Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 102 για την αναζήτηση '"нозокомиальная пневмония"', χρόνος αναζήτησης: 0,81δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology; Vol 18, No 2 (2025); 145-152 ; ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология; Vol 18, No 2 (2025); 145-152 ; 2070-4933 ; 2070-4909

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacoeconomics.ru/jour/article/view/1131/581; Ranzani O.T., Motos A., Chiurazzi C., et al. Diagnostic accuracy of Gram staining when predicting staphylococcal hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia: a systematic review and meta-analysis. Clin Microbiol Infect. 2020; 26 (11): 1456–63. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.08.015.; Zirpe K.G., Kapse U.S., Gurav S.K., et al. Impact of an antimicrobial stewardship program on broad spectrum antibiotics consumption in the intensive care setting. Indian J Crit Care Med. 2023; 27 (10): 737–42. https://doi.org/10.5005/jp-journals-10071-24543.; Luo Q., Lu P., Chen Y., et al. ESKAPE in China: epidemiology and characteristics of antibiotic resistance. Emerg Microbes Infect. 2024; 13 (1): 2317915. https://doi.org/10.1080/22221751.2024.2317915.; Белькова Ю.А., Рачина С.А., Козлов Р.С. и др. Одномоментное многоцентровое исследование использования антимикробных препаратов в российских стационарах: результаты проекта Global-PPS 2021. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2023; 25 (2): 150–8. https://doi.org/10.36488/cmac.2023.2.150-158.; Nelson R.E., Schweizer M.L., Perencevich E.N., et al. Samore costs and mortality associated with multidrug-resistant healthcare-associated acinetobacter infections. Infect Control Hosp Epidemiol. 2016; 37 (10): 1212–8. https://doi.org/10.1017/ice.2016.145.; Bartsch S.M., McKinnell J.A., Mueller L.E., et al. Potential economic burden of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) in the United States. Clin Microbiol Infect. 2017; 23 (1): 48.e9–16. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2016.09.003.; Единая информационная система в сфере закупок. URL: https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (дата обращения 11.08.2024).; Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Серпик В.Г. Фармакоэкономика. Ростов-на-Дону: Феникс; 2018. 238 с.; Гельфанд Б.Р. (ред.) Нозокомиальная пневмония у взрослых. Российские национальные рекомендации. — М.: Медицинское информационное агентство; 2016: 176 с. URL: http://nsicu.ru/uploads/attachment/file/938/nozocomia-pnevmo_2016_NatzRuk_Gelfand_.pdf (дата обращения 11.08.2024).; Яковлев С.В., Брико Н.И., Сидоренко С.В., Проценко Д.Н. (ред.) Программа СКАТ (Стратегия Контроля Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи. Российские клинические рекомендации. М.: Перо; 2018: 156 с. https://doi.org/10.17513/np.318.; Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи, оказываемой по территориальной программе медицинского страхования города Москвы на 2021 гг. (г. Москва, 12 января 2021 г.). URL: https://base.garant.ru/401467942/ (дата обращения 11.08.2024).; Городская клиническая больница им. С.С. Юдина. Платные медицинские услуги. URL: https://gkbyudina.ru/platnye-uslugi (дата обращения 11.08.2024).; Иванова Д.Д., Темирбулатов И.И., Сычев И.Н., Лазарева Н.Б. Фармакоэпидемиологический анализ применения антибактериальных препаратов при нозокомиальных инфекциях. Фармация. 2024; 73 (7): 48–56. https://doi.org/10.29296/25419218-2024-07-07.; Wang Y., Yu L., Zhu J., et al. Cost-effectiveness analysis of polymyxin B versus colistin for treating patients with carbapenem-resistant gram-negative bacterial infections. Sci Rep. 2024; 14: 23635. https://doi.org/10.1038/s41598-024-74290-y.; Naik J., Dillon R., Massello M., et al. Cost-effectiveness of imipenem/cilastatin/relebactam for hospital-acquired and ventilator-associated bacterial pneumonia. J Comp Eff Res. 2023; 12 (3): e220113. https://doi.org/10.2217/cer-2022-0113.; Kong W., Yang X., Shu Y., et al. Cost-effectiveness analysis of ceftazidime-avibactam as definitive treatment for treatment of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae bloodstream infection. Front Public Health. 2023; 11: 1118307. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1118307.; Takaya R., Mori N., Saito E., Ohde S. Cost-effectiveness analysis of CTZ/TAZ for the treatment of ventilated hospital-acquired bacterial pneumonia and ventilator-associated bacterial pneumonia in Japan. BMC Health Serv Res. 2024; 24 (1): 389. https://doi.org/10.1186/s12913-024-10883-7.; Савинцева Д.Д., Сычев И.Н., Лазарева Н.Б. Фармакоэкономические исследования новых антибактериальных препаратов, активных против полирезистентных возбудителей. Фармация. 2020; 69 (4): 10–7. https://doi.org/10.29296/25419218-2020-04-02.; Гомон Ю.М., Арепьева М.А., Балыкина Ю.Е. и др. Прогнозирование резистентности: от математического моделирования к фармакоэкономике. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2018; 11 (1): 27–36. https://doi.org/10.17749/2070-4909.2018.11.1.027-036.; Гомон Ю.М., Колбин А.С. Проблемы оценки экономической эффективности антимикробных препаратов: опыт Российской Федерации. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2022; 24 (1): 23–9. https://doi.org/10.36488/cmac.2022.1.23-29.; https://www.pharmacoeconomics.ru/jour/article/view/1131

  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; Vol. 3 No. 4 (2024): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 366-368 ; НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК; Том 3 № 4 (2024): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 366-368 ; 2181-3469

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Работа выполнена на основе гранта Министерства высшего образования и науки на создание новой лаборатории «Лаборатория медицины критических состояний» (распоряжение Минобрнауки России МН-8/1284 от 24.10.2022).

    Πηγή: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 12, № 4 (2023); 62-70 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 12, № 4 (2023); 62-70 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1320/837; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1320/1303; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1320/1304; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1320/1306; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1320/1307; Benedetto U., Dimagli A., Kaura A., Sinha S., Mariscalco G., Krasopoulos G., Moorjani N., Field M., Uday T., Kendal S., Cooper G., Uppal R., Bilal H., Mascaro J., Goodwin A., Angelini G., Tsang G., Akowuah E. Determinants of outcomes following surgery for type A acute aortic dissection: the UK National Adult Cardiac Surgical Audit. Eur Heart J. 2021;43(1):44-52. doi:10.1093/eurheartj/ehab586.; Казачек Я.В., Помешкина С.А., Барбараш О.Л. Профилактика инфекционных осложнений в кардиохирургии. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2014;(4):62-69. doi:10.17802/2306-1278-2014-4-62-69; Сергевнин В.И., Кудрявцева Л.Г., Лазарьков П.В. Искусственная вентиляция легких как фактор риска развития внутрибольничной пневмонии у пациентов отделения анестезиологии и реанимации кардиохирургического стационара. Анализ риска здоровью. 2022; 1:106–113. doi:10.21668/health.risk/2022.1.11.; Wang D., Lu Y., Sun M., Huang X., Du X., Jiao Z., Sun F., Xie F. Pneumonia After Cardiovascular Surgery: Incidence, Risk Factors and Interventions. Front Cardiovasc Med. 2022;9:911878. doi:10.3389/fcvm.2022.911878.; Strobel R.J., Harrington S.D., Hill C., Thompson M.P., Cabrera L., Theurer P., Wilton P., Gandhi D.B., DeLucia A. 3rd, Paone G., Wu X., Zhang M., Krein S.L., Prager R.L., Likosky D.S.; Michigan Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons Quality Collaborative. Evaluating the Impact of Pneumonia Prevention Recommendations After Cardiac Surgery. Ann Thorac Surg. 2020;110(3):903-910. doi:10.1016/j.athoracsur.2019.12.053.; Авдеев С.Н., Белобородов В.Б., Белоцерковский Б.З., Галстян Г.М., Гельфанд Б.Р., Гельфанд Е.Б., Гринберг Л.М., Грицан А.И., Дехнич А.В., Ершова О.Н., Заболотских И.Б., Золотухин К.Н., Игнатенко О.В., Климко Н.Н., Козлов Р.С., Лахин Р.Е., Левит А.Л., Мишнев О.Д., Нехаев И.В., Новиков В.А., Попов Д.А., Попов Т.В., Проценко Д.Н., Ракша А.П., Решедько Г.К., Руднов В.А., Сидоренко С.В., Щеголев А.И., Щеголев А.В., Яковлев С.В., Ярошецкий А.И. Нозокомиальная пневмония у взрослых: Российские национальные рекомендации. 2-е изд.перераб.и доп. Москва: Медицинское информационное агентство; 2016. 176 с.; Еременко А.А., Зюляева Т.П. Проблема послеоперационной острой дыхательной недостаточности в кардиохирургии. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2019;8:5-11. doi:10.17116/hirurgia20190815; Wang D., Huang X., Wang H., Le S., Yang H., Wang F., Du X. Risk factors for postoperative pneumonia after cardiac surgery: a prediction model. J Thorac Dis. 2021;13(4):2351-2362. doi:10.21037/jtd-20-3586.; Hortal J., Muñoz P., Cuerpo G., Litvan H., Rosseel P.M., Bouza E.; European Study Group on Nosocomial Infections; European Workgroup of Cardiothoracic Intensivists. Ventilator-associated pneumonia in patients undergoing major heart surgery: an incidence study in Europe. Crit Care. 2009;13(3):R80. doi:10.1186/cc7896.; Wang D., Abuduaini X., Huang X., Wang H., Chen X., Le S., Chen M., Du X. Development and validation of a risk prediction model for postoperative pneumonia in adult patients undergoing Stanford type A acute aortic dissection surgery: a case control study. J Cardiothorac Surg. 2022;17(1):22. doi:10.1186/s13019-022-01769-y.; Yao R., Liu X., He Y., Mei C., Shen Y., Zhan Q., Huang L., Li B., Li N. Low platelet count is a risk factor of postoperative pneumonia in patients with type A acute aortic dissection. J Thorac Dis. 2020;12(5):2333-2342. doi:10.21037/jtd.2020.03.84.; He S., Wu F., Wu X., Xin M., Ding S., Wang J., Ouyang H., Zhang J. Ventilator-associated events after cardiac surgery: evidence from 1,709 patients. J Thorac Dis. 2018;10(2):776-783. doi:10.21037/jtd.2018.01.49.; Kinlin L.M., Kirchner C., Zhang H., Daley J., Fisman D.N. Derivation and validation of a clinical prediction rule for nosocomial pneumonia after coronary artery bypass graft surgery. Clin Infect Dis. 2010;50(4):493-501. doi:10.1086/649925.; Segers P., de Mol B.A. Prevention of ventilator-associated pneumonia after cardiac surgery: prepare and defend! Intensive Care Med. 2009;35(9):1497-9. doi:10.1007/s00134-009-1522-4.; Allou N., Allyn J., Snauwaert A., Welsch C., Lucet J.C., Kortbaoui R., Desmard M., Augustin P., Montravers P. Postoperative pneumonia following cardiac surgery in non-ventilated patients versus mechanically ventilated patients: is there any difference? Crit Care. 2015;19(1):116. doi:10.1186/s13054-015-0845-5.; Wang D., Chen X., Wu J., Le S., Xie F., Li X., Wang H., Huang X., Zhang A., Du X. Development and Validation of Nomogram Models for Postoperative Pneumonia in Adult Patients Undergoing Elective Cardiac Surgery. Front Cardiovasc Med. 2021;8:750828. doi:10.3389/fcvm.2021.750828.; de la Varga-Martínez O., Gómez-Sánchez E., Muñoz M.F., Lorenzo M., Gómez-Pesquera E., Poves-Álvarez R., Tamayo E., Heredia-Rodríguez M. Impact of nosocomial infections on patient mortality following cardiac surgery. J Clin Anesth. 2021;69:110104. doi:10.1016/j.jclinane.2020.110104.; Allou N., Bronchard R., Guglielminotti J., Dilly M.P., Provenchere S., Lucet J.C., Laouénan C., Montravers P. Risk factors for postoperative pneumonia after cardiac surgery and development of a preoperative risk score*. Crit Care Med. 2014;42(5):1150-6. doi:10.1097/CCM.0000000000000143.; Козлов Б.Н., Панфилов Д.С., Лукинов В.Л. Предикторы ранних негативных клинических событий после операции "замороженный хобот слона". Ангиология и сосудистая хирургия. 2021;27(4):94-102. doi:10.33529/ANGIO2021413.; Kilic A., Ohkuma R., Grimm J.C., Magruder J.T., Sussman M., Schneider E.B., Whitman G.J. A novel score to estimate the risk of pneumonia after cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2016;151(5):1415-20. doi:10.1016/j.jtcvs.2015.12.049.

  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Botnaru, Victor, Rusu, Doina, Toma, Cristina

    Πηγή: Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences; Vol. 69 No. 1 (2021): Medical Sciences; 110-116 ; Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale; Vol. 69 Nr. 1 (2021): Ştiinţe medicale; 110-116 ; Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина; Том 69 № 1 (2021): Медицина; 110-116 ; 1857-0011 ; 10.52692/1857-0011.2021.1-69

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Acta Biomedica Scientifica; Том 6, № 1 (2021); 26-32 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/2607/2115; Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, Clermont G, Carcillo J, Pinsky MR. Epidemiology of severe sepsis in the United States: Analysis of incidence, outcome, and associated costs of care. Crit Care Med. 2001; 29(7): 1303-1310. doi:10.1097/00003246200107000-00002; Окамура И., Томэ Р. Пресепсин: новый биомаркер для прогнозирования и диагностики сепсиса. Лаборатория. 2014; 1: 9-10.; Карсанов А.М., Сажин В.П., Маскин С.С., Ремизов О.В., Коровин А.Я. Сепсис. Владикавказ: ИПЦ ИП Цопанова А.Ю.; 2017.; Рябухина Ю.Е., Демина Е.А., Ларионова В.Б. Проблема инфекционных осложнений у больных лимфомой Ходжкина с неблагоприятным прогнозом. Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. 2008; 19(2): 50-61.; Mauch PM, Kalish LA, Marcus KC, Shulman LN, Krill E, Tarbell NJ, et al. Long-term survival in Hodgkin’s disease relative impact of mortality, second tumors, infection, and cardiovascular disease. Cancer J Sci Am. 1995; 1(1): 33-42.; Кесельман С.А. Индукционная противоопухолевая химиотерапия при острой дыхательной недостаточности у больных гемобластозами: автореф. дис. … канд. мед. наук. М.; 2015.; Azoulay E, Moreau D, Alberti C, Leleu G, Adrie C, Barboteu M, et al. Predictors of short-term mortality in critically ill patients with solid malignancies. Intensive Care Med. 2000; 26(12): 1817-1823. doi:10.1007/s001340051350; Климко Н.Н. (ред.) Диагностика и лечение микозов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Российские национальные рекомендации. М.: Боргес; 2010.; Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D, Cook D, et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. Intensive Care Med. 2003; 29(4): 530-538. doi:10.1007/s00134-003-1662-x; Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ, Rea D, Scherag A, Rubenfeld G, et al. Assessment of Clinical Criteria for Sepsis: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016; 315(8): 762-774. doi:10.1001/jama.2016.0288; Российские клинические рекомендации по диагностике лечению лимфопролиферативных заболеваний. М.: Медиа Медика; 2013.; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/2607

  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: PULMONOLOGIYA; Том 30, № 4 (2020); 493-503 ; Пульмонология; Том 30, № 4 (2020); 493-503 ; 2541-9617 ; 0869-0189 ; 10.18093/0869-0189-2020-30-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/view/2156/1746; Pfeifer R., Pape H.C. [Diagnostics and treatment strategies for multiple trauma patients]. Chirurg. 2016; 87 (2): 165–175. DOI:10.1007/s00104-015-0139-0 (in German).; Агаджанян В.В., Кравцов С.А., Шаталин А.В., Лев - ченко Т.В. Госпитальная летальность при политравме и основные направления ее снижения. Поли травма. 2015; (1): 6–15.; Negrin L.L., Halat G., Kettner S. et al. Club cell protein 16 and cytokeratin fragment 21-1 as early predictors of pulmonary complications in polytraumatized patients with severe chest trauma. PLoS One. 2017; 12 (4): e0175303. DOI:10.1371/journal.pone.0175303.; Гельфанд Б.Р., ред. Нозокомиальная пневмония у взрослых: Российские национальные рекомендации. М.: Медицинское информационное агентство; 2016.; Arumugam S.K., Mudali I., Strandvik G. et al. Risk factors for ventilator-associated pneumonia in trauma patients: a descriptive analysis. World J. Emerg. Med. 2018; 9 (3): 203–210. DOI:10.5847/wjem.j.1920-8642.2018.03.007.; Chaari A., Zribi E., Dammak H. et al. Does selective digestive decontamination prevent ventilator-associated pneumonia in trauma patients? Am. J. Ther. 2014; 21 (6): 470–476. DOI:10.1097/MJT.0b013e31825e7a8f.; Chaari A., El Habib M., Ghdhoun H. et al. Does low-dose hydrocortisone therapy prevent ventilator-associated pneumonia in trauma patients? Am. J. Ther. 2015; 22 (1): 22–28. DOI:10.1097/MJT.0b013e3182691af0.; Mangram A.J., Sohn J., Zhou N. et al. Trauma-associated pneumonia: time to redefine ventilator-associated pneumonia in trauma patients. Am. J. Surg. 2015; 210 (6): 1056–1062. DOI:10.1016/j.amjsurg.2015.06.029.; Hamill M.E., Reed C.R., Fogel S.L. et al. Contact isolation precautions in trauma patients: an analysis of infectious complications. Surg. Infect. (Larchmt). 2017; 18 (3): 273– 281. DOI:10.1089/sur.2015.094.; Huber-Lang M., Lambris J.D., Ward P.A. Innate immune responses to trauma. Nat. Immunol. 2018; 19 (4): 327–341. DOI:10.1038/s41590-018-0064-8.; Simmons J.D., Freno D.R., Muscat C.A. et al. Mito - chondrial DNA damage associated molecular patterns in ventilator-associated pneumonia: Prevention and reversal by intratracheal DNase. I. J. Trauma Acute Care Surg. 2017; 82 (1): 120–125. DOI:10.1097/TA.0000000000001269.; Thacker S., Moran A., Lionakis M. et al. Restoration of lung surfactant protein D by IL-6 protects against secondary pneumonia following hemorrhagic shock. J. Infect. 2014; 68 (3): 231–241. DOI:10.1016/j.jinf.2013.11.010.; Ding N., Dahlke K., Janze A.K. et al. Role of p38 mitogenactivated protein kinase in posttraumatic immunosuppression in mice. J. Trauma Acute Care Surg. 2012; 73 (4): 861–868. DOI:10.1097/TA.0b013e31825ab11f.; Roquilly A., Broquet A., Jacqueline C. et al. Hydro - cortisone prevents immunosuppression by interleukin-10+ natural killer cells after trauma-hemorrhage. Crit. Care Med. 2014; 42 (12): e752–761. DOI:10.1097/CCM.0000000000000658.; Kojima M., Gimenes-Junior J.A., Chan T.W. et al. Exosomes in postshock mesenteric lymph are key mediators of acute lung injury triggering the macrophage activation via Toll-like receptor 4. FASEB J. 2018; 32 (1): 97–110. DOI:10.1096/fj.201700488R.; Xu J., Guardado J., Hoffman R. et al. IL33-mediated ILC2 activation and neutrophil IL5 production in the lung response after severe trauma: A reverse translation study from a human cohort to a mouse trauma model. PLoS Med. 2017; 14 (7): e1002365. DOI:10.1371/journal.pmed.1002365.; Relja B., Taraki R., Teuben M.P. et al. Sera from severe trauma patients with pneumonia and without infectious complications have differential effects on neutrophil biology. BMC Pulm. Med. 2016; 16 (1): 171. DOI:10.1186/s12890-016-0329-7.; Прохоров А.В., Прохорова Н.Д., Халимов Ю.Ш. и др. Роль биомаркеров в диагностике нозокомиальной пневмонии у пострадавших при политравме. Современные проблемы науки и образования. 2018; (3): 20.; Шабанов А.К., Хубутия М.Ш., Булава Г.В. и др. Динамика уровня прокальцитонина при развитии нозокомиальной пневмонии у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой в отделении реанимации. Общая реаниматология. 2013; 9 (5): 11–17.; Dunham C.M., Chirichella T.J. Attenuated hypocholesterolemia following severe trauma signals risk for late ventilator-associated pneumonia, ventilator dependency, and death: a retrospective study of consecutive patients. Lipids Health Dis. 2011; 10: 42. DOI:10.1186/1476-511X-10-42.; Cook K.M., Sifri Z.C., Baranski G.M. et al. The role of plasma granulocyte colony stimulating factor and bone marrow dysfunction after severe trauma. J. Am. Coll. Surg. 2013; 216 (1): 57–64. DOI:10.1016/j.jamcollsurg.2012.08.028.; Cohen M., Call M., Nelson M. et al. Critical role of activated protein C in early coagulopathy and later organ failure, infection and death in trauma patients. Ann. Surg. 2012; 255 (2): 379–385. DOI:10.1097/SLA.0b013e318235d9e6.; Relja B., Lustenberger T., Puttkammer B. et al. Thrombinactivatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) is enhanced in major trauma patients without infectious complications. Immunobiology. 2013; 218 (4): 470–476. DOI:10.1016/j.imbio.2012.06.002.; Swanson J.M., Wood G.C., Xu L. et al. Developing a gene expression model for predicting ventilator-associated pneumonia in trauma patients: a pilot study. PLoS One. 2012; 7(8): e42065. DOI:10.1371/journal.pone.0042065.; Jovanovic B., Milan Z., Markovic-Denic L. et al. Risk factors for ventilator-associated pneumonia in patients with severe traumatic brain injury in a Serbian trauma centre. Int. J. Infect. Dis. 2015; 38: 46–51. DOI:10.1016/j.ijid.2015.07.005.; Weinberg D.S., Narayanan A.S., Moore T.A., Vallier H.A. Assessment of resuscitation as measured by markers of metabolic acidosis and features of injury. Bone Joint J. 2017; 99-B (1): 122–127. DOI:10.1302/0301-620X.99B1.BJJ2016-0418.R2.; Шабанов А.К., Булава Г.В., Кислухина Е.В., Хубутия М.Ш. Критерии высокого риска развития инфекционных легочных осложнений при тяжелой сочетанной травме. Анестезиология и реаниматология. 2015; 60 (2): 16–20.; Hu P.J., Pittet J.F., Kerby J.D. et al. Acute brain trauma, lung injury, and pneumonia: more than just altered mental status and decreased airway protection. Am. J. Physiol. Lung. Cell. Mol. Physiol. 2017; 313 (1): L1–L15. DOI:10.1152/ajplung.00485.2016.; Lustenberger T., Kern M., Relja B. et al. The effect of brain injury on the inflammatory response following severe trauma. Immunobiology. 2016; 221 (3): 427–431. DOI:10.1016/j.imbio.2015.11.011.; Xiang L., Lu S., Mittwede P.N. et al. Inhibition of NADPH oxidase prevents acute lung injury in obese rats following severe trauma. Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol. 2014; 306 (5): H684–689. DOI:10.1152/ajpheart.00868.2013.; Dai H., Xu L., Tang Y. et al. Treatment with a neutralising anti-rat interleukin-17 antibody after multiple-trauma reduces lung inflammation. Injury. 2015; 46 (8): 1465–1470. DOI:10.1016/j.injury.2015.05.016.; Li H., Itagaki K., Sandler N. et al. Mitochondrial damageassociated molecular patterns from fractures suppress pulmonary immune responses via formyl peptide receptors 1 and 2. J. Trauma Acute Care Surg. 2015; 78 (2): 272–281. DOI:10.1097/TA.0000000000000509.; Chen X., Song Y., Liu Z. et al. Ultrastructural lung pathology following brain injury combined with femur shaft fracture in a rat model. J. Trauma Acute Care Surg. 2015; 78 (3): 558–564. DOI:10.1097/TA.0000000000000538.; Chrysou K., Halat G., Hoksch B. et al. Lessons from a large trauma center: impact of blunt chest trauma in polytrauma patients-still a relevant problem? Scand. J. Trauma Resusc. Emerg. Med. 2017; 25 (1): 42. DOI:10.1186/s13049-017-0384-y.; Strumwasser A., Chu E., Yeung L. et al. A novel CT volume index score correlates with outcomes in polytrauma patients with pulmonary contusion. J. Surg. Res. 2011; 170 (2): 280–285. DOI:10.1016/j.jss.2011.03.022.; Hoth J.J., Wells J.D., Jones S.E. et al. Complement mediates a primed inflammatory response after traumatic lung injury. J. Trauma Acute Care Surg. 2014; 76 (3): 601–608. DOI:10.1097/TA.0000000000000129.; Neunaber C., Oestern S., Andruszkow H. et al. Cytokine productive capacity of alveolar macrophages and Kupffer cells after femoral fracture and blunt chest trauma in a murine trauma model. Immunol. Lett. 2013; 152 (2): 159–166. DOI:10.1016/j.imlet.2013.05.012.; Weckbach S., Hohmann C., Braumueller S. et al. Inflammatory and apoptotic alterations in serum and injured tissue after experimental polytrauma in mice: distinct early response compared with single trauma or “double-hit” injury. J. Trauma Acute Care Surg. 2013; 74 (2): 489–498. DOI:10.1097/TA.0b013e31827d5f1b.; Denk S., Wiegner R., Hönes F.M. et al. Early detection of junctional adhesion molecule-1 (JAM-1) in the circulation after experimental and clinical polytrauma. Mediators Inflamm. 2015; 2015: 463950. DOI:10.1155/2015/463950.; Ayan E., Koksel O., Polat A. et al. The role of thoracic trauma in inflammatory responses, apoptosis and bacterial translocation following multiple traumas. Ulus. Travma Acil. Cerr. Derg. 2013; 19 (6): 491–499. DOI:10.5505/tjtes.2013.29660.; Turnbull I.R., Ghosh S., Fuchs A. et al. Polytrauma increases susceptibility to Pseudomonas pneumonia in mature mice. Shock. 2016; 45 (5): 555–563. DOI:10.1097/SHK.0000000000000538.; Itagaki K., Kaczmarek E., Lee Y.T. et al. Mitochondrial DNA released by trauma induces neutrophil extracellular traps. PLoS One. 2015; 10 (3): e0120549. DOI:10.1371/journal.pone.0120549.; Фирсов С.А., Матвеев Р.П., Синкевич Д.И., Верещагин Н.А. Проявления апоптоза у пострадавших с сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмой при наличии алкогольных проблем в анамнезе. Со - временные проблемы науки и образования. 2016; (2): 93.; Mica L., Keller C., Vomela J. et al. Obesity and overweight as a risk factor for pneumonia in polytrauma patients: a retrospective cohort study. J. Trauma Acute Care Surg. 2013; 75 (4): 693–698. DOI:10.1097/TA.0b013e31829a0bdd.; American Thoracic Society; Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2005; 171 (4): 388–416. DOI:10.1164/rccm.200405-644ST.; Chaari A., Kssibi H., Zribi W. et al. Ventilator-associated pneumonia in trauma patients with open tracheotomy: Predictive factors and prognosis impact. J. Emerg. Trauma Shock. 2013; 6 (4): 246–251. DOI:10.4103/0974-2700.120364.; Poole D., Chieregato A., Langer M. et al. Systematic review of the literature and evidence-based recommendations for antibiotic prophylaxis in trauma: results from an Italian consensus of experts. PLoS One. 2014; 9 (11): e113676. DOI:10.1371/journal.pone.0113676.; Righy C., do Brasil P.E.A., Vallés J. et al. Systemic antibiotics for preventing ventilator-associated pneumonia in comatose patients: a systematic review and meta-analysis. Ann. Intensive Care. 2017; 7 (1): 67. DOI:10.1186/s13613-017-0291-4.; Póvoa F.C.C., Cardinal-Fernandez P., Maia I.S. et al. Effect of antibiotics administered via the respiratory tract in the prevention of ventilator-associated pneumonia: a systematic review and meta-analysis. J. Crit. Care. 2018; 43: 240–245. DOI:10.1016/j.jcrc.2017.09.019.; Vitko H.A., Sekula L.K., Schreiber M.A. Probiotics for trauma patients: should we be taking a precautionary approach? J. Trauma Nurs. 2017; 24 (1): 46–52. DOI:10.1097/JTN.0000000000000263.; Stueber T., Karsten J., Voigt N., Wilhelmi M. Influence of intraoperative positive end-expiratory pressure level on pulmonary complications in emergency major trauma surgery. Arch. Med. Sci. 2017; 13 (2): 396–403. DOI:10.5114/aoms.2016.59868.; Iqbal H.J., Alsousou J., Shah S. et al. Early surgical stabilization of complex chest wall injuries improves short-term patient outcomes. J. Bone Joint. Surg. 2018; 100 (15): 1298–1308. DOI:10.2106/JBJS.17.01215.; Sír M., Pleva L., Procházka V. [Multiple trauma – treatment of skeletal injuries with damage control orthopaedics]. Rozhl. Chir. 2014; 93 (5): 287–291 (in Czech).; Sangkomkamhang T., Thinkhamrop W., Thinkhamrop B., Laohasiriwong W. Incidence and risk factors for complications after definitive skeletal fixation of lower extremity in multiple injury patients: a retrospective chart review. F1000Res. 2018; 7: 612. DOI:10.12688/f1000research.14825.1.; Zhu T.F., Zhao W.G., Zheng H.L., Wu J.X. [Application of damage control orthopedics for the treatment of severe multiple fractures]. Zhongguo Gu Shang. 2018; 31 (2): 145–149. DOI:10.3969/j.issn.1003-0034.2018.02.010 (in Chinese).; Wu X., Dubick M.A., Schwacha M.G. et al. Tranexamic acid attenuates the loss of lung barrier function in a rat model of polytrauma and hemorrhage with resuscitation. Shock. 2017; 47 (4): 500–505. DOI:10.1097/SHK.0000000000000758.; Song Z., Zhao X., Liu M. et al. Recombinant human brain natriuretic peptide attenuates trauma-/haemorrhagic shockinduced acute lung injury through inhibiting oxidative stress and the NF-κB-dependent inflammatory/MMP-9 pathway. Int. J. Exp. Pathol. 2015; 96 (6): 406–413. DOI:10.1111/iep.12160.; Li D., Pan X., Zhao J. et al. Bone marrow mesenchymal stem cells suppress acute lung injury induced by lipopolysaccharide through inhibiting the TLR2, 4/NF-κB pathway in rats with multiple trauma. Shock. 2016; 45 (6): 641–646. DOI:10.1097/SHK.0000000000000548.; Ruan X., Darwiche S.S., Cai C. et al. Anti-HMGB1 monoclonal antibody ameliorates immunosuppression after peripheral tissue trauma: attenuated T-lymphocyte response and increased splenic CD11b (+) Gr-1 (+) myeloid-derived suppressor cells require HMGB1. Mediators Inflamm. 2015; 2015: 458626. DOI:10.1155/2015/458626.; Itagaki K., Riça I., Zhang J. et al. Intratracheal instillation of neutrophils rescues bacterial overgrowth initiated by trauma damage-associated molecular patterns. J. Trauma Acute Care Surg. 2017; 82 (5): 853–860. DOI:10.1097/TA.0000 000000001413. Поступила 19.02.19; https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/view/2156

  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Ilchenko, A. B., Yakovleva, O. O.

    Πηγή: Bulletin of Scientific Research; No 1 (2017) ; Вестник научных исследований; № 1 (2017) ; Вісник наукових досліджень; № 1 (2017) ; 2415-8798 ; 1681-276X ; 10.11603/2415-8798.2017.1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Πηγή: Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION; Том 14, № 5 (2017); 66-72 ; Вестник анестезиологии и реаниматологии; Том 14, № 5 (2017); 66-72 ; 2541-8653 ; 2078-5658

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.vair-journal.com/jour/article/view/184/222; Байгозина Е. А., Совалкин В. И. Функциональный полиморфизм генов регуляторных молекул и цитокинов при нозокомиальной пневмонии // Пульмонология. – 2008. – № 1. – С. 116–120.; Гаврилин С. В., Бояринцев В. В., Суборова Т. Н. и др. Особенности ранней профилактики внутрибольничной пневмонии в стационаре по лечению тяжелых ранений и травм / Современные средства иммунодиагностики и иммуноэкстренной профилактики актуальных инфекций. – СПб.: Военно-медицинская академия, 2004. – С. 75–77.; Гаврилин С. В., Кузин А. А., Бояринцев В. В. и др. Особенности эпидемического процесса госпитальных инфекций в стационаре по лечению тяжелых сочетанных ранений и травм // Сепсис: вопросы клинической патофизиологии, эпидемиологии, диагностики и интенсивной терапии. – Кемерово: Кузбассвуз-издат, 2006. – С. 68–75.; Гаврилин С. В., Лебедев В. Ф. Оценка эффективности интерлейкина 2 в комплексной интенсивной терапии тяжелого сепсиса. – СПб.: Новая альтернативная полиграфия, 2007. – 51 с.; Гельфанд Б. Р., Белоцерковский Б. З., Алексеева Е. А. и др. Лечение нозокомиальной пневмонии у хирургических больных // VI Всероссийский съезд анестезиологов и реаниматологов. Тезисы. – М., 1998. – 89 с.; Гуманенко Е. К., Козлов В. К., Гаврилин С. В. Политравма: травматическая болезнь, дисфункция иммунной системы, современная стратегия лечения. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 608 с.; Гуманенко Е. К., Лебедев В. Ф., Петров А. Н. и др. Структура инфекционных осложнений политравм // Инфекции в хирургии. – 2008. – Т. 6. – С. 21.; Гуманенко Е. К., Немченко Е. С., Гаврилин С. В. и др. С-реактивный белок и цитокины при политравме // Общая реаниматология. – 2007. – Т. 3, № 5–6. – С. 19–23.; Гурьев С. Е., Танасиенко П. В. Характеристика инфекционных осложнений у пострадавших с политравмой // Травма. – 2013. – Т.14, № 1. – С. 52–54.; Дерябин И. И., Насонкин О. С. Травматическая болезнь. – Л.: Медицина, 1987. – 304 с.; Егорова Н. И., Власенко А. В., Мороз В. В. и др. Вентилятор-ассоциированная пневмония: диагностика, профилактика, лечение (современное состояние вопроса) // Общая реаниматология. – 2010. – Т. 6, № 1. – С. 79–88.; Жданюк А. С. Нозокомиальная пневмония у травматологических больных: результаты проспективного наблюдательного исследования // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2010. – Т. 12, № 2. – С. 106–115.; Зарнадзе Н. Р. Посттравматическая пневмония при закрытой травме груди, переломах ребер: Дис. … канд. мед. наук.– СПб., 2007. – 139 с.; Карпун Н. А., Мороз В. В., Климова Г. М. и др. Профилактика нозокомиальных инфекций дыхательных путей // Общая реаниматология. – 2007. – Т. III, № 3. – С. 100–104.; Лебедев В. Ф., Гаврилин С. В., Хорошилов И. Е. Сепсис: системное воспаление или метаболический дефолт? // Сборник материалов 11 съезда Федерации анестезиологов и реаниматологов. – СПб., 2008. – С. 180–182.; Лебедев В. Ф., Козлов В. К., Гаврилин С. В. и др. Иммунотерапия рекомбинантным интерлейкином 2 тяжелых ранений и травм. – СПб.: СПбГУ, 2001. – 70 с.; Лебедев В. Ф., Неймарк М. И., Киров М. Ю. Результаты многоцентрового проспективного клинического исследования эффективности препарата рекомбинантного интерлейкина-2 в комплексной интенсивной терапии сепсиса // Интенсивная терапия. – 2007. – № 3. – С. 20–31.; Малыш И. Р., Козлов В. К., Згржебловская Л. В. Профиль циркулирующих цитокинов и их продукция мононуклеарами в динамике постравматического периода у пострадавших с политравмой // Цитокины и воспаление. – 2016. – Т. 2007, № 3. – С. 49–56.; Мороз В. В., Голубев А. М., Кузовлев А. Н. и др. Острое повреждение легких при пневмониях // Общая реаниматология. – 2008. – Т. 4, № 3. – С. 106–111.; Мороз В. В., Голубев А. М., Кузовлев А. Н. и др. Новые диагностические кандидатные молекулярные биомаркеры острого респираторного дистресс-синдрома // Общая реаниматология. – 2014. – Т. 10, № 4. – С. 6–10.; Мустафин Т. И., Кудояров Р. Р. Актуальные вопросы диагностики и лечения госпитальной пневмонии // Медицинский вестник Башкортостана. – 2012. – Т. 7, № 4. – С. 73–77.; Немченко Н. С., Бояринцев В. В., Гаврилин С. В. и др. Состояние иммунной системы при различной тяжести посттравматического сепсиса // Актуальные проблемы неотложной хирургии. – 2005. – С. 303–304.; Огарков П. И., Бояринцев В. В., Гаврилин С. В. Госпитальные инфекции как современная проблема хирургии // Амбулаторная хирургия. – 2005. – № 3. – С. 3–6.; Проценко Д. Н., Гельфанд Б. Р., Яковлев С. В. и др. Факторы риска развития и неблагоприятного исхода нозокомиальной пневмонии, связанной с искусственной вентиляцией легких, у больных с тяжелой травмой // Consilium Medicum. – 2002. – Т. 4. – URL: old.consilium-medicum.com?; Ривзанова Ф. Ф., Пикуза О. И. Генетическая диагностика: полиморфизм генов цитокинов // Практическая медицина. – 2010. – № 45. – С. 41–43.; Самохвалов И. М., Щеголев А. В., Гаврилин С. В. и др. Анестезиологическая и реаниматологическая помощь пострадавшим с политравмой. – СПб.: ИнформМед, 2013. – 144 с.; Смелая Т. В., Кузовлев А. Н., Мороз В. В. и др. Молекулярно-генетические маркеры нозокомиальной пневмонии и острого респираторного дистресс-синдрома // Общая реаниматология. – 2015. – Т. 11, № 3. – С. 24–38.; Совалкин В. И., Поморгайло Е. Г., Сабитова О. Н. и др. Роль полиморфизма генов фактора некроза опухоли α G-308А, интерлейкина-1β С-511Т и интерлейкина-10 G082А в развитии затяжного течения внебольничной пневмонии // Бюллетень сибирской медицины. – 2013. – Т. 12, № 6. – С. 54–61.; Соколов В. А. Множественные и сочетанные травмы. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2006. – 512 с.; Хромов А. А., Линник С. А. Инфекционные осложнения у больных с множественной и сочетанной травмой // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 1. – С. 1245–1249.; Хубутия М. Ш., Шабанов А. К., Черненькая Т. В. и др. Инфекционные легочные осложнения в реанимации и интенсивной терапии у пострадавших с сочетанной травмой // Общая реаниматология. – 2011. – Т. VII, № 4. – С. 24–27.; Царев А. В. Декасан в профилактике и лечении вентилятор-ассоциированной пневмонии у пациентов с политравмой // Медицина неотложных состояний. – 2012. – № 7–8. – С. 80–84.; Чучалин А. Г. Нозокомиальная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2005. – Т. 7, №1. – С. 4–31.; Шабанов А. К., Хубутия М. Ш., Булава Г. В. и др. Динамика уровня прокальцитонина при развитии нозокомиальной пневмонии у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой // Общая реаниматология. – 2013. – Т. 9, № 5. – С. 11–18.; Штейнле А. В. Патологическая физиология и современные принципы лечения тяжелых сочетанных травм (часть 1) // Сибирский медицинский журнал. – 2009. – № 3. – С. 119–127.

  14. 14
    Academic Journal

    Πηγή: Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION; Том 14, № 2 (2017); 80-88 ; Вестник анестезиологии и реаниматологии; Том 14, № 2 (2017); 80-88 ; 2541-8653 ; 2078-5658

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.vair-journal.com/jour/article/view/153/191; Angele M. K., Chaudry I. H. Surgical trauma and immunosuppression: pathophysiology and potential immunomodulatory approaches // Langenbeck's Archives of Surgery. – 2005. – Vol. 390. – № 4. – P. 333–341.; Bone R. C. Sir Isaac Newton, sepsis, SIRS and CARS // Crit. Care Med. – 1996. – № 24. – P. 1125–1128.; Boomer J. S. et al. Immunosuppression in patients who die of sepsis and multiple organ failure // Jama. – 2011. – Vol. 306. – № 23. – P. 2594–2605.; Boque M. C., Bodi M., Rello J. Trauma, head injury and neurosurgery infections // Seminar. Respir. Infect. – 2000. – № 15. – P. 280–286.; Buyn J. H., Kim H. Y. Factors affecting pneumonia occurring to patients with multiple rib fractures // Korean J. Thoracic Cardiovasc. Surgery. – 2013. – № 46. – P. 130–134.; Chaari A. et al. Ventilator-associated pneumonia in trauma patients with open tracheotomy: Predictive factors and prognosis impact // J. Emerg. Traum.; Shock. – 2013. – Vol. 6, № 4. – P. 246.; Chen J., Jeremitsky E., Philp F. A chest trauma scoring system to predict outcomes // Surgery. – 2014. – № 156. – P. 988–994.; Chiotan R., Chiotan M. Pneumonias – a dynamic relationship between the human organism and the etiologic agent // J. Med. Life. – 2014. – Vol. 7, № 2. – P. 192.; Croce M. A. et al. Utility of Gram's stain and efficacy of quantitative cultures for posttraumatic pneumonia: a prospective study // Ann. Surgery. – 1998. – Vol. 227, № 5. – P. 743.; Ehrnthaller C. et al. The molecular fingerprint of lung inflammation after blunt chest trauma // Europ. J. Med. Research. – 2015. – Vol. 20, № 1. – P. 1–9.; Gu W., Jiang J. Genetic polymorphisms and posttraumatic complications // Comparat. Function. Genomics. – 2011. – Vol. 2010. – P. 13–15.; Hui X., Haider A. H., Hashmi Z. G. et al. Increased risk of pneumonia among ventilated patients with traumatic brain injury: every day counts! // J. Surgical Research. – 2013. – № 184. – P. 438–443.; Jovanovic B. et al. Risk factors for ventilator-associated pneumonia in patients with severe traumatic brain injury in a Serbian trauma centre // Int. J. Infect. Diseases. – 2015. – Vol. 38. – P. 46–51.; Keel M., Trentz O. Pathophysiology of polytrauma // Injury. – 2005. – Vol. 36, № 6. – P. 691–709.; Kuethe J. W. et al. Assessing the immune status of critically ill trauma patients by flow cytometry // Nursing research. – 2013. – Vol. 63, № 6. – P. 426–434.; Lalwani S. et al. Diagnosis of ventilator-associated pneumonia: Comparison between ante-mortem and post-mortem cultures in trauma patients // Indian J. Med. Microbiol. – 2014. – Vol. 32, № 3. – P. 294.; Lively M. W. Early onset pneumonia following pulmonary contusion: the case of Stonewall Jackson // Military Med. – 2012. – № 177. – P. 315–317.; Mangram A. J. et al. Trauma-associated pneumonia: time to redefine ventilator-associated pneumonia in trauma patients // Am. J. Surgery. – 2015. – Vol. 210. – № 6. – P. 1056–1062.; Martin-Loeches I. et al. Intubated patients developing tracheobronchitis or pneumonia have distinctive complement system gene expression signatures in the pre-infection period: a pilot study // Medicina Intensiva (English Edition). – 2012. – Vol. 36, № 4. – P. 257–263.; Martin-Loeches I., Deja M., Koulenti D. et al. Potentially resistant microorganisms in intubated patients with hospital-acquired pneumonia: the interaction of ecology, shock and risk factors // Intens. Care Med. – 2013. – № 4. – P. 672–681.; Mathur P. Infection in Traumatized Patients: A growing medico-surgical concern // Indian J. Med. Microbiology. – 2008. – № 26. – P. 212–216.; Mietto C. et al. Ventilator-associated pneumonia: evolving definitions and preventive strategies // Respiratory Care. – 2013. – № 58. – P. 990–1007.; Nseir S. et аl. Nosocomial tracheobronchitis in mechanically ventilated patients: incidence, aetiology and outcome // European Respiratory Journal. – 2002. – Vol. 20, № 6. – P. 1483–1489.; Nseir S., Ader F., Marquette C. H. Nosocomial tracheobronchitis // Cur. Opin. Infect. Diseases. – 2009. – Vol. 22, № 2. – P. 148–153.; O'Grady N. P., Murray P. R., Ames N. Preventing ventilator-associated pneumonia: does the evidence support the practice? // JAMA. – 2012. – № 307. – P. 2534–2539.; Reske A. W. et al. Computed tomographic assessment of lung weights in trauma patients with early posttraumatic lung dysfunction // Crit. Care. – 2011. – Vol. 1, № 1. – P. 71.; Rodrigues J. L. et al. Pneumonia: incidence, risk factors, and outcome in injured patients // J. Trauma Acute Care Surgery. – 1991. – Vol. 31, № 7. – P. 907–914.; Royer S. et al. Spread of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa clones in patients with ventilator-associated pneumonia in an adult intensive care unit at a university hospital // Brazil. J. Infeect. Diseases. – 2015. – Vol. 19, № 4. – P. 350–357.; Sirgo G. et al. Pneumonia in head-injured and severe trauma patients // Semin. Respirat. Crit. Care Med. – 2002. – Vol. 23, № 5. – P. 435–441.; Tilahun B., Faust A.C., McCorstin P. Nasal colonization and lower respiratory tract infections with methicillin-resistant Staphylococcus aureus // Am. J. Crit. Care. – 2015. – № 24. – P. 8–12.; Torres A., el-Ebiary M., Rano A. Respiratory infectious complications in the intensive care unit // Clinics Chest Med. – 1999. – № 20. – P. 287–301.; Ware L. B., Matthay M. A. The acute respiratory distress syndrome // New Engl. J. Med. – 2000. – № 342. – P. 1334–1349.; Wunderink R. G. et al. Nosocomial Pneumonia // Proceed. Am. Thoracic Society. – 2005. – № 2. – P. 440–444.; Yasmeen A. et al. Cytokine genes polymorphism and potential use as bio-markers // J. Infect. Molecular Biology. – 2013. – Vol. 1, № 2. – P. 20–26.; Zilberberg M. D., Shorr A. F. Ventilator-associated pneumonia: the clinical pulmonary infection score as a surrogate for diagnostics and outcome // Clin. Infect. Diseases. – 2010. – Vol. 51. – Suppl. 1. – P. S131–S135.

  15. 15
    Academic Journal

    Πηγή: Russian Sklifosovsky Journal "Emergency Medical Care"; Том 6, № 4 (2017); 324-330 ; Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»; Том 6, № 4 (2017); 324-330 ; 2541-8017 ; 2223-9022 ; 10.23934/2223-9022-2017-6-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.jnmp.ru/jour/article/view/405/474; Гуманенко Е.К. Сочетанные травмы с позиции объективной оценки тяжести травм: дис.… д-ра мед. наук. СПб.; 1992. 565 с.; Kaske S., Lefering R., Trentzsch H., et al. Quality of life two years after severe trauma: A single centre evaluation. Injury. 2014; 45 (Suppl. 3): 100–105. PMID: 25284226. DOI:10.1016/j.injury.2014.08.028.; Pape H.-C., Sanders R., Borrelli Jr. J. (eds.) The Poly-Traumatized Patient with Fractures. A Multi-Disciplinary Approach. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag; 2011. 365 р.; Бондаренко А.В., Пелеганчук В.А., Герасимова О.А. Госпитальная летальность при сочетанной травме и возможности ее снижения. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2004; (3): 49–52.; Ермолов А.С., Абакумов M.M., Соколов В.А. и др. Структура госпитальной летальности при сочетанной травме и пути ее снижения. Хирургия. Журн. им. Н.И. Пирогова. 2006; (9): 16–20.; Хубутия М.Ш., Шабанов А.К. Основные причины летальности у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой в отделении реанимации. Скорая медицинская помощь. 2010; (3): 64–69.; Pfeifer R., Tarkin I.S., Rocos B., Pape H.C. Patterns of mortality and causes of death in polytrauma patients - has anything changed? Injury. 2009; 40(9): 907–911. PMID: 19540488. DOI:10.1016/j.injury.2009.05.006.; Trajano A.D., Pereira B.M., Fraga G.P. Epidemiology of in-hospital trauma deaths in a Brazilian university hospital. BMC Emerg. Med. 2014; 14: 22. PMID: 25361609. DOI:10.1186/1471-227X-14-22.; Соколов В.А. Множественные и сочетанные травмы: практическое руководство для врачей-травматологов. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2006. 512 с.; Ерюхин И.А., Шляпников С.А. Экстремальное состояние организма. Элементы теории и практические проблемы на клинической модели тяжелой сочетанной травмы. СПб.: Эскулап; 1997. 296 с.; Соколов В.А., Картавенко В.И., Гараев Д.А., Свирская Л.М. Синдром взаимного отягощения повреждений у пострадавших с сочетанной травмой. Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2006; (6): 25–29.; Фраерман А.П., Сыркина Н.В., Железин О.В. Сочетанная черепно-мозговая травма. Сообщение 1. Особенности клинического течения острого периода. Современные технологии в медицине. 2010; (3): 113–118.; Пурас Ю.В., Талыпов А.Э., Крылов В.В. Летальность у пострадавших с тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмой. Нейрохирургия. 2010; (1): 31–39; https://www.jnmp.ru/jour/article/view/405

  16. 16
    Academic Journal

    Πηγή: General Reanimatology; Том 12, № 4 (2016); 8-23 ; Общая реаниматология; Том 12, № 4 (2016); 8-23 ; 2411-7110 ; 1813-9779 ; 10.15360/1813-9779-2016-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/1536/1042; https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/1536/1043; Belopolskaya O.B., Smelaya T.V., Moroz V.V., Golubev A.M., Salnikova L.E. Сlinical associations of host genetic variations in the genes of cytokines in critically ill patients. Clin. Exp. Immunol. 2015; 180 (3): 531-541. http://dx.doi.org/10.1111/cei.12592. PMID: 25619315; Мороз В.В., Смелая Т.В., Голубев А.М., Сальникова Л.Е. Генетика и медицина критических состояний: от теории к практике. Общая реаниматология. 2012; 8 (4): 5#12. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2012-4-5; Смелая Т.В., Сальникова Л.Е., Мороз В.В., Голубев А.М., Заржецкий Ю.В., Рубанович А.В. Генетический полиморфизм и частота развития осложнений при пневмонии различного генеза. Общая реаниматология. 2011; 7 (2): 10-16: http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2011-2-10; Сальникова Л.Е., Смелая Т.В., Мороз В.В., Голубев А.М., Лаптева Н.Ш., Порошенко Г.Г., Рубанович А.В. Генетическая предрасположенность к развитию острой внебольничной пневмонии. Общая реаниматология. 2010; 6 (1): 5-10. http://dx.doi.org/10.15360/18139779-2010-1-5; Сальникова Л.Е., Смелая Т.В., Мороз В.В., Голубев А.М., Понасенков Н.Х., Хоменко Р.В., Харламова И.В., Лаптева Н.Ш., Кузнецова Г.И., Порошенко Г. Г., Рубанович А.В. Гены детоксикации ксенобиотиков и их роль в развитии пневмонии. Общая реаниматология. 2008; 4 (6): 9-15. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2008-6-9; Смелая Т.В., Кузовлев А.Н., Мороз В.В., Голубев А.М., БелопольскаяО.Б., Сальникова Л.Е. Молекулярно-генетические маркеры нозокомиальной пневмониии острого респираторного дистресс-синдрома. Общая реаниматология. 2015; 11 (3): 24-38. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2015-3-24-38; Устьянцева И.М., Хохлова О.И., Петухова О.В., Жевлакова Ю.А., Кравцова А.С., Агаджанян К.В. Некоторые аспекты формирования системного воспалительного ответа у больных в критическом состоянии. Общая реаниматология. 2010; 6 (1): 56-59. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2010-1-56; Shintani Y., Kapoor A., Kaneko M., Smolenski R.T., D’Acquisto F., Coppen S.R., Harada_Shoji N., Lee H.J., Thiemermann C., Takashima S., Yashiro K., Suzuki K. TLR9 mediates cellular protection by modulating energy metabolism in cardiomyocytes and neurons. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 2013; 110 (13): 5109-5114. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1219243110. PMID: 23479602; Grunwell J.R., Weiss S.L., Cvijanovich N.Z., Allen G.L., Thomas N.J., Freishtat R.J., Anas N., Meyer K., Checchia P.A., Shanley T.P., Bigham M.T., Fitzgerald J., Howard K., Frank E., Harmon K., Wong H.R. Differential expression of the Nrf2#linked genes in pediatric septic shock. Crit. Care. 2015; 19: 327. http://dx.doi.org/10.1186/s13054-015-1052-0. PMID: 26376786; Chen K.H., Zeng L., Gu W., Zhou J., Du D.Y., Jiang J.X. Polymorphisms in the toll#like receptor 9 gene associated with sepsis and multiple organ dysfunction after major blunt trauma. Br. J. Surg. 2011; 98 (9): 1252-1259. http://dx.doi.org/10.1002/bjs.7532. PMID: 21633947; Cho H.Y., Kleeberger S.R. Noblesse oblige: NRF2 functions in the air-ways. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 2014; 50 (5): 844-847. http://dx.doi.org/10.1165/rcmb.2014-0116PS. PMID: 24783956; Khunluck T., Kukongviriyapan V., Puapairoj A., Khuntikeo N., Senggunprai L., Zeekpudsa P., Prawan A. Association of NRF2 polymorphism with cholangiocarcinoma prognosis in Thai patients. Asian Pac. J. Cancer Prev. 2014; 15 (1): 299-304. http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.1.299. PMID: 24528044; Sasaki H., Suzuki A., Shitara M., Hikosaka Y., Okuda K., Moriyama S., Yano M., Fujii Y. Polymorphisms of NRF2 gene correlated with decreased FEV1 in lung cancers of smokers. Biomed. Rep. 2013; 1 (3): 484-488. http://dx.doi.org/10.3892/br.2013.83. PMID: 24648973; Synowiec E., Sliwinski T., Danisz K., Blasiak J., Sklodowska A., Romaniuk D., Watala C., Szaflik J., Szaflik J.P. Association between polymorphism of the NQO1, NOS3 and NFE2L2 genes and AMD. Front. Biosci. (Landmark Ed). 2013; 18: 80#90. PMID: 23276910; Marzec J.M., Christie J.D., Reddy S.P., Jedlicka A.E., Vuong H., Lanken P.N., Aplenc R., Yamamoto T., Yamamoto M., Cho H.Y., Kleeberger S.R. Functional polymorphisms in the transcription factor NRF2 in humans increase the risk of acute lung injury. FASEB J. 2007; 21 (9): 2237-2246. http://dx.doi.org/10.1096/fj.06-7759com. PMID: 17384144; Yang S.I., Kim B.J., Lee S.Y., Kim H.B., Lee C.M., Yu J., Kang M.J., Yu H.S., Lee E., Jung Y.H., Kim H.Y., Seo J.H., Kwon J.W., Song D.J., Jang G., Kim W.K., Shim J.Y., Lee S.Y., Yang H.J., Suh D.I., Hong S.A., Choi K.Y., Shin Y.H., Ahn K., Kim K.W., Kim E.J., Hong S.J.; COCOA Study Group. Prenatal particulate matter/tobacco smoke increases infants’ respire-tory infections: COCOA Study. Allergy Asthma Immunol. Res. 2015; 7 (6): 573-582. http://dx.doi.org/10.4168/aair.2015.7.6.573. PMID: 26333704; Figarska S.M., Vonk J.M., Boezen H.M. NFE2L2 polymorphisms, mortality, and metabolism in the general population. Physiol. Genomics. 2014; 46 (12): 411#417. http://dx.doi.org/10.1152/physiolgenomics.00178.2013. PMID: 24790085; Мороз В.В., Кузовлев А.Н., Голубев А.М., Стец В.В., Половников С.Г. Респираторная поддержка в безопасном режиме при нозокомиальной пневмонии. Общая реаниматология. 2015; 11 (2): 6-17. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2015-2-6-17; Мороз В.В., Бобринская И.Г., Васильев В.Ю., Спиридонова Е.А., Тишков Е.А., Голубев А.М. Шок. Учебно#методическое пособие. М.: НИИ ОР им. В.А. Неговского РАМН; 2014: 31.; Мороз В.В., Голубев А.М. Классификация острого респираторного дистрес-cиндрома. Общая реаниматология. 2007; 3 (5—6): 7—9. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2007-6-7-9; Мороз В.В., Голубев А.М. Принципы диагностики ранних проявлений острого повреждения легких. Общая реаниматология. 2006; 2 (4): 5—7. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2006-4-5-7; Ziliene V., Kondrotas A.J., Kevelaitis E. Etiology and pathogenesis of acute respiratory failure. Medicina (Kaunas). 2004; 40 (3): 286—294. PMID: 15064552; Bernard G.R., Artigas A., Brigham K.L., Carlet J., Falke K., Hudson L., Lamy M., LeGall J.R., Morris A., Spragg R. Report of the American-European consensus conference on acute respiratory distress syndrome: definitions, mechanisms, relevant outcomes, and clinical trial coordination. Consensus Committee. J. Crit. Care. 1994; 9 (1): 72—81. http://dx.doi.org/10.1016/0883#9441(94)90033-7. PMID: 8199655; Lew T.W., Kwek T.K., Tai D., Earnest A., Loo S., Singh K., Kwan K.M., Chan Y., Yim C.F., Bek S.L., Kor A.C., Yap W.S., Chelliah Y.R., Lai Y.C., Goh S.K. Acute respiratory distress syndrome in critically ill patients with severe acute respiratory syndrome. JAMA. 2003; 290 (3): 374— 380. PMID: 12865379; Pugin J., Auckenthaler R., Mili N., Janssens J.P., Lew P.D., Suter P.M. Diagnosis of ventilator associated pneumonia by bacteriological analysis of bronchoscopic and non bronchoscopic «blind» bronchoalveolar lavage fluid. Am. Rev. Respire Dis. 1991; 143 (5 Pt 1): 1121—1129. http://dx.doi.org/10.1164/ajrccm/143.5_Pt_1.1121. PMID: 2024824; Чучалин А.Г., Гельфанд Б.Р. (ред.). Нозокомиальная пневмония у взрослых. Российские национальные рекомендации. М.; 2009: 92.; Tablan O.C., Anderson L.J., Besser R., Bridges C., Hajjeh R.; CDC; Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Guidelines for preventing health#care#associated pneumonia, 2003: recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. MMWR Recomm. Rep. 2004; 53 (RR#3): 1—36. PMID: 15048056; Гельфанд Б.Р., Яковлев С.В., Проценко Д.Н., Белоцерковский Б.З. Нозокомиальная пневмония, связанная с искусственной вентиляцией легких: возможна ли стандартизация терапии? Consilium Medicum. 2004; 6 (4): 245—248.; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP; Hamajima N. PCR#CTPP: a new genotyping technique in the era of genetic epidemiology. Expert Rev. Mol. Diagn. 2001; 1 (1): 119-123. http://dx.doi.org/10.1586/14737159.1.1.119. PMID: 11901796; Сальникова Л.Е., Чумаченко А.Г., Акаева Э.А., Кузнецова Г.И., Веснина И.Н., Лаптева Н.Ш., Абилев С.К., Рубанович А.В. Соматический мутагенез в лимфоцитах человека в зависимости от генотипов по локусам детоксикации и оксидативного ответа. Генетика. 2010; 46 (12): 1678#1684. PMID: 21434421; Сальникова Л.Е., Чумаченко А.Г., Веснина И.Н., Лаптева Н.Ш., Кузнецова Г.И., Абилев С.К., Рубанович А.В. Полиморфизм генов репарации и цитогенетические эффекты облучения. Радиационная биология. Радиоэкология. 2010; 50 (6): 656-662. PMID: 21434392; Сальникова Л.Е., Чумаченко А.Г., Лаптева Н.Ш., Веснина И.Н., Кузнецова Г.И., Рубанович А.В. Аллельные варианты полиморфных генов, сопряженные с повышенной частотой хромосомных аберраций. Генетика. 2011; 47 (11): 1536-1544. PMID: 22332411; Макаров О.В., Камоева С.В., Хаджиева М.Б., Иванова А.В., Чумаченко А.Г., Абилев С.К., Сальникова Л.Е. Cвязь полиморфизма гена FBLN5 с риском развития пролапсатазовых органов у женщин с травмами мягких родовых путей. Акушерство и гинекология. 2015; 1: 42-50.; Newton C.R., Graham A., Heptinstall L.E., Powell S.J., Summers C., Kalsheker N., Smith J.C., Markham A.F. Analysis of any point mutation in DNA. The amplification refractory mutation system (ARMS). Nucleic Acids Res. 1989; 17 (7): 2503#2516. http://dx.doi.org/10.1093/nar/17.7.2503. PMID: 2785681; Pujol_Lereis L.M., Schäfer N., Kuhn L.B., Rohrer B., Pauly D. Interrelation between oxidative stress and complement activation in models of age#related macular degeneration. Adv. Exp. Med. Biol. 2016; 854: 87-93. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-17121-0_13. PMID: 26427398; Aleksunes L.M., Manautou J.E. Emerging role of Nrf2 in protecting against hepatic and gastrointestinal disease. Toxicol. Pathol. 2007; 35 (4): 459-473. http://dx.doi.org/10.1080/01926230701311344. PMID: 17562481; Duran_Bedolla J., Montes de Oca_Sandoval M.A., Saldaña_Navor V., Villalobos_Silva J.A., Rodriguez M.C., Rivas_Arancibia S. Sepsis, mitochondrial failure and multiple organ dysfunction. Clin. Invest. Med. 2014; 37 (2): E58#E69. PMID: 24690420; Masuko H., Sakamoto T., Kaneko Y., Iijima H., Naito T., Noguchi E., Hirota T., Tamari M., Hizawa N. An interaction between Nrf2 polymorphisms and smoking status affects annual decline in FEV1: a longitudinal retrospective cohort study. BMC Med. Genet. 2011; 12: 97. http://dx.doi.org/10.1186/1471#2350#12#97. PMID: 21774808; Zhao G.J., Chen X., Li X.L., Yu Y.J., Hong G.L., Qiu Q.M., Li M.F., Lu Z.Q. Functional polymorphism of NRF2 gene promoter -617C/A in lipopolysaccharide#stimulated peripheral blood mononuclear cellular inflammatory response in patients with alcoholic liver disease. Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2013; 52 (7): 581-584. PMID: 24267001; Qiu Q.M., Zheng J.T., Nan C., Zhao Y.Y., Zhao G.J., Hong G.L., Liang H., Li M.F., Lu Z.Q. Effects of NF#E2#related factor#2 promoter polymorphism on lipopolysaccharide#induced inflammatory responses in macrophages. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2013; 93 (14): 1114-1117. PMID: 23902849; Song Q., Li S., Lu Y., Hong G., Zhao G., Qiu Q., Li M., Lu Z. An association between NF#E2#related factor 2#617 C/A gene polymorphisms and sepsis in Chinese Han population. Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2014; 53 (6): 442#445. PMID: 25146510; Zuo H.P., Zhao Y.Y., Qiu Q.M., Lu Z.Q., Hong G.L., Li M.F. The effects of NF-E2-related factor-2 prompter polymorphism on alcoholic liver disease with Vibrio vulnificus sepsis. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2011; 45 (8): 702-706. PMID: 22169690; Shintani Y., Drexler H.C., Kioka H., Terracciano C.M., Coppen S.R., Imamura H., Akao M., Nakai J., Wheeler A.P., Higo S., Nakayama H., Takashima S., Yashiro K., Suzuki K. Toll#like receptor 9 protects nonimmune cells from stress by modulating mitochondrial ATP synthesis through the inhibition of SERCA2. EMBO Rep. 2014; 15 (4): 438-445.; http://dx.doi.org/10.1002/embr.201337945. PMID: 24610369; http://www.sanger.ac.uk/science/tools/genevar-gene-expression-variation-archive; Ishii Y., Itoh K., Morishima Y., Kimura T., Kiwamoto T., Iizuka T., Hegab A.E., Hosoya T., Nomura A., Sakamoto T., Yamamoto M., Sekizawa K. Transcription factor Nrf2 plays a pivotal role in protection against elastase#induced pulmonary inflammation and emphysema. J. Immunol. 2005; 175 (10): 6968–6975. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.175.10.6968. PMID: 16272357; Suzuki M., Betsuyaku T., Ito Y., Nagai K., Nasuhara Y., Kaga K., Kondo S., Nishimura M. Down#regulated NF#E2#related factor 2 in pulmonary macrophages of aged smokers and patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 2008; 39 (6): 673–682. http://dx.doi.org/10.1165/rcmb.2007-0424OC. PMID: 18566336; Chen H., Fang Y., Li W., Orlando R.C., Shaheen N., Chen X.L. NFkB and Nrf2in esophageal epithelial barrier function. Tissue Barriers. 2013; 1 (5): e27463. http://dx.doi.org/10.4161/tisb.27463. PMID: 24790804; Kovac S., Angelova P.R., Holmström K.M., Zhang Y., Dinkova_Kostova A.T., Abramov A.Y. Nrf2 regulates ROSproduction by mitochondria and NADPH oxidase. Biochim. Biophys. Acta. 2015; 1850 (4): 794-801. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbagen.2014.11.021. PMID: 25484314; Liu W., Wu H., Chen L., Wen Y., Kong X., Gao W.Q. Park7 interacts with p47(phox) to direct NADPH oxidase#dependent ROSproduction and protect against sepsis. Cell Res. 2015; 25 (6): 691-706. http://dx.doi.org/10.1038/cr.2015.63. PMID: 26021615; Benmohamed F., Medina M., Wu Y.Z., Maschalidi S., Jouvion G., Guillemot L., Chignard M., Manoury B., Touqui L. Toll#like receptor 9 deficiency protects mice against Pseudomonas aeruginosa lung infection. PLoS One. 2014; 9 (3): e90466. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0090466. PMID: 24595157; Osburn W.O., Kensler T.W. Nrf2 signaling: an adaptive response pathway for protection against environmental toxic insults. Mutat. Res. 2008; 659 (1-2): 31-39. http://dx.doi.org/10.1016/j.mrrev.2007.11.006. PMID: 18164232; Hai Dang N., Choo Y.Y., Tien Dat N., Hoai Nam N., Van Minh C., Lee J.H. 7-Methoxy-(9H-в-carbolin-1-il)-(E)-1-propenoic acid, a в-carboline alkaloid from Eurycoma longifolia, exhibits anti#inflammatory effects by activating the Nrf2/heme oxygenase-1 pathway. J. Cell Biochem. 2016; 117 (3): 659-670. http://dx.doi.org/10.1002/jcb.25315.PMID: 26291957; Lim R., Barker G., Lappas M. The transcription factor Nrf2 is decreased after spontaneous term labour in human fetal membranes where it exerts antiinflammatory properties. Placenta. 2015; 36 (1): 7-17. http://dx.doi.org/10.1016/j.placenta.2014.11.004. PMID: 25468547; Li H., Zhao J., Chen M., Tan Y., Yang X., Caudle Y., Yin D. Toll#ke receptor 9 is required for chronic stress#induced immunesuppression. Neuroimmunomodulation. 2014; 21 (1): 1#7. http://dx.doi.org/10.1159/000354610. PMID: 24080854; Rose W.A. 2nd, Sakamoto K., Leifer C.A. TLR9 is important for protection against intestinal damage and for intestinal repair. Sci. Rep. 2012; 2: 574. http://dx.doi.org/10.1038/srep00574. PMID: 22893852; Zucker S.N., Fink E.E., Bagati A., Mannava S., Bianchi_Smiraglia A., Bogner P.N., Wawrzyniak J.A., Foley C., Leonova K.I., Grimm M.J., Moparthy K., Ionov Y., Wang J., Liu S., Sexton S., Kandel E.S., Bakin A.V., Zhang Y., Kaminski N., Segal B.H., Nikiforov M.A. Nrf2 amplifies oxidative stress via induction of Klf9. Mol. Cell. 2014; 53 (6): 91628. http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2014.01.033. PMID: 24613345; https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/1536

  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Πηγή: General Reanimatology; Том 11, № 3 (2015); 24-38 ; Общая реаниматология; Том 11, № 3 (2015); 24-38 ; 2411-7110 ; 1813-9779 ; 10.15360/1813-9779-2015-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/1462/922; https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/1462/984; Yoon Y.S. Respiratory review of 2012: pneumonia. Tuberc. Respir. Dis. (Seoul). 2012; 73 (2): 77–83. http://dx.doi.org/10.4046/trd.2012.73.2.77. PMID: 23166539; Schuetz P., Batschwaroff M., Dusemund F., Albrich W., Bürgi U., Maurer M., Brutsche M., Huber A.R., Müller B. Effectiveness of a procalcitonin algorithm to guide antibiotic therapy in respiratory tract infections; outside of study conditions: a post-study survey. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2010; 29 (3): 269—277. http://dx.doi.org/10.1007/s10096-009-0851-0. PMID: 20039090; Мороз В.В., Смелая Т.В., Голубев А.М., Сальникова Л.Е. Генетика и медицина критических состояний: от теории к практике. Общая реаниматология. 2012; 8 (4): 5—12. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2012-4-5; Determann R.M., Royakkers A., Wolthuis E.K., Vlaar A.P., Choi G., Paulus F., Hofstra J.J., de Graaff M.J., Korevaar J.C., Schultz M.J. Ventilation with lower tidal volumes as compared with conventional tidal volumes for patients without acute lung injury: a preventive randomized controlled trial. Crit. Care. 2010; 14 (1): R1. http://dx.doi.org/ 10.1186/cc8230. PMID: 20055989; Copland I.B., Post M. Understanding the mechanisms of infant respiratory distress and chronic lung disease. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.; 26 (3): 261—265. http://dx.doi.org/10.1165/ajrcmb.26.3.f231.PMID: 11867331; Баранов В.С., Глотов О.С., Баранова Е.В. Геномика старения и предиктивная медицина. Успехи геронтологии. 2010; 23 (3): 329—338. PMID: 21137201; van de Vosse E., van Dissel J.T., Ottenhoff T.H. Genetic deficiencies of innate immune signalling in human infectious disease. Lancet Infect. Dis. 2009; 9 (11): 688—698. http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(09)70255-5. PMID: 19850227; Brownson R.C., Dodson E.A., Stamatakis K.A., Casey C.M., Elliott M.B., Luke D.A., Wintrode C.G., Kreuter M.W. Communicating evidence-based information on cancer prevention to state-level policy makers. J. Natl. Cancer Inst. 2011; 103 (4): 306—316. http://dx.doi.org/10.1093/jnci/djq529. PMID: 21212381; Davies P.D., Yew W.W., Ganguly D., Davidow A.L., Reichman L.B., Dheda K., Rook G.A. Smoking and tuberculosis: the epidemiological association and immunopathogenesis. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 2006; 100 (4): 291—298. http://dx.doi.org/10.1016/j.trstmh.2005.06.034. PMID: 16325875; Angus D.C., Burgner D., Wunderink R., Mira J.P., Gerlach H., Wiedermann C.J., Vincent J.L. The PIRO concept: P is for predisposition. Crit. Care. 2003; 7 (3): 248—251. PMID: 12793879; Mandell L.A., Wunderink R.G., Anzueto A., Bartlett J.G., Campbell G.D., Dean N.C., Dowell S.F., File T.M.Jr., Musher D.M., Niederman M.S., Torres A., Whitney C.G.; Infectious Diseases Society of America; American Thoracic Society. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin. Infect. Dis. 2007; 44 Suppl 2: S27—S72. http://dx.doi.org/10.1086/511159.PMID: 17278083; Назаренко Г.И., Клейменова Е.Б., Гущина Н.Н. Изучение генетических маркеров и традиционных факторов риска развития ишемической болезни сердца. Рос. мед. вести. 2009; 14 (1): 47—54.; Christie D., Shofer J., Millard S.P., Li E., Demichele-Sweet M.A., Weamer E.A., Kamboh M.I., Lopez O.L., Sweet R.A., Tsuang D. Genetic association between APOE*4 and neuropsychiatric symptoms in patients with probable Alzheimer’s disease is dependent on the psychosis phenotype. Behav. Brain Funct. 2012; 8: 62. http://dx.doi.org/0.1186/1744-9081-8-62. PMID: 23270420; Salnikova L.E., Smelaya T.V., Moroz V.V., Golubev A.M., Rubanovich A.V. Host genetic risk factors for community-acquired pneumonia. Gene. 2013; 518 (2): 449—456. http://dx.doi.org/ 10.1016/j.gene.2012.10.027. PMID: 23107763; Salnikova L.E., Smelaya T.V., Moroz V.V., Golubev A.M., Rubanovich A.V. Functional polymorphisms in the CYP1A1, ACE, and IL-6 genes contribute to susceptibility to community-acquired and nosocomial pneumonia. Int. J. Infect. Dis. 2013; 17 (6): e433—e442. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2013.01.005. PMID: 23411129; Мороз В.В., Голубев А.М. Принципы диагностики ранних проявлений острого повреждения легких. Общая реаниматология. 2006; 2 (4): 5—7. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2006-4; Rambaldi D., Pece S., Di Fiore P.P. Bioconductor package to estimate proliferation in cell-tracking dye studies. Bioinformatics. 2014; 30 (14): 2060—2065. http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btu127. PMID: 24681909; Hamajima N. PCR–CTPP: a new genotyping technique in the era of genetic epidemiology. Expert Rev. Mol. Diagn. 2001; 1 (1): 119—123. PMID: 11901796; winSTAT.com 2003.1; Sole X., Guino E., Valls J., Iniesta R., Moreno V. SNPStats: a web tool for the analysis of association studies. Bioinformatics. 2006; 22 (15): 1928—1929. http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btl268. PMID: 16720584; Benjamini Y., Yekutieli D. Quantitative trait Loci analysis using the false discovery rate. Genetics. 2005; 171 (2): 783—790. http://dx.doi.org/10.1534/genetics.104.036699. PMID: 15956674; Storey J.D., Tibshirani R. Statistical significance for genomewide studies. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2003; 100 (16): 9440—9445. PMID: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1530509100.12883005; Abramson J.H. WINPEPI updated: computer programs for epidemiologists, and their teaching potential. Epidemiol. Perspect. Innov. 2011; 8 (1): 1. http://dx.doi.org/10.1186/1742-5573-8-1. PMID: 21288353; Jiang W., Welty S.E., Couroucli X.I., Barrios R., Kondraganti S.R., Muthiah K., Yu L., Avery S.E., Moorthy B. Disruption of the Ah receptor gene alters the susceptibility of mice to oxygen-mediated regulation of pulmonary and hepatic cytochromes P4501A expression and exacerbates hyperoxic lung injury. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2004; 310 (2): 512—519. http://dx.doi.org/10.1124/jpet.103.059766. PMID: 15123765; Jiang W., Couroucli X.I., Wang L., Barrios R., Moorthy B. Augmented oxygen-mediated transcriptional activation of cytochrome P450 (CYP)1A expression and increased susceptibilities to hyperoxic lung injury in transgenic mice carrying the human CYP1A1 or mouse 1A2 promoter in vivo. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2011; 407 (1): 79—85. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2011.02.113. PMID: 21362406; Rotunno M., Yu K., Lubin J.H., Consonni D., Pesatori A.C., Goldstein A.M., Goldin L.R., Wacholder S., Welch R., Burdette L., Chanock S.J., Bertazzi P.A., Tucker M.A., Caporaso N.E., Chatterjee N., Bergen A.W., Landi M.T. Phase I metabolic genes and risk of lung cancer: multiple polymorphisms and mRNA expression. PLoS One. 2009; 4 (5): e5652. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0005652. PMID: 19479063; Wang S., Chanock S., Tang D., Li Z., Jedrychowski W., Perera F.P. Assessment of interactions between PAH exposure and genetic polymorphisms on PAH- DNA adducts in African American, Dominican and Caucasian mothers and newborns. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2008; 17 (2): 405—413. http://dx.doi.org/10.1158/1055-9965. PMID: 18268125; Колесникова Л.И., Баирова Т.А., Первушина О.А. Гены ферментов антиоксидантной системы. Вестник РАМН. 2013; 12: 83—88. PMID: 24741948 29. Smart C.D., Mayton H., Mizubuti E.S., Willmann M.R., Fry W.E. Environmental and genetic factors influencing self-fertility in Phytophthora infestans. Phytopathology. 2000; 90 (9): 987—994. http://dx.doi.org/10.1094 /PHYTO.2000.90.9.987. PMID: 18944524; Zhang B., Beeghly-Fadiel A., Lu W., Cai Q., Xiang Y.B., Zheng Y., Long J., Ye C., Gu K., Shu X.O., Gao Y., Zheng W. Evaluation of functional genetic variants for breast cancer risk: results from the Shanghai breast cancer study. Am. J. Epidemiol. 2011; 173 (10): 1159—1170. http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwr004. PMID: 21454829; Denison M.S., Nagy S.R. Activation of the aryl hydrocarbon receptor by structurally diverse exogenous and endogenous chemicals. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 2003; 43: 309—334. PMID: 12540743; Busbee P.B., Rouse M., Nagarkatti M., Nagarkatti P.S. Use of natural AhR ligands as potential therapeutic modalities against inflammatory disorders. Nutr. Rev. 2013; 71 (6): 353—369. http://dx.doi.org/10. 1111/nure.12024. PMID: 23731446; Stockinger B. Beyond toxicity: aryl hydrocarbon receptormediated functions in the immune system. J. Biol. 2009; 8 (7): 61. http://dx.doi.org/10.1186/jbiol170. PMID: 19691822; Rohlman D., Pham D., Yu Z., Steppan L.B., Kerkvliet N.I. Aryl hydrocarbon receptor-mediated perturbations in gene expression during early stages of CD4(+) T-cell differentiation. Front. Immunol. 2012; 6 (3): 223. http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2012.00223. PMID: 22888330; Esser C., Rannug A. The aryl hydrocarbon receptor in barrier organ physiology, immunology, and toxicology. Pharmacol. Rev. 2015; 67 (2): 259—279. http://dx.doi.org/10.1124/pr.114.009001. PMID: 25657351; Gradman E.H. Evolving understanding of the renin–angiotensin–aldosterone system: pathophysiology and targets for therapeutic intervention. Am. Heart J. 2009; 157: S1—S6.; Rajagopalan S., Kurz S., Munzel T., Tarpey M., Freeman B.A., Griendling K.K., Harrison D.G. Angiotensin II-mediated hypertension in the rat increases vascular superoxide production via membrane NADH/NADPH oxidase activation. Contribution to alterations of vasomotor tone. J. Clin. Invest. 1996; 97 (8): 1916—1923. PMID: 8621776; Manzanares W., Dhaliwal R., Jiang X., Murch L., Heyland D.K. Antioxidant micronutrients in the critically ill: a systematic review and meta-analysis. Crit. Care. 2012; 16 (2): R66. http://dx.doi.org/10.1186/cc11316. PMID: 22534505; Zhou M.S., Schulman I.H., Raij L. Nitric oxide, angiotensin II, and hypertension. Semin. Nephrol. 2004; 24 (4): 366—378. PMID: 15252776 40. Ho R.H., Kim R.B. Transporters and drug therapy: implications for drug disposition and disease. Clin. Pharmacol. Ther. 2005; 78 (3): 260—277. PMID: 16153397; Zhou S.F. Structure, function and regulation of P-glycoprotein and its clinical relevance in drug disposition. Xenobiotica. 2008; 38 (7—8): 802—832. http://dx.doi.org/10.1080/00498250701867889. PMID: 18668431; Weng L., Macciardi F., Subramanian A., Guffanti G., Potkin S.G., Yu Z., Xie X. SNP-based pathway enrichment analysis for genome-wide association studies. BMC Bioinformatics. 2011; 12: 99. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-12-99. PMID: 21496265; Braun R., Buetow K. Pathways of distinction analysis: a new technique for multi-SNP analysis of GWAS data. PLoS Genet. 2011; 7 (6): e1002101. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1002101. PMID: 21695280; Orfanos S.E., Armaganidis A., Glynos C., Psevdi E., Kaltsas P., Sarafidou P., Catravas J.D., Dafni U.G., Langleben D., Roussos C. Pulmonary capillary endothelium-bound angiotensin-converting enzyme activity in acute lung injury. Circulation. 2000; 102 (16): 2011—2018. http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.102.16.2011. PMID: 11034953; Мороз В.В., Голубев А.М., Кузовлев А.Н., Писарев В.М., Половников С.Г., Шабанов А.К., Голубев М.А. Сурфактантный протеин А (SP-A) — прогностический молекулярный биомаркер при остром респираторном дистресс-синдроме. Общая реаниматология. 2013; 9 (3): 5—13. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2013-3-5; Мороз В.В., Голубев А.М., Кузовлев А.Н., Писарев В.М. Новые диагностические кандидатные молекулярные биомаркеры острого респираторного дистресссиндрома. Общая реаниматология. 2014; 10 (4): 6—10. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2014-4-6-10; Мороз В.В., Голубев А.М., Кузовлев А.Н., Шабанов А.К., Писарев В.М. Белок клеток Клара (Club cell protein) — новый диагностический кандидатный молекулярный биомаркер при нозокомиальной пневмонии. Общая реаниматология. 2014; 10 (6): 6—14. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2014-6-6-14; https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/1462

  20. 20