Showing 1 - 11 results of 11 for search '"неонатальная заболеваемость"', query time: 0.60s Refine Results
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Contributors: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (соглашение № 23-25- 00049 от 12.01.2023).

    Source: Acta Biomedica Scientifica; Том 10, № 1 (2025); 77-84 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/5216/2963; Chen L, Li Q, Zheng D, Jiang H, Wei Y, Zou L, et al. Clinical characteristics of pregnant women with COVID-19 in Wuhan, China. N Engl J Med. 2020; 382(25): e100. doi:10.1056/NEJMc2009226; Bui MT, Nguyen Le CA, Duong KL, Hoang VT, Nguyen TK. Transplacental transmission of SARS-CoV-2: A narrative review. Medicina (Kaunas). 2024; 60(9): 1517. doi:10.3390/medicina60091517; Raschetti R, Vivanti AJ, Vauloup-Fellous C, Loi B, Benachi A, De Luca D. Synthesis and systematic review of reported neonatal SARS-CoV-2 infections. Nat Commun. 2020; 11(1): 5164. doi:10.1038/s41467-020-18982-9; Foo SS, Cambou MC, Mok T, Fajardo VM, Jung KL, Fuller T, et al. The systemic inflammatory landscape of COVID-19 in pregnancy: Extensive serum proteomic profiling of mother-infant dyads with in utero SARS-CoV-2. Cell Rep Med. 2021; 2(11): 100453. doi:10.1016/j.xcrm.2021.100453; Muyayalo KP, Huang DH, Zhao SJ, Xie T, Mor G, Liao AH. COVID-19 and Treg/Th17 imbalance: Potential relationship to pregnancy outcomes. Am J Reprod Immunol. 2020; 84(5): e13304. doi:10.1111/aji.13304; Al-Haddad BJS, Oler E, Armistead B, Elsayed NA, Weinberger DR, Bernier R, et al. The fetal origins of mental illness. Am J Obstet Gynecol. 2019; 221(6): 549-562. doi:10.1016/j.ajog.2019.06.013; Abu-Raya B, Kollmann TR, Marchant A, MacGillivray DM. The immune system of HIV-exposed uninfected infants. Front Immunol. 2016; 7: 383. doi:10.3389/fimmu.2016.00383; Андриевская И.А., Лязгиян К.С., Жуковец И.В., Устинов Е.М. Влияние перенесенной в третьем триместре беременности инфекции COVID-19 на показатели врожденного иммунитета, связь с акушерскими и перинатальными исходами. Бюллетень сибирской медицины. 2024; 23(2): 5-13. doi:10.20538/1682-0363-2024-2-5-13; Matute JD, Finander B, Pepin D, Ai X, Smith NP, Li JZ, et al. Single-cell immunophenotyping of the fetal immune response to maternal SARS-CoV-2 infection in late gestation. Pediatr Res. 2022; 91(5): 1090-1098. doi:10.1038/s41390-021-01793-z; Saines K. The systemic inflammatory landscape of COVID-19 in pregnancy: Extensive serum proteomic profiling of mother-infant dyads with in utero SARS-CoV-2. Cell Rep Med. 2021; 2(11): 100453. doi:10.1016/j.xcrm.2021.100453; Гашимова Н.Р., Панкратьева Л.Л., Бицадзе В.О., Хизроева Д.Х., Макацария Н.А., Третьякова М.В., и др. Внутриутробная активация иммунной системы плода в ответ на COVID-19 у матери. Акушерство, гинекология и репродукция. 2023; 17(2): 188- 201. doi:10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.404; Goncu Ayhan S, Turgut E, Oluklu D, Ozden Tokalioglu E, Menekse Beser D, Moraloglu Tekin O, et al. Influence of COVID-19 infection on fetal thymus size after recovery. J Perinatal Med. 2022; 50(2): 139-143. doi:10.1515/jpm-2021-0322; Liu P, Zheng J, Yang P, Wang X, Wei C, Zhang S, et al. The immunologic status of newborns born to SARS-CoV-2-infected mothers in Wuhan, China. J Allergy Clin Immunol. 2020; 146(1): e101-109. doi:10.1016/j.jaci.2020.04.038; Андриевская И.А., Лязгиян К.С. Характер экспрессии макрофагами СD68 и гистопатология плаценты при COVID-19, связь с акушерскими и неонатальными осложнениями. Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2024; 93: 91- 99. doi:10.36604/1998-5029-2024-93-91-99; Kim SK, Romero R, Chaiworapongsa T, Kusanovic JP, Mazaki-Tovi S, Mittal P, et al. Evidence of changes in the immunophenotype and metabolic characteristics (intracellular reactive oxygen radicals) of fetal, but not maternal, monocytes and granulocytes in the fetal inflammatory response syndrome. J Perinat Med. 2009; 37(5): 543-552. doi:10.1515/JPM.2009.106; van der Mark VA, Ghiboub M, Marsman C, Zhao J, van Dijk R, Hiralall JK, et al. Erratum to: Phospholipid flippases attenuate LPS-induced TLR4 signaling by mediating endocytic retrieval of Toll-like receptor 4. Cell Mol Life Sci. 2017; 74(7): 1365. doi:10.1007/s00018-017-2475-3; Pugni L, Pietrasanta C, Milani S, Vener C, Ronchi A, Falbo M, et al. Presepsin (soluble CD14 subtype): Reference ranges of a new sepsis marker in term and preterm neonates. PLoS One. 2015; 10(12): e0146020. doi:10.1371/journal.pone.0146020; Mengos AE, Gastineau DA, Gustafson MP. The CD14(+) HLA-DR(lo/neg) monocyte: An immunosuppressive phenotype that restrains responses to cancer immunotherapy. Front Immunol. 2019; 10: 1147. doi:10.3389/fimmu.2019.01147; Федоров А.А., Ермак Н.А., Геращенко Т.С., Топольницкий Е.Б., Шефер Н.А., Родионов Е.О., и др. Поляризация макрофагов: механизмы, маркеры и факторы индукции. Сибирский онкологический журнал. 2022; 21(4): 124-136. doi:10.21294/1814-4861-2022-21-4-124-136; Gabrilovich D, Nagaraj S. Myeloid-derived suppressor cells as regulators of the immune system. Nat Rev Immunol. 2009; 9(3): 162-174. doi:10.1038/nri2506; Арсентьева Н.А., Бацунов О.К., Кудрявцев И.В., Семёнов А.В., Тотолян А.А. Рецептор CD32а и его роль в норме и при патологии. Медицинская иммунология. 2020; 22(3): 433- 442. doi:10.15789/1563-0625-CRI-2029; Jin Z, El-Deiry WS. Distinct signaling pathways in TRAIL – versus tumor necrosis factor-induced apoptosis. Mol Cell Biol. 2006; 26(21): 8136-8148. doi:10.1128/MCB.00257-06; Kostareva OS, Gabdulkhakov AG, Kolyadenko IA, Garber MB, Tishchenko SV. Interleukin-17: Functional and structural features, application as a therapeutic target. Biochemitry (Mosc). 2019; 84(1): 193-205. doi:10.1134/S0006297919140116; Di Pietro R, Zauli G. Emerging non-apoptotic functions of tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)/ Apo2L. J Cell Physiol. 2004; 201(3): 331-340. doi:10.1002/jcp.20099; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/5216

  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Source: Neonatology, surgery and perinatal medicine; Том 10, № 2(36) (2020): NEONATOLOGY, SURGERY AND PERINATAL MEDICINE; 37-44
    Неонатология, хирургия и перинатальная медицина; Том 10, № 2(36) (2020): НЕОНАТОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА; 37-44
    Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина; Том 10, № 2(36) (2020): НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА; 37-44

    File Description: application/pdf

  7. 7
    Academic Journal

    Source: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 67, № 3 (2022); 47-53 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 67, № 3 (2022); 47-53 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1651/1243; Жученко Л.А., Тамазян Г.В. Диагностика врожденных пороков развития в системе комплексных мероприятий, направленных на охрану здоровья детской популяции. Российский вестник акушера-гинеколога 2010; 10(2): 7–9.; Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (акушерство, гинекология и перинатология). Десятый пересмотр. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2005. 268.; Sokal R.R., Rohlf F.J. Biometry: the principles and practice of statistics in biological research. N-Y: Freeman & Co, 1995; 850.; Ulm K. A simple method to calculate the confidence interval of a standardized mortality ratio (SMR). Am J Epidemiol 1990; 131(2): 373–375. DOI:10.1093/oxfordjournals.aje.a115507; Yoshioka K. KyPlot — a user-oriented tool for statistical data analysis and visualization. Computional Statistics 2002; 17(3): 425–437.; Hammer Ø., Harper D.А.Т., Ryan P.D. PAST: paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica 2001; 1: 1–9.; TpX — A drawing tool for Windows. https://ctan.org/tex-archive/graphics/tpx / Ссылка активна на 18.08.2021; Thiese M.S., Ronna B., Ott U. P value interpretations and considerations. J Thoracic Dis 2016; 8(9): 928–931. DOI:10.21037/jtd.2016.08.16; Алпатова М.А., Маклакова О.А., Устинова О.Ю., Евсеева Т.Н. Региональная программа мониторинга врожденных пороков развития у детей в Пермском крае. Вестник Пермского университета, Серия Биология 2018; 2: 217–222.; Демикова Н. С., Лапина А. С., Подольная М. А., Кобринский Б.А. Динамика частоты врожденных пороков развития в РФ (по данным федеральной базы мониторинга ВПР за 2006–2012 гг.). Российский вестник перинатологии и педиатрии 2015; 60(2): 72–77.; EUROCAT. Prevalence charts and tables. https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat/eurocat-data/prevalence_en / Ссылка активна на 18.08.2021; Демикова Н.С., Подольная М.А., Лапина А.С., Володин Н.Н., Асанов А.Ю. Динамика частоты трисомии 21 (синдрома Дауна) в регионах Российской Федерации за 2011–2017 гг. Педиатрия 2019; 98(2): 43–48.; Рязанова Л.А., Нохрин Д.Ю., Алферова И.П. Частота синдрома Дауна в городе Челябинске за 2012–2018 гг. Экология XXI века: синтез образования и науки: материалы VI Международной научно-практической конференции (18–21 мая 2020 г., Челябинск). Челябинск: Изд-во ЮУрГГПУ, 2020; 255–258.

  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

    Relation: Носенко Е. Н., Бакари К. Исходы беременности и родов у женщин с истмикоцервикальной недостаточностью в зависимости от тактики ведения // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2019. № 2. С. 78–83.; https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/6233