение новорожденных с некротизирующим энтероколитом: клинические рекомендации. 2014. https://neonatology.pro/wp-content/uploads/2014/08/Protokol_NEC_2014.pdf.; Kappelman MD, Grand RJ. Does inflammatory bowel disease develop in infants? Inflamm Bowel Dis. 2008;14(Suppl 2):S6–S8. doi: https://doi.org/10.1002/ibd.20544; Feldens L, Souza JCK, Fraga JC. There is an association between disease location and gestational age at birth in newborns submitted to surgery due to necrotizing enterocolitis. J Pediatr (Rio J). 2018;94(3):320–324. doi: https://doi.org/10.1016/j.jped.2017.06.010; Ebrahimi S MS, Khademi G MD, Jafari SA MD, et al. Neonatal Presentation of Unremitting Inflammatory Bowel Disease. Iran J Med Sci. 2018;43(3):328–331.; Шумилов П.В., Щиголева А.Е. Особенности воспалительных заболеваний кишечника с очень ранним началом: опыт федерального педиатрического центра // Вопросы детской диетологии. — 2021. — Т. 19. — № 3. — С. 5–13. — doi: https://doi.org/10.20953/1727-5784-2021-3-5-13; Щиголева А.Е. Воспалительные заболевания кишечника с очень ранним началом у детей: особенности диагностики и лечения: дис. . канд. мед. наук. — М.; 2020.; Яблокова Е.А, Джабарова А.К., Лохматов М.М. и др. Внекишечные проявления воспалительных заболеваний кишечника у детей // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. — 2023. — Т. 209. — № 1. — С. 165–177. — doi: https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-209-1-165-177; Kaplina A, Kononova S, Zaikova E, et al. Necrotizing Enterocolitis: The Role of Hypoxia, Gut Microbiome, and Microbial Metabolites. Int J Mol Sci. 2023;24(3):2471. doi: https://doi.org/10.3390/ijms24032471; Conrad MA, Bittinger K, Ren Y, et al. The intestinal microbiome of inflammatory bowel disease across the pediatric age range. Gut Microbes. 2024;16(1):2317932. doi: https://doi.org/10.1080/19490976.2024.2317932; Каплина А.В., Азаров Д.В., Петрова Н.А. и др. Особенности микробиома кишечника при некротизирующим энтероколите у недоношенных новорожденных и доношенных новорожденных с врожденными пороками сердца по данным метагеномного секвенирования // Вопросы практической педиатрии. — 2023. — Т. 18. — № 6. — С. 68–83. — doi: https://doi.org/10.20953/1817-7646-2023-6-68-83; Nakaya K, Iinuma Y, Hirayama Y, et al. A Case of a Two-MonthOld Boy Diagnosed with Infantile Crohn’s Disease Based on an Atypical Perianal Lesion. Case Rep Pediatr. 2020;2020:8832856. doi: https://doi.org/10.1155/2020/8832856; Iida C, Tatsumi A, Fujino H, et al. Infantile Inflammatory Bowel Disease in a Three-Month-Old-Boy. Cureus. 2021;13(1):e12743. doi: https://doi.org/10.7759/cureus.12743; Коновалова А.М., Печкуров Д.В., Тяжева А.А. Хроническая диарея как симптом дебюта болезни Крона у ребенка первого года жизни: клинический случай // Вопросы современной педиатрии. — 2023. — Т. 22. — № 1. — С. 68–72. — doi: https://doi.org/10.15690/vsp.v22i1.2518; Xu L, Lochhead P, Ko Y, et al. Systematic review with metaanalysis: breastfeeding and the risk of Crohn’s disease and ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther. 2017;46(9):780–789. doi: https://doi.org/10.1111/apt.14291; Canova C, Ludvigsson JF, Di Domenicantonio R, et al. Perinatal and Antibiotic Exposures and the Risk of Developing ChildhoodOnset Inflammatory Bowel Disease: A Nested Case-Control Study Based on a Population-Based Birth Cohort. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(7):2409. doi: https://doi.org/10.3390/ijerph17072409; Agrawal M, Sabino J, Frias-Gomes C, et al. Early life exposures and the risk of inflammatory bowel disease: Systematic review and meta-analyses. EClinicalMedicine. 2021;36:100884. doi: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100884; Miró-González ÁA, Maldonado-Chaar SM, ZambranaValenzuela R, et al. Development of Very-Early-Onset Inflammatory Bowel Disease After Multiple Early-Life Antibiotic Exposures: A Case Report and Literature Review. Cureus. 2023;15(1):e33813. doi: https://doi.org/10.7759/cureus.33813; Velosa M, Hochner H, Yerushalmi B, et al. Pre- and Perinatal Factors Predicting Inflammatory Bowel Disease: A PopulationBased Study with Fifty Years of Follow-Up. J Crohns Colitis. 2022;16(9):1397–1404. doi: https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjac043; Kozuch P. Two Cases of Crohn’s Disease in the Setting of past Necrotizing Enterocolitis: 943. Am J Gastroenterol. 2008;103: S370–S371.; Carnell C, McHugh J, Lincango E, Holubar S. S18 Crohn’s Jejunoileitis in an Adult Patient With Prior Enterectomy After Necrotizing Enterocolitis: A Case Mandating Bowel Preserving Surgery. Am J Gastroenterol. 2022;117(1):S5. doi: https://doi.org/10.14309/01.ajg.0000897580.29305.ab; Ащеулова А.П., Левчук Л.В. Случай болезни Крона у ребенка с синдромом короткой кишки после хирургической коррекции нейроинтестинальной дисплазии // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов. — Екатеринбург: Изд-во УГМУ; 2021. — С. 271–276.; Cuna A, George L, Sampath V. Genetic predisposition to necrotizing enterocolitis in premature infants: Current knowledge, challenges, and future directions. Semin Fetal Neonatal Med. 2018;23(6): 387–393. doi: https://doi.org/10.1016/j.siny.2018.08.006; Jilling T, Ambalavanan N, Cotten CM, et al. Surgical necrotizing enterocolitis in extremely premature neonates is associated with genetic variations in an intergenic region of chromosome 8. Pediatr Res. 2018;83(5):943–953. doi: https://doi.org/10.1038/pr.2018.33; Tremblay É, Thibault MP, Ferretti E, et al. Gene expression profiling in necrotizing enterocolitis reveals pathways common to those reported in Crohn’s disease. BMC Med Genomics. 2016;9:6. doi: https://doi.org/10.1186/s12920-016-0166-9; Корниенко Е.А., Крупина А.Н., Габрусская Т.В., Калинина Н.М. Воспалительные заболевания кишечника с очень ранним началом // Альманах клинической медицины. — 2016. — Т. 44. — № 6. — С. 719–733. — doi: https://doi.org/10.18786/2072-0505-2016-44-6-719-733; Zheng HB, de la Morena MT, Suskind DL. The Growing Need to Understand Very Early Onset Inflammatory Bowel Disease. Front Immunol. 2021;12:675186. doi: https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.675186; Kornienko EA, Krupina AN, Kalinina NM, Bychkova NV. Osobennosti immunologicheskogo statusa u detey s vospalitel’nymi zabolevaniyami kishechnika. Gastroenterologiya Sankt-Peterburga. 2018;(2):73–73b. (In Russ).

  3. 3
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Nabieva, Diyora

    Πηγή: Medical science of Uzbekistan; No. 2 (2025): March-April; 177-181 ; Медицинская наука Узбекистана; № 2 (2025): Март-Апрель; 177-181 ; O`zbekiston tibbiyot ilmi; No. 2 (2025): Mart-Aprel; 177-181 ; 2181-3612

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; Vol. 3 No. 12 (2024): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 212-215 ; НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК; Том 3 № 12 (2024): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 212-215 ; 2181-3469

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: PULMONOLOGIYA; Том 34, № 3 (2024); 340-349 ; Пульмонология; Том 34, № 3 (2024); 340-349 ; 2541-9617 ; 0869-0189

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/view/4557/3657; Абдулатипова И.В., Белкина М.В., Белозеров Ю.М. и др. Легочная гипертензия у детей: руководство. М.: Актелион Фармасьютикалз; 2013.; Министерство здравоохранения Российской Федерации. Клинические рекомендации. Легочная гипертензия у детей. М.; 2017. Доступно на: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/31_1?ysclid=lwumvccw7r222227221; Ruoss J.L., Rios D.R., Levy P.T. Updates on management for acute and chronic phenotypes of neonatal pulmonary hypertension. Clin. Perinatol. 2020; 47 (3): 593–615. DOI:10.1016/j.clp.2020.05.006.; Буров А.А., Пруткин М.Е., Гребенников В.А. и др. Проект клинического протокола по диагностике и терапии персистируюшей легочной гипертензии новорожденных. Неонатология: новости, мнения, обучение. 2014; (1): 145–160. Доступно на: https://www.neonatology-nmo.ru/ru/jarticles_neonat/82.html; Миклашевич И.М., Школьникова М.А., Горбачевский С.В. и др. Современная стратегия терапии легочной гипертензии у детей. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018; 17 (2): 101–124. DOI:10.15829/1728-8800-2018-2-101-124.; Буров А.А. Терапия оксидом азота в неонатологии. Неонатология: новости, мнения, обучение. 2014; (4): 73–86. Доступно на: https://www.neonatology-nmo.ru/ru/jarticles_neonat/123.html?SSr=410134d89315ffffffff27c__07e8051f0f2905-1352; Roberts J.D., Polaner D.M., Lang P., Zapol W.M. Inhaled nitric oxide in persistent pulmonary hypertension of the newborn. Lancet. 1992; 340 (8823): 818–819. DOI:10.1016/0140-6736(92)92686-a.; Kinsella J.P., Neish S.R., Shaffer E., Abman S.H. Low-dose inhalation nitric oxide in persistent pulmonary hypertension of the newborn. Lancet. 1992; 340 (8823): 819–820. DOI:10.1016/0140-6736(92)92687-b.; Neonatal Inhaled Nitric Oxide Study Group. Inhaled nitric oxide in full-term and nearly full-term infants with hypoxic respiratory failure. N. Engl. J. Med. 1997; 336 (9): 597–604. DOI:10.1056/NEJM199702273360901.; Clark R.H., Kueser T.J., Walker M.W. et al. Low-dose nitric oxide therapy for persistent pulmonary hypertension of the newborn. Clinical Inhaled Nitric Oxide Research Group. N. Engl. J. Med. 2000; 342 (7): 469–474. DOI:10.1056/NEJM200002173420704.; Stahlman M. Treatment of cardiovascular disorders of the newborn. Pediatr. Clin. North Am. 1964; 11 (2): 363–400. DOI:10.1016/s0031-3955(16)31554-1.; Rudolph A.M., Drorbaugh J.E., Auld P.A. et al. Studies on the circulation in the neonatal period. The circulation in the respiratory distress syndrome. Pediatrics. 1961; 27: 551–566. DOI:10.1542/peds.27.4.551.; Roberton N.R., Hallidie-Smith K.A., Davis J.A. Severe respiratory distress syndrome mimicking cyanotic heart-disease in term babies. Lancet. 1967; 2 (7526): 1108–1110. DOI:10.1016/s0140-6736(67)90616-2.; Gersony W.M., Duc G.V., Sinclair J.C. "PFC" syndrome (persistence of fetal circulation). Circulation. 1969; 40 (Suppl. 1): 3–87.; Levin D.L., Heymann M.A., Kitterman J.A. et al. Persistent pulmonary hypertension of the newborn infant. J. Pediatr. 1976; 89 (4): 626–630. DOI:10.1016/s0022-3476(76)80405-2.; Harrison M.R., de Lorimier A.A. Congenital diaphragmatic hernia. Surg. Clin. North Am. 1981; 61 (5): 1023–1035. DOI:10.1016/s0039-6109(16)42528-4.; Rudolph A.M. High pulmonary vascular resistance after birth: I. Pathophysiologic considerations and etiologic classification. Clin. Pediatr. (Phila). 1980; 19 (9): 585–590. DOI:10.1177/000992288001900902.; Mous D.S., Buscop-van Kempen M.J., Wijnen R.M.H. et al. Changes in vasoactive pathways in congenital diaphragmatic hernia associated pulmonary hypertension explain unresponsiveness to pharmacotherapy. Respir. Res. 2017; 18 (1): 187. DOI:10.1186/s12931-017-0670-2.; Furchgott R.F., Zawadzki J.V. The obligatory role of endothelial cells in the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine. Nature. 1980; 288 (5789): 373–376. DOI:10.1038/288373a0.; Cornfield D.N., Chatfield B.A., McQueston J.A. et al. Effects of birth-related stimuli on L-arginine-dependent pulmonary vasodilation in ovine fetus. Am. J. Physiol. 1992; 262 (5, Pt 2): H1474–1481. DOI:10.1152/ajpheart.1992.262.5.H1474.; Abman S.H., Chatfield B.A., Hall S.L., McMurtry I.F. Role of endothelium-derived relaxing factor during transition of pulmonary circulation at birth. Am. J. Physiol. 1990; 259 (6, Pt 2): H1921–1927. DOI:10.1152/ajpheart.1990.259.6.H1921.; Abman S.H., Chatfield B.A., Rodman D.M. et al. Maturational changes in endothelium-derived relaxing factor activity of ovine pulmonary arteries in vitro. Am. J. Physiol. 1991; 260 (4, Pt 1): L280–285. DOI:10.1152/ajplung.1991.260.4.L280.; Fineman J.R., Soifer S.J., Heymann M.A. The role of pulmonary vascular endothelium in perinatal pulmonary circulatory regulation. Semin. Perinatol. 1991; 15 (1): 58–62. Available at: https://www.researchgate.net/publication/21093259_The_role_of_pulmonary_vascular_endothelium_in_perinatal_pulmonary_circulatory_regulation; Kinsella J.P., McQueston J.A., Rosenberg A.A., Abman S.H. Hemodynamic effects of exogenous nitric oxide in ovine transitional pulmonary circulation. Am. J. Physiol. 1992; 263 (3, Pt 2): H875–880. DOI:10.1152/ajpheart.1992.263.3.H875.; Kinsella J.P., Ivy D.D., Abman S.H. Ontogeny of NO activity and response to inhaled NO in the developing ovine pulmonary circulation. Am. J. Physiol. 1994; 267 (5, Pt 2): H1955–1961. DOI:10.1152/ajpheart.1994.267.5.H1955.; Shaul P.W., Afshar S., Gibson L.L. et al. Developmental changes in nitric oxide synthase isoform expression and nitric oxide production in fetal baboon lung. Am. J. Physiol. Lung Cell. Mol. Physiol. 2002; 283 (6): L1192–1199. DOI:10.1152/ajplung.00112.2002.; Pepke-Zaba J., Higenbottam T.W., Dinh-Xuan A.T. et al. Inhaled nitric oxide as a cause of selective pulmonary vasodilatation in pulmonary hypertension. Lancet. 1991; 338 (8776): 1173–1174. DOI:10.1016/0140-6736(91)92033-x.; Frostell C., Fratacci M.D., Wain J.C. et al. Inhaled nitric oxide: a selective pulmonary vasodilator reversing hypoxic pulmonary vasoconstriction. Circulation. 1991; 83 (6): 2038–2047. DOI:10.1161/01.cir.83.6.2038.; Roberts J.D. Jr., Chen T.Y., Kawai N. et al. Inhaled nitric oxide reverses pulmonary vasoconstriction in the hypoxic and acidotic newborn lamb. Circ. Res. 1993; 72 (2): 246–254. DOI:10.1161/01.res.72.2.246.; Villamor E., Le Cras T.D., Horan M.P. et al. Chronic intrauterine pulmonary hypertension impairs endothelial nitric oxide synthase in the ovine fetus. Am. J. Physiol. 1997; 272 (5, Pt 1): L1013–1020. DOI:10.1152/ajplung.1997.272.5.L1013.; Zayek M., Cleveland D., Morin F.C. 3rd. Treatment of persistent pulmonary hypertension in the newborn lamb by inhaled nitric oxide. J. Pediatr. 1993; 122 (5, Pt 1): 743–750. DOI:10.1016/s0022-3476(06)80020-x.; Kinsella J.P., Parker T.A., Galan H. et al. Independent and combined effects of inhaled nitric oxide, liquid perfluorochemical, and high-frequency oscillatory ventilation in premature lambs with respiratory distress syndrome. Chest. 1999; 116 (1, Suppl.): 15–16S. DOI:10.1378/chest.116.suppl_1.15s.; Rossaint R., Falke K.J., López F. et al. Inhaled nitric oxide for the adult respiratory distress syndrome. N. Engl. J. Med. 1993; 328 (6): 399–405. DOI:10.1056/NEJM199302113280605.; Tworetzky W., Bristow J., Moore P. et al. Inhaled nitric oxide in neonates with persistent pulmonary hypertension. Lancet. 2001; 357 (9250): 118–120. DOI:10.1016/S0140-6736(00)03548-0.; Davidson D., Barefield E.S., Kattwinkel J. et al. Inhaled nitric oxide for the early treatment of persistent pulmonary hypertension of the term newborn: a randomized, double-masked, placebo-controlled, dose-response, multicenter study. The I-NO/PPHN Study Group. Pediatrics. 1998; 101 (3, Pt 1): 325–334. DOI:10.1542/peds.101.3.325.; Sokol G.M., Fineberg N.S., Wright L.L., Ehrenkranz R.A. Changes in arterial oxygen tension when weaning neonates from inhaled nitric oxide. Pediatr. Pulmonol. 2001; 32 (1): 14–19. DOI:10.1002/ppul.1083.; Black S.M., Heidersbach R.S., McMullan D.M. et al. Inhaled nitric oxide inhibits NOS activity in lambs: potential mechanism for rebound pulmonary hypertension. Am. J. Physiol. 1999; 277 (5): H1849–1856. DOI:10.1152/ajpheart.1999.277.5.H1849.; Rawat M., Lakshminrusimha S., Vento M. Pulmonary hypertension and oxidative stress: where is the link? Semin. Fetal Neonatal Med. 2022; 27 (4): 101347. DOI:10.1016/j.siny.2022.101347.; Roberts J.D. Jr, Fineman J.R., Morin F.C. 3rd et al. Inhaled nitric oxide and persistent pulmonary hypertension of the newborn. The Inhaled Nitric Oxide Study Group. N. Engl. J. Med. 1997; 336 (9): 605–610. DOI:10.1056/NEJM199702273360902.; Kinsella J.P., Truog W.E., Walsh W.F. et al. Randomized, multicenter trial of inhaled nitric oxide and high-frequency oscillatory ventilation in severe, persistent pulmonary hypertension of the newborn. J. Pediatr. 1997; 131 (1, Pt 1): 55–62. DOI:10.1016/s0022-3476(97)70124-0.; Goldman A.P., Tasker R.C., Haworth S.G. et al. Four patterns of response to inhaled nitric oxide for persistent pulmonary hypertension of the newborn. Pediatrics. 1996; 98 (4, Pt 1): 706–713. DOI:10.1542/peds.98.4.706.; Foubert L., Fleming B., Latimer R. et al. Safety guidelines for use of nitric oxide. Lancet. 1992; 339 (8809): 1615–1616. DOI:10.1016/0140-6736(92)91886-d.; Frostell C.G., Zapol W.M. Inhaled nitric oxide, clinical rationale and applications. Adv. Pharmacol. 1995; 34: 439–456. DOI:10.1016/s1054-3589(08)61102-3.; Van Meurs K.P., Wright L.L., Ehrenkranz R.A. et al. Inhaled nitric oxide for premature infants with severe respiratory failure. N. Engl. J. Med. 2005; 353 (1): 13–22. DOI:10.1056/NEJMoa043927.; Van Meurs K.P., Rhine W.D., Asselin J.M., Durand D.J. Response of premature infants with severe respiratory failure to inhaled nitric oxide. Preemie NO Collaborative Group. Pediatr. Pulmonol. 1997; 24 (5): 319–323. DOI:10.1002/(sici)1099-0496(199711)24:53.0.co;2-d.; Högman M., Frostell C., Arnberg H., Hedenstierna G. Bleeding time prolongation and NO inhalation. Lancet. 1993; 341 (8861): 1664–1665. DOI:10.1016/0140-6736(93)90802-n.; Bassenge E. Antiplatelet effects of endothelium-derived relaxing factor and nitric oxide donors. Eur. Heart. J. 1991; 12 (Suppl. E): 12–15. DOI:10.1093/eurheartj/12.suppl_e.12.; George T.N., Johnson K.J., Bates J.N., Segar J.L. The effect of inhaled nitric oxide therapy on bleeding time and platelet aggregation in neonates. J. Pediatr. 1998; 132 (4): 731–734. DOI:10.1016/s0022-3476(98)70370-1.; Ward J., Motwani J., Baker N. et al. Congenital methemoglobinemia identified by pulse oximetry screening. Pediatrics. 2019; 143 (3): e20182814. DOI:10.1542/peds.2018-2814.; Bischoff A.R., Habib S., McNamara P.J., Giesinger R.E. Hemodynamic response to milrinone for refractory hypoxemia during therapeutic hypothermia for neonatal hypoxic ischemic encephalopathy. J. Perinatol. 2021; 41 (9): 2345–2354. DOI:10.1038/s41372-021-01049-y.; James A.T., Corcoran J.D., McNamara P.J. et al. The effect of milrinone on right and left ventricular function when used as a rescue therapy for term infants with pulmonary hypertension. Cardiol. Young. 2016; 26 (1): 90–99. DOI:10.1017/S1047951114002698.; Kinsella J.P., Steinhorn R.H., Mullen M.P. et al. The left ventricle in congenital diaphragmatic hernia: Implications for the management of pulmonary hypertension. J. Pediatr. 2018; 197: 17–22. DOI:10.1016/j.jpeds.2018.02.040.; Cookson M.W., Abman S.H., Kinsella J.P., Mandell E.W. Pulmonary vasodilator strategies in neonates with acute hypoxemic respiratory failure and pulmonary hypertension. Semin. Fetal Neonatal Med. 2022; 27 (4): 101367. DOI:10.1016/j.siny.2022.101367.; Kinsella J.P., Abman S.H. Clinical approach to inhaled nitric oxide therapy in the newborn with hypoxemia. J. Pediatr. 2000; 136 (6): 717–726. DOI:10.1016/S0022-3476(00)10660-2.; Clark R.H., Yoder B.A., Sell M.S. Prospective, randomized comparison of high-frequency oscillation and conventional ventilation in candidates for extracorporeal membrane oxygenation. J. Pediatr. 1994; 124 (3): 447–454. DOI:10.1016/s0022-3476(94)70374-4.; Kuluz M.A., Smith P.B., Mears S.P. et al. Preliminary observations of the use of high-frequency jet ventilation as rescue therapy in infants with congenital diaphragmatic hernia. J. Pediatr. Surg. 2010; 45 (4): 698–702. DOI:10.1016/j.jpedsurg.2009.07.025.; Lotze A., Mitchell B.R., Bulas D.I. et al. Multicenter study of surfactant (beractant) use in the treatment of term infants with severe respiratory failure. Survanta in term infants study group. J. Pediatr. 1998; 132 (1): 40–47. DOI:10.1016/s0022-3476(98)70482-2.; González A., Bancalari A., Osorio W. et al. Early use of combined exogenous surfactant and inhaled nitric oxide reduces treatment failure in persistent pulmonary hypertension of the newborn: a randomized controlled trial. J. Perinatol. 2021; 41 (1): 32–38. DOI:10.1038/s41372-020-00777-x.; Cornfield D.N., Reeve H.L., Tolarova S. et al. Oxygen causes fetal pulmonary vasodilation through activation of a calcium-dependent potassium channel. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1996; 93 (15): 8089–8094. DOI:10.1073/pnas.93.15.8089.; Cornfield D.N. Developmental regulation of oxygen sensing and ion channels in the pulmonary vasculature. Adv. Exp. Med. Biol. 2010; 661: 201–220. DOI:10.1007/978-1-60761-500-2_13.; Farrow K.N., Groh B.S., Schumacker P.T. et al. Hyperoxia increases phosphodiesterase 5 expression and activity in ovine fetal pulmonary artery smooth muscle cells. Circ. Res. 2008; 102 (2): 226–233. DOI:10.1161/CIRCRESAHA.107.161463.; Giesinger R.E., McNamara P.J. Hemodynamic instability in the critically ill neonate: an approach to cardiovascular support based on disease pathophysiology. Semin. Perinatol. 2016; 40 (3): 174–188. DOI:10.1053/j.semperi.2015.12.005.; Nakanishi H., Suenaga H., Uchiyama A. et al. Persistent pulmonary hypertension of the newborn in extremely preterm infants: a Japanese cohort study. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2018; 103 (6): F554–561. DOI:10.1136/archdischild-2017-313778.; Nelin L., Kinsella J.P., Courtney S.E. et al. Use of inhaled nitric oxide in preterm vs term/near-term neonates with pulmonary hypertension: results of the PaTTerN registry study. J. Perinatol. 2022; 42 (1): 14–18. DOI:10.1038/s41372-021-01252-x.; Peliowski A., Finer N.N., Etches P.C. et al. Inhaled nitric oxide for premature infants after prolonged rupture of the membranes. J. Pediatr. 1995; 126 (3): 450–453. DOI:10.1016/s0022-3476(95)70467-1.; Abman S.H., Hansmann G., Archer S.L. et al. Pediatric pulmonary hypertension: guidelines from the American Heart Association and American Thoracic Society. Circulation. 2015; 132 (21): 2037–2099. DOI:10.1161/CIR.0000000000000329.; Kinsella J.P., Steinhorn R.H., Krishnan U.S. et al. Recommendations for the use of inhaled nitric oxide therapy in premature newborns with severe pulmonary hypertension. J. Pediatr. 2016; 170: 312–314. DOI:10.1016/j.jpeds.2015.11.050.; Chock V.Y., Van Meurs K.P., Hintz S.R. et al. Inhaled nitric oxide for preterm premature rupture of membranes, oligohydramnios, and pulmonary hypoplasia. Am. J. Perinatol. 2009; 26 (4): 317–322. DOI:10.1055/s-0028-1104743.; Kinsella J.P., Cutter G.R., Walsh W.F. et al. Early inhaled nitric oxide therapy in premature newborns with respiratory failure. N. Engl. J. Med. 2006; 355 (4): 354–364. DOI:10.1056/NEJMoa060442.; Ballard R.A., Truog W.E., Cnaan A. et al. Inhaled nitric oxide in preterm infants undergoing mechanical ventilation. N. Engl. J. Med. 2006; 355 (4): 343–353. DOI:10.1056/NEJMoa061088.; Kinsella J.P., Walsh W.F., Bose C.L. et al. Inhaled nitric oxide in premature neonates with severe hypoxaemic respiratory failure: a randomised controlled trial. Lancet. 1999; 354 (9184): 1061–1065. DOI:10.1016/s0140-6736(99)03558-8.; Balasubramaniam V., Maxey A.M., Morgan D.B. et al. Inhaled NO restores lung structure in eNOS-deficient mice recovering from neonatal hypoxia. Am. J. Physiol. Lung Cell. Mol. Physiol. 2006; 291 (1): L119–127. DOI:10.1152/ajplung.00395.2005.; Tourneux P., Markham N., Seedorf G. et al. Inhaled nitric oxide improves lung structure and pulmonary hypertension in a model of bleomycin-induced bronchopulmonary dysplasia in neonatal rats. Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. 2009; 297 (6): L1103–1111. DOI:10.1152/ajplung.00293.2009.; Kinsella J.P., Parker T.A., Galan H. et al. Effects of inhaled nitric oxide on pulmonary edema and lung neutrophil accumulation in severe experimental hyaline membrane disease. Pediatr. Res. 1997; 41 (4, Pt 1): 457–463. DOI:10.1203/00006450-199704000-00002.; Kumar P.; Committee on Fetus and Newborn; American Academy of Pediatrics. Use of inhaled nitric oxide in preterm infants. Pediatrics. 2014; 133 (1): 164–170. DOI:10.1542/peds.2013-3444.; Giesinger R.E., Rios D.R., Chatmethakul T. et al. Impact of early hemodynamic screening on extremely preterm outcomes in a high-performance center. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2023; 208 (3): 290–300. DOI:10.1164/rccm.202212-2291OC.; Kinsella J.P., Parker T.A., Ivy D.D., Abman S.H. Noninvasive delivery of inhaled nitric oxide therapy for late pulmonary hypertension in newborn infants with congenital diaphragmatic hernia. J. Pediatr. 2003; 142 (4): 397–401. DOI:10.1067/mpd.2003.140.; Буранов С.Н., Карелин В.И., Селемир В.Д., Ширшин А.С. Аппарат для ингаляционной NO-терапии. Приборы и техника эксперимента. 2019; (5): 158–159. DOI:10.1134/S0032816219040037.; Володин Н.Н., Дегтярев Д.Н., ред. Неонатология: национальное руководство. 2-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2023; Т. 1. DOI:10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752.; Володин Н.Н., Дегтярев Д.Н., ред. Неонатология: национальное руководство. 2-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2023; Т. 2. DOI:10.33029/9704-7829-5-NNG-2023-1-768.; https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/view/4557

  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Mother and Baby in Kuzbass; № 4 (2023): декабрь; 18-24 ; Мать и Дитя в Кузбассе; № 4 (2023): декабрь; 18-24 ; 2542-0968 ; 1991-010X

    Περιγραφή αρχείου: text/html; application/pdf

  8. 8
    Academic Journal

    Συγγραφείς: A. N. Harachka, А. Н. Горячко

    Πηγή: Translational Medicine; Том 10, № 4 (2023); 309-315 ; Трансляционная медицина; Том 10, № 4 (2023); 309-315 ; 2410-5155 ; 2311-4495

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/view/828/525; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/828/1848; Сучков С. В., Абэ Х., Антонов Е. Н. и др. Персонализированная медицина как обновляемая модель национальной системы здравоохранения. Часть 1. Стратегические аспекты инфраструктуры. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2017; 62(3):7–14. DOI:10.21508/1027–4065–2017–62–3–7–14.; Дедов И. И. Персонализированная медицина. Вестник РАМН. 2019; 74(1):61–70. DOI:10.15690/vramn1108.; Лучинин А. С. Прогностические модели в медицине. Клиническая онкогематология. 2023; 16(1):27–36. DOI:10.21320/2500-2139-2023-16-1-27-36.; Ланг Т. А., Сесик М. Как описать статистику в медицине: аннотированное руководство для авторов, редакторов и рецензентов. М.: Практическая медицина, 2011: 50–380.; Петри А., Сэбин К. Наглядная медицинская статистика. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015: 23–161.; Гайсёнок О. В. Анализ прогнозирования выявления каротидного атеросклероза в зависимости от градаций уровня липопротеина. Анализ риска здоровью. 2022; (3):133–142. DOI:10.21668/health.risk/2022.3.13.; Серобабов А. С., Чебаненко Е. В., Денисова Л. А. и др. Разработка экспертной системы ранней диагностики заболеваний: программные средства первичной обработки и выявление зависимостей. Омский научный вестник. 2018;4(160):179–184. DOI:10.25206/1813-8225-2018-160-179-184.; Панина Ю. С., Наркевич А. Н., Дмитренко Д. В. Прогнозирование течения мезиальной височной эпилепсии с использованием методов логистической регрессии и деревьев классификации. Доктор.Ру. 2022; 21(4):30–35. DOI:10.31550/1727-2378-2022-21-4-30-35.; Горячко А. Н., Сукало А. В., Павлович Т. П. Модель определения вероятности развития врожденной пневмонии у недоношенных новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Педиатрия. Восточная Европа. 2022; 10(3):351–357. DOI:10.34883/PI.2022.10.3.006.; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/view/828

  9. 9
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Not specified, Отсутствует

    Πηγή: Pediatric pharmacology; Том 20, № 3 (2023); 274-281 ; Педиатрическая фармакология; Том 20, № 3 (2023); 274-281 ; 2500-3089 ; 1727-5776

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.pedpharma.ru/jour/article/view/2319/1504; Савельева Г.М. Интранатальная охрана здоровья плода. Дискуссионные и нерешенные вопросы // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. — 2004. — Т. 3. — № 44. — С. 7-11.; Байбарина Е.Н., Дегтярев Д.Н. Переход на новые правила регистрации рождения детей в соответствии с критериями, рекомендованные всемирной организацией здравоохранения: исторические, медико-экономические и организационные аспекты // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2011. — Т. 56. — № 6. — С. 6-9.; Байбарина Е.Н., Сорокина З.Х. Исходы беременности в сроки 22-27 недель в медицинских учреждениях Российской Федерации // Вопросы современной педиатрии. — 2011. — Т. 10. — № 1. — С. 17-20.; Завьялов О.В., Игнатко И.В., Пасечник И.Н., Бабаев Б.Д. Первое десятилетие отечественной «перинатальной революции»: историческая роль и клинико-эпидемиологические аспекты заболеваемости глубоконедоношенных новорожденных // Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения. Здоровье и образ жизни учащихся в современных условиях: взгляд врача и педагога: сборник материалов XIV Всероссийского форума и XIV Всероссийской научно-практической конференции. — СПб.; 2022. — С. 99-104.; Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Игнатко И.В. и др. Высокотехнологичные методы исследования состояния матери и плода: обеспечение здоровья будущего поколения // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. — 2012. — Т. 11. — № 4. — С. 6-12.; Игнатко И.В., Родионова А.М., Карданова М.А. и др. Neonatal near miss — «едва не умершие» новорожденные: критерии оценки и значение в перинатальном аудите // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. — 2017. — Т. 16. — № 2. — С. 40-48. — doi: https://doi.org/10.20953/1726-1678-2017-2-40-48; Игнатко И.В., Карданова М.А., Мирющенко М.М., Байбулатова Щ.Ш. Патогенез, диагностика, перинатальные исходы при критическом состоянии плода // Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. — 2015. — Т. 2. — № 4. — С. 43-44.; Стрижаков А.Н., Белоусова В.С., Тимохина Е.В. и др. Перинатальные исходы при преждевременных родах // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. — 2016. — Т. 15. — № 4. — С. 7-12. — doi: https://doi.org/10.20953/1726-1678-2016-4-7-12; Володин Н.Н., Беляева И.А., Намазова-Баранова Л.С. и др. Вызовы современности и перспективы внедрения достижений фундаментальных наук в практическую неонатологию // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. — 2020. — Т. 99. — № 1. — С. 8-17. — doi: https://doi.org/10.24110/0031-403X-2020-99-1-8-17; Володин Н.Н., Кешишян Е.С., Панкратьева Л.Л. и др. Стратегии отечественной неонатологии: вызовы настоящего и взгляд в будущее // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. — 2022. — Т. 101. — № 1. — С. 8-20. — doi: https://doi.org/10.24110/0031-403X-2022-101-1-8-20; Наглядная неонатология / под ред. Т. Лиссауэра, А.А. Фанароффа, Л. Майалла, Дж. Фанароффа, пер. с англ. под ред. И.И. Рюминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019. — 304 с.; Стрижаков А.Н., Попова Н.Г., Игнатко И.В. и др. Прогнозирование поражений центральной нервной системы плода при преждевременных родах // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. — 2016. — Т. 15. — № 2. — С. 31-42. — doi: https://doi.org/10.20953/1726-1678-2016-2-31-42; Завьялов О.В., Пасечник И.Н., Игнатко И.В. и др. Внутрижелудочковые кровоизлияния у детей с экстремально низкой массой тела: комплексная перинатальная оценка при сравнительном анализе тактики респираторной терапии в раннем неонатальном периоде // Врач. — 2021. — Т. 32. — № 3. — С. 48-55. — doi: https://doi.org/10.29296/25877305-2021-03-09; Белоусова В.С., Стрижаков А.Н., Свитич О.А. и др. Преждевременные роды: причины, патогенез, тактика // Акушерство и гинекология. — 2020. — № 2. — С. 82-87. — doi: https://doi.org/10.18565/aig.2020.2.82-87; Шабалов Н.П., Шмидт А.А., Гайворонских Д.И. Перинатология: учебник для студентов медицинских вузов. — СПб.: СпецЛит; 2020. — 206 с.; Якубова Д.И., Игнатко И.В., Меграбян А.Д. и др. Возможности прогнозирования и особенности течения беременности при различных фенотипических формах задержки роста плода // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. — 2022. — Т. 21. — № 6. — С. 35-42. — doi: https://doi.org/10.20953/1726-1678-2022-6-35-42; Завьялов О.В., Пасечник И.Н., Игнатко И.В. и др. Патогенез синдрома дыхательного расстройства новорожденного с позиции особенностей эмбриогенеза респираторной системы // Врач. — 2022. — Т. 33. — № 1. — С. 17-25. — doi: https://doi.org/10.29296/25877305-2022-01-03; Завьялов О.В., Пасечник И.Н., Игнатко И.В. и др. Антенатальная профилактика респираторного дистресс-синдрома плода и сурфактантная терапия у недоношенных новорожденных: оценка курса дородовых глюкокортикостероидов при определении тактики респираторной поддержки // Врач. — 2022. — Т. 33. — № 2. — С. 12-20. — doi: https://doi.org/10.29296/25877305-2022-02-02; https://www.pedpharma.ru/jour/article/view/2319

  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: Obstetrics, Gynecology and Reproduction; Vol 17, No 3 (2023); 357-365 ; Акушерство, Гинекология и Репродукция; Vol 17, No 3 (2023); 357-365 ; 2500-3194 ; 2313-7347

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.gynecology.su/jour/article/view/1693/1122; https://www.gynecology.su/jour/article/view/1693/1115; Ведение новорожденных с респираторным дистресс-синдромом. Клинические рекомендации. Под ред. академика РАН Н.Н. Володина. М., 2016. 48 с. Режим доступа: https://raspm.ru/files/0236-rds-br2.pdf. [Дата обращения: 15.03.2023].; Левченко Л.А., Скляренко Е.П. Актуальность клинической оценки дыхательных расстройств у новорожденных. Научный электронный журнал Innova. 2017;(1):6–9.; Абакарова Д.А.,Чистякова Г.Н., Ремизова И.И. и др. Оценка критических состояний в неонатологии. Лечение и профилактика. 2022;12(4):74–9.; Межинский С.С., Карпова А.Л., Мостовой А.В. и др. Обзор Европейских согласительных рекомендаций по ведению новорожденных с респираторным дистресс-синдромом – 2019. Неонатология: новости, мнения, обучение. 2019;7(3):46–58. https://doi.org/10.24411/2308-2402-2019-13006.; Sweet D.G., Carnielli V.P., Greisen G. et al. European Consensus Guidelines on the management of respiratory distress syndrome: 2022 Update. Neonatology. 2023;120(1):3–23. https://doi.org/10.1159/000528914.; Завьялов О.В., Пасечник И.Н., Игнатко И.В. и др. Патогенез синдрома дыхательного расстройства новорожденного с позиции особенностей эмбриогенеза респираторной системы. Врач. 2022;33(1):17–25. https://doi.org/10/29296/25877305-2022-01-03.; Завьялов О.В., Игнатко И.В., Пасечник И.Н. и др. Дыхательная недостаточность у глубоконедоношенных новорожденных детей: анатомо-физиологические особенности, факторы риска и клинические варианты течения в раннем неонатальном периоде. Врач. 2021;32(4):22–30. https://doi.org/10/29296/25877305-2021-04-04.; Geoff W. William Silverman. Br Med J. 2005;330(7485):257. https://doi.org/10.1136/bmj.330.7485.257.; Oransky I. William Silverman. Lancet. 2005;365(9454):116. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(05)17689-2.; Silverman W.A., Andersen D.H. A controlled clinical trial of the effects of watermist on obstructive respiratory signs, death rate and necropsy findings amongpremature infants. Pediatrics. 1956;17(1):1–10.; Приказ Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи». М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2017. 218 с. Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705170016?ysclid=liokjxidwe347547993. [Дата обращения: 15.03.2023].; Aydelotte A. Andersen, Dorothy Hansine (1901–1963), pediatrician and pathologist . American National Biography Online. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/anb/9780198606697.article.1200018.; Clague S. Dorothy Hansine Andersen. Lancet Resp Med. 2014;2(3):184–5. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(14)70057-8 .; Hedstrom A.B., Faino A.V., Batra M. The Silverman Andersen respiratory severity score in the delivery room predicts subsequent intubation in very preterm neonates. Acta Paediatr. 2021;110:1450–1. https://doi.org/10.1111/apa.15671.; Rego M.A., Martinez F.E. Comparison of two nasal prongs for application of continuous positive airway pressure in neonates. Pediatr Crit Care Med. 2002l;3(3):239–43. https://doi.org/10.1097/00130478-200207000-00007.; Setty S.G., Batra M., Hedstrom A.B. The Silverman Andersen respiratory severity score can be simplified and still predicts increased neonatal respiratory support. Acta Paediatr. 2020;109(6):1273–5. https://doi.org/10.1111/apa.15142.; Cavallin F., Balestri E., Calia M. et al. Training on the Silverman and Andersen score improved howspecial care unit nurses assessed neonatal respiratory distress in a low-resource setting. Acta Paediatr. 2022;111(10):1866–9. https://doi.org/10.1111/apa.16450.; Hedstrom A.B., Gove N.E., Mayock D.E., Batra M. Performance of the Silverman Andersen Respiratory Severity Score in predicting PCO 2 and respiratory support in newborns: a prospective cohort study. J Perinatol. 2018;38(5):505–11. https://doi.org/10.1038/s41372-018-0049-3.; Buyuktiryaki M., Okur N., Sari F.N. et al. Comparison of three different noninvasive ventilationstrategies as initial respiratory support in very low birth weight infants withrespiratory distress syndrome: A retrospective study. Arch Pediatr. 2020;27(6):322–7. https://doi.org/10.1016/j.arcped.2020.06.002.; Nanda D., Nangia S., Thukral A., Yadav C.P. A new clinical respiratory di stress score for surfactant therapy in preterm infants with respiratory distress. Eur J Pediatr. 2020;179(4):603–10. https://doi.org/10.1007/s00431-019-03530-5.; Завьялов О.В., Пасечник И.Н., Игнатко И.В., Бабаев Б.Д. Стартовая неинвазивная респираторная поддержка у глубоко недоношенных детей: выбор метода (Обзор литературы). Медицинский вестник МВД. 2022;121(6):16–23. https://doi.org/10.52341/20738080_2022_121_6_16.; Завьялов О.В., Маренков В.В., Дементьев А.А., Пасечник И.Н. Неинвазивная вентиляция легких при лечении респираторного дистресс-синдрома у новорожденных детей. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2021;20(3):92–9. https://doi.org/10.20953/1726-1678-2021-3-92-99.; Завьялов О.В., Маренков В.В., Дементьев А.А., Пасечник И.Н. Синдром дыхательных расстройств у детей с экстремально низкой массой тела при рождении: особенности проведения неинвазивной респираторной терапии в раннем неонатальном периоде. Вопросы практической педиатрии. 2020;5(6):94–102. https://doi.org/10.20953/1817-7646-2020-6-94-102.; https://www.gynecology.su/jour/article/view/1693

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
    Academic Journal

    Συνεισφορές: 1

    Πηγή: Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care; Vol 12, No 3 (2022); 351-359 ; Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии; Vol 12, No 3 (2022); 351-359 ; 2587-6554 ; 2219-4061 ; 10.17816/psaic.20223

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus; Том 66, № 2 (2022); 187-194 ; Доклады Национальной академии наук Беларуси; Том 66, № 2 (2022); 187-194 ; 2524-2431 ; 1561-8323 ; 10.29235/1561-8323-2022-66-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/1053/1049; Jackson, J. C. Respiratory distress in the preterm infant / J. C. Jackson // Avery’s Diseases of the Newborn: 9th ed. / ed. C. A. Gleason, S. U. Devaskar. – 2012. – Ch. 46. – P. 633–646. https://doi.org/10.1016/b978-1-4377-0134-0.10046-0; Bronchopulmonary dysplasia / B. Thébaud [et al.] // Nat. Rev. Dis. Primers. – 2019. – Vol. 5, N 1. – P. 1–23. https://doi.org/10.1038/s41572-019-0127-7; Sambrook, J. Isolation of highmolecular-weight DNA from mammalian cells / J. Sambrook, E. F. Fritsch, T. Maniatis // Molecular Cloning: a laboratory manual. – 2nd ed. – N. Y., 1989. – P. 9.14–9.23.; Surfactant protein B deficiency and gene mutations for neonatal respiratory distress syndrome in China Han ethnic population / X. Yin [et al.] // J. Clin. Exp. Pathol. – 2013. – Vol. 6, N 2. – P. 267–272.; Relationship between the microsatellite D2S388-5 and D2S2232 polymorphisms and chronic obstructive pulmonary disease in the Chinese Kazakh population / J. Gu [et al.] // Respirology. – 2013. – Vol. 18, N 2. – P. 303–307. https://doi.org/10.1111/resp.12000; Surfactant proteins A and B as interactive genetic determinants of neonatal respiratory distress syndrome / R. Haataja [et al.] // Hum. Mol. Gen. – 2000. – Vol. 9, N 18. – P. 2751–2760. https://doi.org/10.1093/hmg/9.18.2751; Genetic association of pulmonary surfactant protein genes, SFTPA1, SFTPA2, SFTPB, SFTPC, and SFTPD with cystic fibrosis / Z. Lin [et al.] // Front. Immunol. – 2018. – Vol. 9. – P. 1–17. https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.02256; Two novel mutations in surfactant protein-C, lung function and obstructive lung disease / M. Bækvad-Hansen [et al.] // Respiratory Medicine. – 2010. – Vol. 104, N 3. – P. 418–425. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2009.10.012; Moorsel, C. Genetic disorders of the surfactant system: focus on adult disease / C. Moorsel, J. Vis, J. Grutters // Eur. Respir. Rev. – 2021. – Vol. 30, N 159. – Art. 200085. https://doi.org/10.1183/16000617.0085-2020; Surfactant protein B gene polymorphisms is associated with risk of bronchopulmonary dysplasia in Chinese Han population / S. Zhang [et al.] // Int. J. Clin. Exp. Pathol. – 2015. – Vol. 8, N 3. – P. 2971–2978.; Association of surfactant protein B gene polymorphisms (C/A-18, C/T1580, intron 4 and A/G9306) and haplotypes with bronchopulmonary dysplasia in Chinese Han population / B. Cai [et al.] // J. Huazhong Univ. Sci. Technol. – 2013. – Vol. 33, N 3. – P. 323–328. https://doi.org/10.1007/s11596-013-1118-7; Family-based association tests suggest linkage between surfactant protein B (SP-B) (and flanking region) and respiratory distress syndrome (RDS): SP-B haplotypes and alleles from SP-B-linked loci are risk factors for RDS / J. Floros [et al.] // Pediatr. Research. – 2006. – Vol. 59, N 4, part 1. – P. 616–621. https://doi.org/10.1203/01.pdr.0000203145.48585.2c; Genetic variants of surfactant proteins A, B, C, and D in bronchopulmonary dysplasia / J. Pavlovic [et al.] // Disease Markers. – 2006. – Vol. 22, N 5–6. – P. 277–291. https://doi.org/10.1155/2006/817805; Association of SP-C gene codon 186 polymorphism (rs1124) and risk of RDS / N. Fatahi [et al.] // Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. – 2016. – Vol. 30, N 21. – P. 2585–2589. https://doi.org/10.1080/14767058.2016.1256994; Clinical biological and genetic heterogeneity of the inborn errors of pulmonary surfactant metabolism / M. Tredano [et al.] // Clin. Chem. Lab. Med. – 2001. – Vol. 39, N 2. – P. 90–108. https://doi.org/10.1515/cclm.2001.018; https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/1053

  18. 18
  19. 19
  20. 20