Showing 1 - 20 results of 147 for search '"поражение центральной нервной системы"', query time: 0.73s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Contributors: The authors of this article confirmed the absence conflict of interests, financial or any other support which should be reported, Авторы данной статьи подтвердили отсутствие конфликта интересов, финансовой или какой-либо иной поддержки, о которых необходимо сообщить

    Source: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 69, № 4 (2024); 45-50 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 69, № 4 (2024); 45-50 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/2027/1511; Соколовская Т.А., Армашевская О.В., Сачек О.И. Основные тенденции заболеваемости детей первого года жизни в Российской Федерации. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2021;66(6):39–45. DOI:10.21508/1027–4065–2021–66–6–39–45; Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Терлецкая Р.Н., Антонова Е.В. Проблемы детской инвалидности в современной России. Вестник РАМН. 2017;72 (4):305–312. DOI:10.15690/vramn823; Соколов П.Л., Притыко А.Г., Зыков В.П., Чебаненко Н.В., Левченкова В.Д., Романов П.А. Методологические аспекты объективизации уровня моторного и психического развития у детей с тяжелыми перинатальными поражениями головного мозга. Детская и подростковая реабилитация. 2019; 39 (3): 22–27.; Немкова С.А. Современные принципы комплексной диагностики и реабилитации перинатальных поражений нервной системы и их последствий. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017; 117(3): 40-49. DOI:10.17116/jnevro20171173140–49; Шмонин А.А., Мальцева М.Н., Мельникова Е.В., Иванова Г.Е. Базовые принципы медицинской реабилитации, реабилитационный диагноз в категориях МКФ и реабилитационный план. Вестник восстановительной медицины. 2017; 78(2): 16–22.; Батышева Т.Т., Крапивкин А.И., Царегородцев А.Д., Сухоруков В.С., Тихонов С.В. Реабилитация детей с поражением центральной нервной системы. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2017; 62:(6): 7–15. DOI:10.21508/1027–4065–2017–62–6–7–15; Butler P.B., Saavedra S., Sofranac M., Jarvis S.E., Woollacott M.H. Refinement, reliability, and validity of the segmental assessment of trunk control. Pediatric Physical Therapy 2010; 22(3): 246–257. DOI:10.1097/PEP.0b013e3181e69490; Самсонова Т.В., Назаров С.Б. Диагностическое значение компьютерной стабилометрии при двигательных нарушениях у детей первого года жизни. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2019;64(5):97–100. DOI:10.21508/1027–4065–2019–64–5–97–100; Самсонова Т.В., Кривоногов В.А., Назаров С.Б., Рыльская Ю.А. Формирование постурального контроля у детей первого года жизни с нарушением моторного развития, родившихся на разных сроках гестации. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2023;68(4):46–51. DOI:10.21508/1027–4065–2023–68–4–46-XX; Мелашенко Т.В., Тащилкин А.И., Поздняков А.В., Наркевич Т.А., Красногорская О.Л., Насыров Р.А. и др. Лучевая диагностика в комплексной оценке особенностей нейропластичности у недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела. Педиатр. 2018; 9(6): 21–28. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/luchevaya-diagnostika-v-kompleksnoy-otsenke-osobennostey-neyroplastichnosti-u-nedonoshennyh-novorozhdennyh-s-ekstremalno-nizkoy; Быкова Ю.К., Ушакова Л.В., Филиппова Е.А., Сугак А.Б., Ватолин К.В., Зубков В.В. и др. Структурные особенности головного мозга глубоконедоношенных новорожденных при ультразвуковом исследовании. Неонатология: новости, мнения, обучение. 2023; 11(2): 39–47. DOI:10.33029/2308–2402–2023–11–2–39–47

  6. 6
    Academic Journal

    Contributors: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда No 23–45–10017, в рамках российско-белорусского сотрудничества. https://rscf.ru/project/23–45–10017.

    Source: HIV Infection and Immunosuppressive Disorders; Том 15, № 4 (2023); 53-62 ; ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии; Том 15, № 4 (2023); 53-62 ; 2077-9828 ; 10.22328/2077-9828-2023-15-4

    File Description: application/pdf

    Relation: https://hiv.bmoc-spb.ru/jour/article/view/852/568; Беляков Н.А., Трофимова Т.Н., Рассохин В.В., Рыбакова М.Г., Васильев В.Б. Постковидный синдром — полиморфизм нарушений при новой коронавирусной инфекции // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2021. Т. 13, № 4. С. 7–20. doi: http://dx.doi.org/10.22328/2077-9828-2021-13-4-7-20.; Беляков Н.А., Рассохин В.В., Ястребова Е.Б. Коронавирусная инфекция COVID-19. Природа вируса, патогенез, клинические проявления. Сообщение 1 // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2020. Т. 12, № 1. С. 7–21. doi: http://dx.doi.org/10.22328/2077-9828-2020-12-1-7-21.; Беляков Н.А., Трофимова Т.Н., Симакина О.Е., Рассохин В.В. Динамика пандемии COVID-19 и формирование постковидного периода в России // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2021. Т. 13, № 2. С. 7–19. doi: http://dx.doi.org/10.22328/2077-9828-2021-13-2-7-19.; Пашковский В.Э., Петрова Н.Н., Сивашова М.С., Прокопович Г.А. Нейрокогнитивный синдром при COVID-19. Клинические случаи // Психиатрия. 2022. Т. 20, № 1. С. 26–34. doi:10.30629/2618-6667-2022-20-1-26-34.; Петрищев Н.Н., Халепо О.В., Вавиленкова Ю.А., Власов Т.Д. COVID-19 и сосудистые нарушения (обзор литературы) // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2020. Т. 19, № 3. С. 90–98. doi:10.24884/1682-6655-2020-19-3-90-98.; Kubota T., Kuroda N. Exacerbation of neurological symptoms and COVID-19 severity in patients with preexisting neurological disorders and COVID-19: A systematic review // Clin. Neurol. Neurosurg. 2021. Vol. 200. Р. 106349. doi:10.1016/j.clineuro.2020.106349.; Lopez-Leon S., Wegman-Ostrosky Т., Perelman С et al. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis // Sci. Rep. 2021. Vol. 11. Р. 16144. doi:10.1038/s41598–021–95565–8.; Рассохин В.В., Самарина А.В., Беляков Н.А., Трофимова Т.Н., Лукина О.В., Гаврилов П.В., Гриненко О.А. Эпидемиология, клиника, диагностика, оценка тяжести заболевания COVID-19 с учетом сопутствующей патологии // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2020. Т. 12, № 2. С. 7–30. doi: http://dx.doi.org/10.22328/2077-9828-2020-12-2-7-30.; Rhie S.J., Jung E.Y., Shim I. The role of neuroinflammation on pathogenesis of affective disorders // J. Exerc. Rehabil. 2020. Vol. 16. P. 2–9. doi:10.12965/jer.2040016.008.; Hugon J., Msika EF., Queneau M., Farid K., Paquet C. Long COVID: cognitive complaints (brain fog) and dysfunction of the cingulate cortex // J. Neurol. 2022. Vol. 269. Р. 44–46. doi:10.1007/s00415-021-10655-x. PubMed Abstract %7C CrossRef Full Text %7C Google Scholar.; Li Zhitao, Zhang Zhen, Zhang Zhuoya, Wang Zhiyong, Li Hao. Cognitive impairment after long COVID-19: current evidence and perspectives // Frontiers in Neurology. 2023. Vol. 14. URL=https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2023.1239182,DOI=10.3389/fneur.2023.1239182.; Van der Heide A., Meinders M.J., Bloem B.R., Helmich R.C. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Psychological Distress, Physical Activity, and Symptom Severity in Parkinson’s Disease // J. Parkinsons Dis. 2020. Vol. 10. P. 1355–1364. doi:10.3233/JPD-202251.; Coperchini F., Chiovato L., Croce L., Magri F., Rotondi M. The cytokine storm in COVID-19: An overview of the involvement of the chemokine/chemokine-receptor system // Cytokine Growth Factor Rev. 2020. Vol. 53. P. 25–32. doi:10.1016/j.cytogfr.2020.05.003.; Echeverria I., Roselló-Jiménez L., Benito A., Rojas-Bernal L.A., O’Higgins M., Haro G. Evolution of psychopathology, purpose in life, and moral courage in healthcare workers during the COVID-19 pandemic: a longitudinal study // Front Public Health. 2023. Nov 8. Vol. 11. Р. 1259001. doi:10.3389/fpubh.2023.1259001. PMID: 38045963; PMCID: PMC10690591.; Zhang H.P., Sun Y.L., Wang Y.F., Yazici D., Azkur D., Ogulur I., Azkur A.K., Yang Z.W., Chen X.X., Zhang A.Z., Hu J.Q., Liu G.H., Akdis M., Akdis C.A., Gao Y.D. Recent developments in the immunopathology of COVID-19 // Allergy. 2023. Vol. 78, No. 2. P. 369–388. doi:10.1111/all.15593.; Crivelli L., Palmer K., Calandri I., Guekht A., Beghi E., Carroll W. et al. Changes in cognitive functioning after COVID-19: a systematic review and meta-analysis // Alzheimer J Alzheimer’s Assoc. 2022. Vol. 18. Р. 1047–1066. doi:10.1002/alz.12644.; Heneka M.T., Golenbock D., Latz E., Morgan D., Brown R. Immediate and long-term consequences of COVID-19 infections for the development of neurological disease // Alzheimer’s Res Therapy. 2020. Vol. 12. Р. 69. doi:10.1186/s13195-020-00640-3.; Jamilloux Y., Henry T., Belot A., Viel S., Fauter M., El Jammal T. et al. Should we stimulate or suppress immune responses in COVID-19? // Cytokine Anti-cytokine Intervent Autoimmun Rev. 2020. Vol. 19. Р. 102567. doi:10.1016/j.autrev.2020.102567.; Fontes-Dantas F.L., Fernandes G.G., Gutman E.G., De Lima E.V., Antonio L.S., Hammerle M.B. et al. SARS-CoV-2 Spike protein induces TLR4-mediated long-term cognitive dysfunction recapitulating post-COVID-19 syndrome in mice // Cell Rep. 2023. Vol. 42. Р. 112189. doi:10.1016/j.celrep.2023.112189; Quan M., Wang X., Gong M., Wang Q., Li Y., Jia J. Post-COVID cognitive dysfunction: current status and research recommendations for high risk population // Lancet Reg Health West Pac. 2023. Jul. 5. Vol. 38. Р. 100836. doi:10.1016/j.lanwpc.2023.100836. PMID: 37457901; PMCID: PMC10344681.

  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Source: Zdorovʹe Rebenka, Vol 13, Iss 8, Pp 749-753 (2018)
    CHILD`S HEALTH; Том 13, № 8 (2018); 749-753
    Здоровье ребенка-Zdorovʹe rebenka; Том 13, № 8 (2018); 749-753
    Здоров'я дитини-Zdorovʹe rebenka; Том 13, № 8 (2018); 749-753

    File Description: application/pdf

  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Source: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 68, № 4 (2023); 46-51 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 68, № 4 (2023); 46-51 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1847/1393; Howson C.P., Kinney M.V., McDougall L., Lawn J.E. Born Too Soon: Preterm birth matters. Reproductive Health 2013; 10 (Suppl 1): S1. DOI:10.1186/1742–4755–10-S1-S1; Хан М.А., Петрова М.С., Дегтярева М.Г., Микитченко Н.А., Смотрина О.Ю., Шунгарова З.Х. Современные технологии физической реабилитация детей с перинатальным поражением центральной нервной системы. Вестник восстановительной медицины 2021; 20(4): 57–64. DOI:10.38025/2078–1962–2021–20–4–57–64; Бенис Н.А., Самсонова Т.В. Clinical and functional characteristics of preterm infants with extreme law and very law birth weight of different gestational ages. Детская медицина Северо-Запада 2012; 3(1): 26–29.; Павлюкова Е.В., Давыдова И.В., Лазуренко С.Б., Яцык Г.В., Конова О.М., Зимина Е.П. Возможности профилактики и восстановительного лечения последствий перинатального поражения центральной нервной системы у недоношенных детей. Педиатрическая фармакология 2018; 15(2): 159–167. DOI:10.15690/pf.v15i2.1872.; Edo P.C., Ostariz E.S., Latorre M.S., Aparicio A.V. Postural control in adults. Influence of age and aerobic training. Revista Española de Salud Pública 2021; 95: 27 de enero e202101025.; Adolph K.E., Franchak M. The development of motor behavior. Wiley interdisciplinary reviews: cognitive science 2017; 8(1–2): 10.1002/wcs.1430. DOI:10.1002/wcs.1430; Скворцов Д.В. Объективная оценка постуральной функции. Вестник восстановительной медицины 2016; 74(4): 96–104.; Самсонова Т.В., Назаров С.Б., Магомедова Н.М., Чистякова А.А. Применение компьютерной стабилометрии для оценки эффективности медицинской абилитации детей первого года жизни с двигательными нарушениями. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2020; 65(4): 67–70. DOI:10.21508/1027–4065–2020–65–4–67–70; Самсонова Т.В., Земляникин К.О., Назаров С.Б. Функциональная диагностика двигательной патологии в системе реабилитации детей с последствиями перинатального поражения нервной системы. Курортная медицина 2016; 2: 223–225.; Butler P.B., Saavedra S., Sofranac M., Jarvis S.E., Woollacott M.H. Refinement, reliability, and validity of the segmental assessment of trunk control. Pediatric Physical Therapy 2010; 22(3): 246–257. DOI:10.1097/PEP.0b013e3181e69490; Самсонова Т.В., Назаров С.Б. Диагностическое значение компьютерной стабилометрии при двигательных нарушениях у детей первого года жизни. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2019; 64(5): 97–100. DOI:10.21508/1027–4065–2019–64–5–97–100; Pin T.W., Butler P.B., Cheung H.M. Shum S.L.F. Segmental Assessment of Trunk Control in infants from 4 to 9 months of age- a psychometric study. BMC Pediatrics 2018; 18(1):182. DOI:10.1186/s12887–018–1153–4; Sangkarit N., Keeratisiroj O., Yonglitthipagon P., Bennett S., Siritaratiwat W. Segmental Assessment of Trunk Control in Moderate-to-Late Preterm Infants Related to Sitting Development. Children (Basel) 2021; 8(9): 722. DOI:10.3390/children8090722; Скворцов Д.В. Диагностика двигательной патологии инструментальными методами: анализ походки, стабилометрия. М.: Т. М. Андреева, 2007; 640.

  12. 12
    Academic Journal

    Contributors: The authors declare no funding for this study, Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования

    Source: The Russian Archives of Internal Medicine; Том 13, № 5 (2023); 344-351 ; Архивъ внутренней медицины; Том 13, № 5 (2023); 344-351 ; 2411-6564 ; 2226-6704

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.medarhive.ru/jour/article/view/1666/1253; https://www.medarhive.ru/jour/article/view/1666/1263; van den Borst B., Peters J.B., Brink M., et al. Comprehensive Health Assessment 3 Months After Recovery From Acute Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Clin Infect Dis. 2021; 73(5): e1089-e1098. doi:10.1093/cid/ciaa1750; Pistarini C., Fiabane E., Houdayer E., et al. Cognitive and Emotional Disturbances Due to COVID-19: An Exploratory Study in the Rehabilitation Setting. Front Neurol. 2021; 12:643646. doi:10.3389/fneur.2021.643646.; Alemanno F, Houdayer E, Parma A, et al. COVID-19 cognitive deficits after respiratory assistance in the subacute phase: A COVID-rehabilitation unit experience. PLOS ONE. 2021; 16(2): e0246590. doi:10.1371/journal.pone.0246590; Chen R., Wang K., Yu J., et al. The Spatial and Cell-Type Distribution of SARS-CoV-2 Receptor ACE2 in the Human and Mouse Brains. Front Neurol. 2021; 11:573095. doi:10.3389/fneur.2020.573095. eCollection 2020.; Lukiw W.J., Pogue A., Hill J.M. SARS-CoV-2 Infectivity and Neurological Targets in the Brain. Cell Mol Neurobiol. 2022; 42(1): 217-224. doi:10.1007/s10571-020-00947-7; Al-Sarraj S., Troakes C., Hanley B., et al. Invited Review: The spectrum of neuropathology in COVID-19. Neuropathol Appl Neurobiol. 2021; 47(1): 3-16. doi:10.1111/nan.12667; Wang C., Zhang M., Garcia G., et al. ApoE-Isoform-Dependent SARS-CoV-2 Neurotropism and Cellular Response. Cell Stem Cell. 2021; 28(2): 331-342.e5. doi:10.1016/j.stem.2020.12.018; Jose R.J., Manuel A. COVID-19 cytokine storm: the interplay between inflammation and coagulation. Lancet Respir Med. 2020; 8(6): e46-e47. doi:10.1016/S2213-2600(20)30216-2; Herold T, Jurinovic V, Arnreich C, et al. Elevated levels of IL-6 and CRP predict the need for mechanical ventilation in COVID-19. J Allergy Clin Immunol. 2020; 146(1): 128-136.e4. doi:10.1016/j.jaci.2020.05.008; Sieracka J., Sieracki P., Kozera G., et al. COVID-19 — neuropathological point of view, pathobiology, and dilemmas after the first year of the pandemic struggle. Folia Neuropathol. 2021; 59(1): 1-16. doi:10.5114/fn.2021.105128; Lechien J.R., Chiesa-Estomba C.M., Vaira L.A., et al. Epidemiological, otolaryngological, olfactory and gustatory outcomes according to the severity of COVID-19: a study of 2579 patients. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021; 278(8): 2851-2859. doi:10.1007/s00405-020-06548-w; Meinhardt J., Radke J., Dittmayer C., et al. Olfactory transmucosal SARS-CoV-2 invasion as a port of central nervous system entry in individuals with COVID-19. Nat Neurosci. 2021; 24(2): 168-175. doi:10.1038/s41593-020-00758-5; Douaud G., Lee S., Alfaro-Almagro F., et al. SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank. Nature. 2022; 604(7907): 697-707. doi:10.1038/s41586-022-04569-5; Hugon J., Msika E.F., Queneau M., et al. Long COVID: cognitive complaints (brain fog) and dysfunction of the cingulate cortex. J Neurol. 2022; 269(1): 44-46. doi:10.1007/s00415-021-10655-x; Kim S.K., Jeong H., Im J.J., et al. PET Hypometabolism of the Prefrontal-Cingulate Cortices in Internet Gaming Disorder. Front Psychiatry. 2021; 11: 566518. doi:10.3389/fpsyt.2020.566518; Hosp J.A., Dressing A., Blazhenets G., et al. Cognitive impairment and altered cerebral glucose metabolism in the subacute stage of COVID-19. Brain. 2021; 144(4): 1263-1276. doi:10.1093/brain/awab009; Guedj E., Million M., Dudouet P., et al. 18F-FDG brain PET hypometabolism in post-SARS-CoV-2 infection: substrate for persistent/delayed disorders? Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021; 48(2): 592-595. doi:10.1007/s00259-020-04973-x; Blazhenets G., Schroeter N., Bormann T., et al. Slow but Evident Recovery from Neocortical Dysfunction and Cognitive Impairment in a Series of Chronic COVID-19 Patients. J Nucl Med. 2021; 62(7): 910-915. doi:10.2967/jnumed.121.262128; Shimada H., Doi T., Lee S., et al. Reversible predictors of reversion from mild cognitive impairment to normal cognition: a 4-year longitudinal study. Alzheimers Res Ther. 2019; 11(1): 24. doi:10.1186/s13195-019-0480-5; Aiello E.N., Fiabane E., Manera M.R., et al. Screening for cognitive sequelae of SARS-CoV-2 infection: a comparison between the Mini-Mental State Examination (MMSE) and the Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Neurol Sci. 2022; 43(1): 81-84. doi:10.1007/s10072-021-05630-3; Варако Н.А., Архипова Д.В., Ковязина М.С., с соавт. Адденбрукская шкала оценки когнитивных функций III (Adden-brooke s cognitive examination III — ACE-III): лингвокультурная адаптация русскоязычной версии. Анналы клинической и экспериментальной неврологии 2022; 16(1): 53-58. doi:10.54101/ACEN.2022.1.7; Mazza M.G., Palladini M., De Lorenzo R., et al. Persistent psychopathology and neurocognitive impairment in COVID-19 survivors: Effect of inflammatory biomarkers at three-month follow-up. Brain Behav Immun. 2021; 94: 138-147. doi:10.1016/j.bbi.2021.02.021; Garrigues E, Janvier P, Kherabi Y, et al. Post-discharge persistent symptoms and health-related quality of life after hospitalization for COVID-19. J Infect. 2020; 81(6): e4-e6. doi:10.1016/j.jinf.2020.08.029; Almeria M., Cejudo J.C., Sotoca J., et al. Cognitive profile following COVID-19 infection: Clinical predictors leading to neuropsychological impairment. Brain Behav Immun — Health. 2020; 9: 100163. doi:10.1016/j.bbih.2020.100163; Davis H.E., Assaf G.S., McCorkell L., et al. Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact. eClinicalMedicine. 2021; 38. doi:10.1016/j.eclinm.2021.101019; Liu Y.H., Chen Y., Wang Q.H., et al. One-Year Trajectory of Cognitive Changes in Older Survivors of COVID-19 in Wuhan, China: A Longitudinal Cohort Study. JAMA Neurol. 2022; 79(5): 509-517. doi:10.1001/jamaneurol.2022.0461; Méndez R., Balanzá-Martínez V., Luperdi S., et al. Short-term neuropsychiatric outcomes and quality of life in COVID-19 survivors. J Intern Med. 2021; 290(3): 621-631. doi:10.1111/joim.13262; Darley D.R., Dore G.J., Cysique L., et al. Persistent symptoms up to four months after community and hospital-managed SARS-CoV-2 infection. Med J Aust. 2021; 214(6): 279-280. doi:10.5694/mja2.50963; Moretta P., Ambrosino P., Lanzillo A., et al. Cognitive Impairment in Convalescent COVID-19 Patients Undergoing Multidisciplinary Rehabilitation: The Association with the Clinical and Functional Status. Healthcare. 2022; 10(3): 480. doi:10.3390/healthcare10030480; Nersesjan V., Fonsmark L., Christensen R.H. B., et al. Neuropsychiatric and Cognitive Outcomes in Patients 6 Months After COVID-19 Requiring Hospitalization Compared With Matched Control Patients Hospitalized for Non -COVID-19 Illness. JAMA Psychiatry. 2022; 79(5): 486-497. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.0284.; Borland E., Nägga K., Nilsson P.M., et al. The Montreal Cognitive Assess ment: Normative Data from a Large Swedish Population-Based Cohort. J Alzheimers Dis. 2017; 59(3): 893-901. doi:10.3233/JAD-170203; Yelin D., Margalit I., Nehme M., et al. Patterns of Long COVID Symptoms: A Multi-Center Cross Sectional Study. J Clin Med. 2022; 11(4): 898. doi:10.3390/jcm11040898; Herridge M.S., Moss M., Hough C.L,. et al. Recovery and outcomes after the acute respiratory distress syndrome (ARDS) in p atients and their family caregivers. Intensive Care Med. 2016; 42(5): 725-738. doi:10.1007/s00134-016-4321-8; Liu Y.H., Wang Y.R., Wang Q.H., et al. Post-infection cognitive impairments in a cohort of elderly patients with COVID-19. Mol Neurodegener. 2021; 16(1): 48. doi:10.1186/s13024-021-00469-w; Palta P., Albert M.S., Gottesman R.F. Heart health meets cognitive health: evidence on the role of blood pressure. Lancet Neurol. 2021; 20(10): 854-867. doi:10.1016/S1474-4422(21)00248-9; Taquet M., Geddes J.R., Husain M., et al. 6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 37 9 survivors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records. Lancet Psychiatry. 2021; 8(5): 416-427. doi:10.1016/S2215-0366(21)00084-5; Kuo C.L., Pilling L.C., Atkins J.L., et al. ApoE e4e4 Genotype and Mortality With COVID-19 in UK Biobank. J Gerontol Ser A. 2020; 75(9): 1801-1803. doi:10.1093/gerona/glaa169; Перенести в английский вариант; Varako N.A., Arkhipova D.V., Kovyazina M.S., et al. Addenbrooke’s cognitive assessment scale III (Addenbrooke’s cognitive examination III — ACE-III): linguocultural adaptation of the Russian version. Annals of Clinical and Experimental Neurology 2022; 16(1): 53-58. doi:10.54101/ACEN.2022.1.7 [in Russian].; https://www.medarhive.ru/jour/article/view/1666

  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Source: Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, Vol 7, Iss 2(24) (2017)
    Neonatology, surgery and perinatal medicine; Том 7, № 2(24) (2017): NEONATOLOGY, SURGERY AND PERINATAL MEDICINE; 21-25
    Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина; Том 7, № 2(24) (2017): НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА; 21-25
    Неонатология, хирургия и перинатальная медицина; Том 7, № 2(24) (2017): НЕОНАТОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА; 21-25

    File Description: application/pdf

  19. 19
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

    Relation: Соловйова Г. О. Характеристики серцевого ритму у пізніх недоношених новонароджених з перинатальним ураженням центральної нервової системи / Г. О. Соловйова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, вип. 3 (71). С. 30–35.; https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14704

  20. 20