Showing 1 - 11 results of 11 for search '"противотуберкулёзная химиотерапия"', query time: 0.52s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Contributors: Исследование не имело спонсорской поддержки

    Source: Pharmacogenetics and Pharmacogenomics; № 2 (2025); 23-29 ; Фармакогенетика и фармакогеномика; № 2 (2025); 23-29 ; 2686-8849 ; 2588-0527

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacogenetics-pharmacogenomics.ru/jour/article/view/330/287; WHO. Global Tuberculosis Report 2024. – Geneva: World Health Organization, 2024. – P. 1-68. URL: https://worldhealthorg.shinyapps.io/tb_profiles/; Guglielmetti L, Panda S, Abubakirov A, et al. Equitable, personalised medicine for tuberculosis: treating patients, not diseases. Lancet Respir Med. 2025 May;13(5):382-385. doi:10.1016/S2213-2600(25)00080-3.; Thu VTA, Dat LD, Jayanti RP, et al. Advancing personalized medicine for tuberculosis through the application of immune profiling. Front Cell Infect Microbiol. 2023 Feb 10;13:1108155. doi:10.3389/fcimb.2023.1108155.; Клиническая фармакогенетика: учебное. пособие для студентов медицинских вузов / Д. А. Сычев [и др.]; под. ред. В. Г. Кукеса, Н. П. Бочкова. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 245 с. ISBN 978-5-9704-0458-4.; Можокина Г.Н., Казаков А.В., Елистратова Н.А., Попов С.А. Ферменты биотрансформации ксенобиотиков и персонификация режимов лечения больных туберкулезом. Туберкулёз и болезни лёгких. 2016;94(4):6-12. doi:10.21292/2075-1230-2016-94-4-6-12.; Verma R, da Silva KE, Rockwood N, Wasmann RE, Yende N, Song T, Kim E, Denti P, Wilkinson RJ, Andrews JR. A Nanopore sequencing-based pharmacogenomic panel to personalize tuberculosis drug dosing. medRxiv. Am J Respir Crit Care Med. 2024 Jun 15;209(12):1486-1496. doi:10.1164/rccm.202309-1583OC.; Кантемирова Б.И., Галимзянов Х.М., Степанова Н.А., и др. Перспективы фармакогенетического тестирования для разработки алгоритмов персонализированного лечения тубекулёза органов дыхания в Астраханском регионе. Антибиотики и Химиотерапия. 2015;60(910):29-32.; Azuma J, Ohno M, Kubota R, et al; Pharmacogenetics-based tuberculosis therapy research group. NAT2 genotype guided regimen reduces isoniazid-induced liver injury and early treatment failure in the 6-month four-drug standard treatment of tuberculosis: a randomized controlled trial for pharmacogenetics-based therapy. Eur J Clin Pharmacol. 2013 May;69(5):1091-101. doi:10.1007/s00228-012-1429-9.; Краснова Н.М., Евдокимова Н.Е., Егорова А.А., и др. Влияние типа ацетилирования на частоту гепатотоксичности изониазида у пациентов с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания. Антибиотики и Химиотерапия. 2020;65(7-8):31-36. doi:10.37489/02352990-2020-65-7-8-31-36.; Yang S, Hwang SJ, Park JY, et al. Association of genetic polymorphisms of CYP2E1, NAT2, GST and SLCO1B1 with the risk of anti-tuberculosis drug-induced liver injury: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2019;9(8):e027940. doi:10.1136/bmjopen-2018-027940.; Иванова Д.А., Галкина К.Ю., Борисов С.Е., и др. Фармакогенетические методы в оценке риска гепатотоксических реакций при лечении впервые выявленных больных туберкулезом. Туберкулез и социально значимые заболевания. 2018;(3):43-48.; Проблемы лекарственной устойчивости микобактерий / под ред. Е.М. Богородской, Д.А. Кудлая, В.И. Литвинова. М.: МНПЦБТ. 2021. 504 с. ISBN 978-5-89180-134-9.; Haas DW, Abdelwahab MT, van Beek SW, et al. Pharmacogenetics of Between-Individual Variability in Plasma Clearance of Bedaquiline and Clofazimine in South Africa. J Infect Dis. 2022 Aug 12;226(1):147-156. doi:10.1093/infdis/jiac024.; Annisa N, Afifah NN, Santoso P, et al. Pharmacogenetics and Pharmacokinetics of Moxifloxacin in MDR-TB Patients in Indonesia: Analysis for ABCB1 and SLCO1B1. Antibiotics (Basel). 2025 Feb 16;14(2):204. doi:10.3390/antibiotics14020204.; Клинические рекомендации. Туберкулез у взрослых. 2024. Министерство здравоохранения Российской Федерации: официальный сайт. Доступно по: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/16_3. Ссылка активна на 15.06.2025; Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v5.0. Доступно по: https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/ctc.htm. Дата обращения: Ссылка активна на 15.06.2025; Захаров А.В., Еремеев В.В., Чумоватов Н.В., и др. Клиникогенетические ассоциации полиморфных аллелей гена CYP3A4 у больных туберкулезом легких с лекарственной устойчивостью возбудителя. Вестник ЦНИИТ. 2024;8(4):17-30. doi:10.57014/2587-6678-2024-8-4-17-30.; Юнусбаева М.М., Бородина Л.Я., Билалов Ф.С. и др. Исследование влияния полиморфизма генов CYP3A5, CYP2B6 и NAT2 на эффективность лечения туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью. Фармакогенетика и фармакогеномика. 2020;(2):26-27. doi:10.37489/2588-0527-2020-2-26-27.; Wang N, Chen X, Hao Z, et al. Association of ABCG2 polymorphisms with susceptibility to anti-tuberculosis drug-induced hepatotoxicity in the Chinese population. Xenobiotica. 2022 May;52(5):527-533. doi:10.1080/00498254.2022.2093685.

  2. 2
    Academic Journal

    Source: Tuberculosis and Lung Diseases; Том 101, № 1S (2023); 32-38 ; Туберкулез и болезни легких; Том 101, № 1S (2023); 32-38 ; 2542-1506 ; 2075-1230

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1753/1761; Бородулина Е.А., Бородулин Б. Е., Цыганков И. А., Черногаева Г. Ю. Применение сурфактант-терапии при развитии тяжелой дыхательной недостаточности у больных туберкулезом на фоне ВИЧ-инфекции // Туберкулез и болезни легких. – 2015. – С. 34-37.; Васильева И. А., Самойлова А. Г., Зимина В. Н., Ловачева О. В., Абрамченко А. В. Химиотерапия туберкулеза в России – история продолжается // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2023. – Т. 101, № 2. – С. 8-12. https://doi.org/10.58838/2075-1230-2023-101-2-8-12.; Голубинская Е. П., Филоненко Т. Г., Ермола Ю. А., Кубышкин А. В., Кальфа М. А. Иммуногистохимическая оценка сурфактант-ассоциированных белков SP-B и SP-C при фиброзно-кавернозном туберкулезе легких // Медицинский вестник Башкортостана. – 2019. – Том 14, № 3. – С. 41-46.; Ерохин В. В., Лепеха Л. Н., Ерохина М. В., Ловачева О. В. Сурфактантная система легких при туберкулезе. Москва: Нью-терра. – 2013. – 260 с.; Ерохин В. В., Ловачева О. В., Лепеха Л. Н., Васильева И. А., Багдасарян Т. Р., Розенберг О. А. Комплексное лечение деструктивного туберкулёза лёгких с использованием препарата природного сурфактанта «сурфактант-БЛ»: Метод, рекомендации. – 2010. – 22 с.; Ерохин В. В., Романова Л. К. Сурфактантная система легких. В кн.: Клеточная биология легких в норме и при патологии. Руководство для врачей. ‒ М.: Медицина, 2000. ‒ С. 167-181.; Жемков В. Ф., Ивановский В. Б., Жемкова М. В. и соавт. Использование природного легочного сурфактанта в комплексном лечении туберкулеза легких // Туберкулез и болезни легких. – 2013. – № 2. – С. 18-22.; Ловачева О. В., Черниченко Н. В., Евгущенко Г. В. и соавт. Результаты применения препарата сурфактанта в комплексной терапии больных деструктивным туберкулезом легких // Проблемы туберкулеза и болезней легких. – 2006. –№ 10. –С. 12-17.; Основные показатели противотуберкулезной деятельности в Сибирском и Дальневосточном федеральном округе (статистические материалы). – Новосибирск, 2022. – 105 с.; Розенберг О. А., Ловачева О. В., Шаповалов К. Г., Акулова Е. А., Степанова О. В., Сейлиев А. А., Шульга А. Э. Сурфактант-терапия в комплексном лечении больных бронхиальной астмой. Влияние на клинические симптомы и показатели функции внешнего дыхания // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2018. – Т. 96, № 9. – С. 23-30.; Сигаев А. Т., Ловачева О. В., Туровцева Ю. В., Сивокозов И. В. Оценка нарушения мукоцилиарного клиренса у больных туберкулезом легких и коррекция его при сурфактант терапии // Туб. и болезни легких. ‒ 2011. ‒ № 10. ‒ С. 33-37.; Туберкулез у взрослых (Клинические рекомендации). – М., 2022. – 151 с. https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/16_2; Яблонский П. К., Гранов А. М., Ерохин В. В., Жемков В. Ф. Сурфактант-терапия в комплексном лечении туберкулёза лёгких // Русский журнал. СПИД, рак и общественное здоровье. – 2010. – Т. 14, № 1. – С. 41-42.; Erokhin V. V. Chenichenko N. V. Lepekha L. N. et al. Peculiarities of macrophagal composition of bronchial washings in destructive ТВ patients after using surfactant-BL (S-BL). Eur. Respir. J. 2003; 22: (Suppl. 40): 340.; Golubinskaya E. P., T. G. Filonenko, A. A. Zinchenko Dependence of sclerotic processes on macrophage activity in fibrous-cavernous tuberculosis // Synergy of Sciences. ‒ 2017. ‒ № 8. ‒ P. 527-532.; Iwaarden F. J., van van Golde L. M. J. Pulmonary surfactant and lung defense. In: Robertson B., Taeusch H. W. (eds.). Surfactant therapy for lung disease. Lung biology in health and disease. Vol. 84. New York: Marcel Dekker Inc; 1995. ‒ Р. 75-84.; Lovacheva O. V., Chenichenko N. V. Lepekha L. N. et al. Use of surfactant-BL (S-BL) in complex treatment of pulmonary ТВ patients. Eur. Respir. J. 2003; 22: 521-521.; Pushkareva E., Kolpakova Т. Analysis of medical and social factors of TB/HIV in the Siberian Federal District, the city of Novosibirsk and the region // European Respiratory Journal. – 2020. – Vol. 56. – Р. 1677. DOI:10.1183/13993003; Rozenberg O. A. Pulmonary Surfactants for Acute and Chronic Lung Diseases (Part II) // Gen Reanimatol. ‒ 2014. ‒ Vol. 10, № 5. ‒ Р. 69-86.; Takano H. Pulmonary surfactant itself must be a strong defender against SARS-CoV-2. Med Hypotheses.2020; 144: 110020.; Raffetseder J., Iakobachvili N., Loitto V., Peters P. J., Lerm M. Retention of EsxA in the capsule-like layer of mycobacterium tuberculosis is associated with cytotoxicity and is counteracted by lung surfactant. Infect. Immun. 2019, 87 (3): e00803-18. Doi:10.1128/IAI.00803-18. PMID:30602503; PMCID: PMC6386552.; Zhao J.W., Jiao L., Guo M.M., Zheng L., Wang X.B., Gao S.H., Ying B.M., Ming L. SFTPC genetic polymorphisms are associated with tuberculosis susceptibility and clinical phenotype in a Western Chinese Han population. Exp. Ther. Med., 2020, Nov., vol. 20(5), 100. doi:10.3892/etm.2020.9230.Epub. 2020 Sep 17. PMID: 32973949; PMCID: PMC7507020.; Zhukova E., Myshkova E. The effectiveness of the introduction of the updated treatment regimens and microbiological diagnostics MDR/XDR tuberculosis. European Respiratory Journal, 2019, vol. 54, s. 63, pp. 2657.

  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Source: Tuberculosis and Lung Diseases; Том 96, № 12 (2018); 55-61 ; Туберкулез и болезни легких; Том 96, № 12 (2018); 55-61 ; 2542-1506 ; 2075-1230

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1204/1206; Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания (авторы Васильева И. А., Аксенова В. А., Эргешов А. Э., Марьяндышев А. О., Самойлова А. Г., Багдасарян Т. Р., Комиссарова О. Г., Ловачева О. В., Перфильев А. В., Карпина Н. Л., Каюкова С. И., Стаханов В. А, Скорняков С. Н., Баласанянц Г. С., Морозова Т. И., Валиев Р. Ш., Казимирова Н. Е., Казенный Б. Я., Клевно Н. И., Барышникова Л. А., Пузанов В. А., Попов С. А.). ‒ М.: Триада, 2014. – с. 55.; Федеральные клинические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией (авторы Васильева И. А., Воронин Е. Е., Покровский В. В., Аксенова В. А., Багдасарян Т. Р., Барышникова Л. А., Валиев Р. Ш., Викторова И. Б., Загдын З. М., Зимина В. Н., Казимирова Н. Е., Карпина Н. Л., Каюкова С. И., Клевно Н. И., Конончук О. Н., Кравченко А. В., Ларионова Е. Е., Марьяндышев А. О., Михайловский А. М., Морозова Т. И., Охтяркина В. В., Пантелеев А. М., Самойлова А. Г., Севастьянова Э. В., Синицын М. В., Скорняков С. Н., Стаханов В. А., Черноусова Л. Н., Эргешов А. Э., Юрин О. Г.). ‒ М., 2016.; Alfarisi O., Alghamdi W. A., Al-Shaer M. H., Dooley K. E., Peloquin C. A. Rifampin vs. rifapentine: what is the preferred rifamycin for tuberculosis? // Expert. Rev. Clin. Pharmacol. ‒ 2017. ‒ № 10. ‒ Р. 1027-1036. doi:10.1080/17512433.2017.1366311. Epub 2017 Aug 18.; Benator D., Bhattacharya M., Bozeman L., Burman W., Cantazaro A., Chaisson R., Gordin F., Horsburgh C. R., Horton J., Khan A., Lahart C., Metchock B., Pachucki C., Stanton L., Vernon A., Villarino M. E., Wang Y. C., Weiner M., Weis S. Rifapentine and isoniazid once a week versus rifampicin and isoniazid twice a week for treatment of drug-susceptible pulmonary tuberculosis in HIV-negative patients: a randomised clinical trial // Lancet. ‒ 2002. ‒ Vol. 360 (9332). ‒ Р. 528-534.; Bock N. N., Sterling T. R., Hamilton C. D., Pachucki C., Wang Y. C., Conwell D. S., Mosher A., Samuels M., Vernon A. A prospective, randomized, double-blind study of the tolerability of rifapentine 600, 900, and 1,200 mg plus isoniazid in the continuation phase of tuberculosis treatment // Am. J. Respir. Crit. Care Med. ‒ 2002 ‒ Vol. 165, № 11. ‒ Р. 1526-1530.; Brooks K. M., George J. M., Pau A. K., Rupert A., Mehaffy C., De P., Dobos K. M., Kellogg A., McLaughlin M., McManus M., Alfaro R. M., Hadigan C., Kovacs J. A., Kumar P. Cytokine-mediated systemic adverse drug reactions in a drug-drug interaction study of dolutegravir with once-weekly isoniazid and rifapentine // Clin. Infect. Dis. ‒ 2018. ‒ Feb. 3. doi:10.1093/cid/ciy082. [Epub ahead of print].; Cruz A. T., Starke J. R. Completion rate and safety of tuberculosis infection treatment with shorter regimens // Pediatrics. ‒ 2018. ‒ Vol. 141, № 2. pii: e20172838. doi:10.1542/peds.2017-2838.; Dooley K., Flexner C., Hackman J., Peloquin C. A., Nuermberger E., Chaisson R. E., Dorman S. E. Repeated administration of high-dose intermittent rifapentine reduces rifapentine and moxifloxacin plasma concentrations // Antimicrob. Agents Chemother. ‒ 2008 ‒ Vol. 52, № 11. ‒ Р. 4037-4042. doi:10.1128/AAC.00554-08. Epub 2008 Sep 2.; Dorman S. E., Savic R. M., Goldberg S., Stout J. E., Schluger N., Muzanyi G., Johnson J. L., Nahid P., Hecker E. J., Heilig C. M., Bozeman L., Feng P. J., Moro R. N., MacKenzie W., Dooley K. E., Nuermberger E. L., Vernon A., Weiner M. Daily rifapentine for treatment of pulmonary tuberculosis. A randomized, dose-ranging trial // Send to Am. J. Respir. Crit. Care Med. ‒ 2015. ‒ Vol. 191, № 3. ‒ Р. 333-343. doi:10.1164/rccm.201410-1843OC.; Dorman S. E., Goldberg S., Stout J. E., Muzanyi G., Johnson J. L., Weiner M., Bozeman L., Heilig C. M., Feng P. J., Moro R., Narita M., Nahid P., Ray S., Bates E., Haile B., Nuermberger E. L., Vernon A., Schluger N. W. Substitution of rifapentine for rifampin during intensive phase treatment of pulmonary tuberculosis: study 29 of the tuberculosis trials consortium // J. Infect. Dis. ‒ 2012. ‒ Vol. 206, № 7. ‒ Р. 1030-1040. Epub 2012 Jul 30.; Getahun H., Matteelli A., Abubakar I., Aziz M. A., Baddeley A., Barreira D., Den Boon S., Borroto Gutierrez S. M., Bruchfeld J. Management of latent Mycobacterium tuberculosis infection: WHO guidelines for low tuberculosis burden countries // Eur. Respir. J. ‒ 2015. ‒ Vol. 46, № 6. ‒ Р. 1563-1576. doi:10.1183/13993003.01245-2015. Epub 2015 Sep 24.; Jindani A., Harrison T. S., Nunn A. J., Phillips P. P., Churchyard G. J., Charalambous S., Hatherill M., Geldenhuys H., McIlleron H. M. High-dose rifapentine with moxifloxacin for pulmonary tuberculosis // N. Engl. J. Med. ‒ 2014. ‒ Vol. 371, № 17. ‒ Р. 1599-1608. doi:10.1056/NEJMoa1314210.; Marcus Conde B., Mello F. C., Duarte R. S., Cavalcante S. C., Rolla V., Dalcolmo M., Loredo C., Durovni B., Armstrong D. T., Efron A., Barnes G. L., Marzinke M. A., Savic R. M., Dooley K. E., Cohn S., Moulton L. H., Chaisson R. E., Dorman S. E. A Phase 2 Randomized Trial of a Rifapentine plus Moxifloxacin-Based Regimen for Treatment of Pulmonary Tuberculosis. Cond // PLoS One. ‒ 2016. ‒ Vol. 11, № 5. ‒ Р. e0154778. Published online 2016 May 9. doi:10.1371/journal.pone.0154778.; Martinson N. A., Barnes G. L., Moulton L. H., Msandiwa R., Hausler H., Ram M., McIntyre J. A., Gray G. E., Chaisson R. E. New regimens to prevent tuberculosis in adults with HIV infection // N. Engl. J. Med. ‒ 2011. ‒ Vol. 365, № 1. ‒ Р. 11-20. doi:10.1056/NEJMoa1005136.; Michelle K. Haas, Robert W. Belknap A review of rifapentine for treating active and latent tuberculosis // Clin. Invest. (Lond.) ‒ 2015. ‒ Vol. 5, № 11.; Pease С., Hutton B., Yazdi F., Wolfe D., Hamel C., Quach P., Skidmore B., Moher D., Alvarez G. G. Efficacy and completion rates of rifapentine and isoniazid (3HP) compared to other treatment regimens for latent tuberculosis infection: a systematic review with network meta-analyses // BMC Infect Dis. ‒ 2017. ‒ Vol. 17. ‒ Р. 265. Published online 2017 Apr 11. doi:10.1186/s12879-017-2377-x.; Podany A. T., Bao Y., Swindells S., Fletcher C. V. Efavirenz pharmacokinetics and pharmacodynamics in HIV-infected persons receiving Rifapentine and Isoniazid for tuberculosis prevention // Clin. Infect. Dis. ‒ 2015. ‒ Vol. 61, № 8. ‒ Р. 1322-1327.; Sterling T. R., Villarino M. E., Borisov A. S., Shang N., Gordin F., Bliven-Sizemore E., Hackman J., Hamilton C. D., Menzies D., Kerrigan A., Weis S. E., Weiner M., Wing D., Conde M. B., Bozeman L., Horsburgh C. R. Jr., Chaisson R. E. Three months of rifapentine and isoniazid for latent tuberculosis infection // N. Engl. J. Med. ‒ 2011. ‒ Vol. 365, № 23. ‒Р. 2155-2166. doi:10.1056/NEJMoa1104875.; Villarino M. E., Scott N. A., Weis S. E., Weiner M., Conde M. B., Jones B., Nachman S., Oliveira R., Moro R. N., Shang N., Goldberg S. V., Sterling T. R. Treatment for Preventing Tuberculosis in Children and Adolescents. A Randomized Clinical Trial of a 3-Month, 12-Dose Regimen of a Combination of Rifapentine and Izoniazid. ‒ 2015. ‒ Vol. 169, № 3. ‒ Р. 247-255.; Weiner M., Egelund E. F., Engle M., Kiser M., Prihoda T. J., Gelfond J. A., Mac Kenzie W., Peloquin C. A. Pharmacokinetic interaction of rifapentine and raltegravir in healthy volunteers // J. Antimicrob. Chemother. ‒ 2014 ‒ Vol. 69, № 4. ‒ Р. 1079-1085. doi:10.1093/jac/dkt483. Epub 2013 Dec 15.; Weiner M., Savic R. M., Kenzie W. R., Wing D., Peloquin C. A., Engle M., Bliven E., Prihoda T. J., Gelfond J. A., Scott N. A., Abdel-Rahman S. M., Kearns G. L., Burman W. J., Sterling T. R., Villarino M. E. Rifapentine pharmacokinetics and tolerability in children and adults treated once weekly with Rifapentine and Isoniazid for latent tuberculosis infection // J. Pediatric. Infect. Dis. Soc. ‒ 2014 ‒ Vol. 3, № 2. ‒ Р. 132-145. doi:10.1093/jpids/pit077.Epub 2014 Jan 16.; Winter H., Egizi E., Murray S., Erondu N., Ginsberg A., Rouse D. J., Severynse-Stevens D., Pauli E. Evaluation of the pharmacokinetic interaction between repeated doses of rifapentine or rifampin and a single dose of bedaquiline in healthy adult subjects // Antimicrob. Agents Chemother. ‒ 2015. ‒ Vol. 59, № 2. ‒ Р. 1219-1224. doi:10.1128/AAC.04171-14. Epub 2014 Dec 15.

  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11