Εμφανίζονται 1 - 12 Αποτελέσματα από 12 για την αναζήτηση '"серомониторинг"', χρόνος αναζήτησης: 0,54δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: Medical Herald of the South of Russia; Том 16, № 1 (2025); 89-96 ; Медицинский вестник Юга России; Том 16, № 1 (2025); 89-96 ; 2618-7876 ; 2219-8075 ; 10.21886/2219-8075-2025-16-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.medicalherald.ru/jour/article/view/1968/1085; https://www.medicalherald.ru/jour/article/downloadSuppFile/1968/988; https://www.medicalherald.ru/jour/article/downloadSuppFile/1968/989; Орлова Н.В., Горбунов К.С. Большие базы данных в здравоохранении – возможности и перспективы. Медицинский алфавит. 2022;(25):8-11. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2022-25-8-11; Симонова Е.Г. Современный этап развития эпидемиологического надзора и перспективы его совершенствования. Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2017;16(4):4-7. https://doi.org/10.31631/2073-3046-2017-16-4-4-7; Сарсков С.А., Вьюшков М.В., Полянина А.В., Славин С.Л., Зайцева Н.Н. Геоинформационный программный комплекс «Эпидемиологический атлас России» по актуальным инфекционным заболеваниям. Современные техно логии в медицине. 2023;15(6) :22. https://doi.org/10.17691/stm2023.15.6.03; Lesnykh S.I., Mel’nikova, O.V. Generation of Databases and Visualization of Current Epidemiological Information for Purposes of a Medical-Ecological Monitoring of a Region. Geogr. Nat. Resour. 2019;40:115–121. https://doi.org/10.1134/S1875372819020033; Васильева О.В., Москвитина С.И., Савельев В.Н., Бабенышев Б.В. Создание информационной системы «Холера на Кавказе». Инфекция и иммунитет. 2012;2(1–2):126.; Говорунов И.Г. Проблемы учета заболеваемости туляремией на территории Российской Федерации с использованием баз данных. Бактериология. 2022;7(3):83-88. https://doi.org/0.20953/2500-1027-2022-3-83-87; Кудрявцева О.М., Кожевников В.А., Яшечкин Ю.И., Бугоркова С.А. Информационное обеспечение мониторинга поствакцинального иммунитета против чумы. Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2021;20(3):76-82. https://doi.org/10.31631/2073-3046-2021-20-3-76-82; Жуков К.В., Удовиченко С.К., Никитин Д.Н., Викторов Д.В., Топорков А.В. Использование географической информационной системы в эпидемиологическом над зоре на примере арбовирусных инфекций. Инфекционные болезни: новости, мнения, обучения. 2021;10(2):16–24. https://doi.org/10.33029/2305-3496-2021-10-2-16-24; Гржибовский А.М., Иванов С.В. Поперечные (одно моментные) исследования в здравоохранении. Наука и здравоохранение. 2015;(2):5-18. eLIBRARY ID: 25052520 EDN: VCFVKP; Haselbeck AH, Im J, Prifti K, Marks F, Holm M, Zellweger RM. Serology as a Tool to Assess Infectious Disease Landscapes and Guide Public Health Policy. Pathogens. 2022;11(7):732. https://doi.org/10.3390/pathogens11070732; Негоденко А.О., Лучинин Д.Н., Коновалов П.Ш., Павлюкова О.А., Скрынникова Е.А., и др. Скрининг маркеров арбовирусных инфекций в образцах сывороток крови здоровых доноров на территории Волгоградской области. Инфекция и иммунитет. 2019;9(5-6):743-749. https://doi.org/10.15789/2220-7619-2019-5-6-743-749; Негоденко А.О., Молчанова Е.В., Прилепская Д.Р., Коновалов П.Ш., Павлюкова О.А., и др. Анализ результатов мониторинга арбовирусных инфекций на территории Волгоградской области в 2019 г. Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2021;20(1):51-59. https://doi.org/10.31631/2073-3046-2021-20-1-51-59; Березняк Е.А., Тришина А.В., Аронова Н.В., Пичурина Н.Л., Егиазарян Л.А., и др. Оценка серологических показателей наличия антител к возбудителям природно-очаговых инфекций у населения Ростовской области в 2021 г. Медицинский вестник Юга России. 2023;14(1):75-82. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2023-14-1-75-82; Visentin A, Nasillo V, Marchetti M, Ferrarini I, Paolini R, et al. Clinical Characteristics and Outcome of west Nile Virus Infection in Patients with Lymphoid Neoplasms: An Italian Multicentre Study. Hemasphere. 2020;4(3):e395. https://doi.org/10.1097/HS9.0000000000000395; https://www.medicalherald.ru/jour/article/view/1968

  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Russian Journal of Infection and Immunity; Vol 13, No 4 (2023); 675-690 ; Инфекция и иммунитет; Vol 13, No 4 (2023); 675-690 ; 2313-7398 ; 2220-7619

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    Πηγή: Journal Infectology; Том 13, № 4 (2021); 79-89 ; Журнал инфектологии; Том 13, № 4 (2021); 79-89 ; 2072-6732 ; 10.22625/2072-6732-2021-13-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1273/940; Смирнов, В.С. Биология возбудителей и контроль гриппа и ОРВИ / В.С. Смирнов, В.В. Зарубаев, С.В. Петленко. – СПб.: Гиппократ, 2019. – 334 с.; Ng L.F.P. The Virus That Changed My World PLoS Biol. 2003;1(3):e66. doi:10.1371/journal.pbio.0000066.; Memish Z.A., Perlman S., Van Kerkhove M.D., Zumla A. Middle East respiratory syndrome Lancet. 2020; 395(10229):1063–1077. doi:10.1016/S0140-6736(19)33221-0.; Lu H., C. Stratton W., Tang Y.-W. The Wuhan SARSCoV-2—What’s next for China. J. Med. Virol. 2020;92(6):546- 547. 10.1002/jmv.25738. doi:10.1002/jmv.25738.; WHO Director-General’s remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020. (Cited 15 Sep 2020) [Internet]. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefingon-2019-ncov-on-11-february-2020.; Tay M.Z., Poh C.M., Rénia L., MacAry P.A., Ng L.F.P. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention. Nat. Rev. Immunol. 2020;20:363–374 doi:10.1038/s41577-020-0311-8.; Gralinski L.E., Baric R.S. Molecular pathology of emerging coronavirus infections. J Pathol. 2015;235(2):185–195. doi:10.1002/path.4454; Rahman N., Basharat Z., Yousuf M., Castaldo G., Rastrelli L., Khan H. Molecules. 2020;25(10):2271. doi:10.3390/molecules25102271; Vabret N., Britton G.J., Gruber C., Hegd S., Kim J., Kuksin M., Levantovsky R., Malle L., Moreira A., Park M.D., Pia L., Risson E., Saffern M., Salomé B., Selvan M. E., Spindler M.P., Tan J., van der Heide V., Gregory J.K., Alexandropoulos K., Bhardwaj N., Brown B.D., Greenbaum B., Gümüş Z.H., Homann D., Horowitz A., Kamphorst A.O., Curotto de Lafaille M.A., Mehandru S., Merad M., Samstein R.M., The Sinai Immunology Review Project. Immunology of COVID-19: current state of the science. Immunity, 2020;52(6):910-941. DOI: https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.05.002; Herroelen P.H., Martens G.A., De Smet D., Swaerts K., Decavele A.-S. Humoral Immune Response to SARS-CoV-2 Comparative Clinical Performance of Seven Commercial Serology Tests Am J Clin Pathol. 2020;154(5)610-619. doi:10.1093/ajcp/aqaa140; Clemente-Suárez V. J., Hormeño-Holgado A., Jiménez M., Benitez-Agudelo J.C., Navarro-Jiménez E., PerezPalencia N., Maestre-Serrano R., Laborde-Cárdenas C.C., Tornero-Aguilera J.F. Dynamics of Population Immunity Due to the Herd Effect in the COVID-19 Pandemic.Vaccines (Basel).2020;8(2):E236. doi:10.3390/vaccines8020236.; Randolph H.E., Barreiro L. B Herd Immunity: Understanding COVID-19. Immunity. 2020;52(5):737–741. doi:10.1016/j.immuni.2020.04.012; Anderson R. M., May R. M. Vaccination and herd immunity to infectious diseases Nature. 1985;318(6044):323-329. doi:10.1038/318323a0.; Попова А.Ю. Популяционный иммунитет к SARSCoV-2 среди населения Санкт-Петербурга в период эпидемии COVID-19 / А.Ю. Попова [и др.] // Проблемы особо опасных инфекций. – 2020. – № 3. – С. 124–130.; Newcombe R.G. Two-Sided Confidence Intervals for the Single Proportion: Comparison of Seven Methods. Statistics in Medicine, 1998:17:857-887. doi:10.1002/(sici)1097-0258(19980430)17:83.0.co;2-e.; Hartog den G., Schepp R.M., Kuijer M., GeurtsvanKesse C., van Beek J., Rots N., Koopmans M.P.G., van der Klis F.R.M., van Binnendijk R.S. SARS-CoV-2–Specific Antibody Detection for Seroepidemiology: A Multiplex Analysis Approach Accounting for Accurate Seroprevalence J Infect Dis. 2020;222(9):1452–1461, doi:10.1093/infdis/jiaa479; Liu B. M., Yang Q.Q., Zhao L.Y., Xie W., Si X.Y. Epidemiological characteristics of COVID-19 patients in convalescence period Epidemiol Infect. 2020;148:e108. doi:10.1017/S0950268820001181; Lee S., Meyler P., Mozel M., Tauh T., Merchant R. Asymptomatic carriage and transmission of SARS-CoV-2: What do we know? Can J Anaesth. 2020;67(10):1424-1430. doi:10.1007/s12630-020-01729-x; Попова А.Ю. Особенности серопревалентности к нуклеокапсиду SARS-CоV-2 у детей в период эпидемии COVID-19 2020 года / А.Ю. Попова [и др.] // Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. – 2021. – № 100 (3). – С. 97–106.; Popova A.Y., Smirnov V.S., Andreeva E.E., Babura E.A., Balakhonov S.V., Bashketova N.S., Bugorkova S.A., Bulanov M.V., Valeullina N.N., Vetrov V.V., Goryaev D.V., Detkovskaya T.N., Ezhlova E.B., Zaitseva N.N., Istorik O.A., Kovalchuk I.V., Kozlovskikh D.N., Kombarova, S.Y., Kurganova O.P., Lomovtsev, A.E., Lukicheva L.A., Lyalina L.V., Melnikova A.A., Mikailova O.M., Noskov A.K., Noskova L.N., Oglezneva E.E., Osmolovskaya T.P., Patyashina M.A. Penkovskaya N.A., Samoilova L.V., Stepanova T.F., Trotsenko O.E., Totolian A.A. SARS-CoV-2 Seroprevalence Structure of the Russian Population during the COVID-19 Pandemic. Viruses 2021, vol. 13, no 8, p.1648. doi:10.3390/v13081648. 43.; Ng K., Faulkner N., Cornish G., Rosa A., Earl C., Wrobel A., Benton D., Roustan C., Bolland W., Thompson R., AguaDoce A., Hobson P., Heaney J., Rickman H., Paraskevopoulou, Houlihan S.F.C., K.Thomson,Sanchez E., Shin G.Y, Spyer M.J, Walker P.A., Kjaer S, Riddell A., Beale R., Swanton C., S.Gandhi, Stockinger B., Gamblin S., McCoy L.E, Cherepanov P., Nastouli E., Kassiotis G. Preexisting and de novo humoral immunity to SARS-CoV-2 in humans. Science 2020;370(6522):1339-1343. DOI:10.1126/science.abe1107; Rao V., Thakur S., Rao J., Arakeri G., Brennan P. A., Jadhav S., Sayeed M. S., Rao G. Mesenchymal stem cellsbridge catalyst between innate and adaptive immunity in COVID 19. Med. Hypotheses. 2020;143:109845. doi:10.1016/j.mehy.2020.109845.; Meng Q.-S., Liu J., Wei L., Fan H.-M., Zhou X.-H., Liang X.-T. Senescent mesenchymal stem/stromal cells and restoring their cellular functions World J Stem Cells. 2020; 12(9):966– 985. doi:10.4252/wjsc.v12.i9.966; Vellas C., Delobel P., De Souto Barreto P. Izopet J. COVID-19, Virology and Geroscience: A Perspective. J. Nutr. Health Aging. 2020;24:685–691 doi. 10.1007/s12603-020-1416-2; Tan J., Liu S., Zhuang L., Chen L., Dong M., Zhang J., Xin Y. Transmission and clinical characteristics of asymptomatic patients with SARS-CoV-2 infection Future Virol. 2020; 15(6):373–380. Doi:10.2217/fvl-2020-0087.; Huang A.T., Garcia-Carreras B., Hitchings M.D.T., Yang B., Katzelnick L.C., Rattigan S.M., Borgert B.A., Moreno C.A.,Solomon B.D., Trimmer-Smith L., Etienne V., RodriguezBarraquer I., Lessler J., Salje H., Burke D.S., Wesolowski A., Cummings D.A.T. A systematic review of antibody mediated immunity to coronaviruses: kinetics, correlates of protection, and association with severity. Nature Communications volume 11, Article number: 2020;11:4704. 10.1038/s41467-020-18450-4; Shirin T., Bhuiyan T.R., Charles R.K., Amin Sh., Bhuyan I., Kawser Z., Rahat A., Alam A.N., Sultana S., Aleem MA, Khan M. X., Khan S.R., LaRocque R.S., Calderwood S.B., Ryan E.T., Slater D.M., Banu S., Clemens D., Harris D.B., Flora M.S., Kadri F. Antibody responses after COVID-19 infection in patients who are mildly symptomatic or asymptomatic in Bangladesh Int. J. Infect. Dis. 2020;101:220-225. doi:10.1016/j.ijid.2020.09.1484.; https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1273

  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: HIV Infection and Immunosuppressive Disorders; Том 13, № 3 (2021); 30-39 ; ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии; Том 13, № 3 (2021); 30-39 ; 2077-9828 ; 10.22328/2077-9828-2021-13-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://hiv.bmoc-spb.ru/jour/article/view/656/447; Battagello D.S., Dragunas G., Klein M.O., Ayub A.L.P. et al. Unpuzzling COVID-19: tissue-related signaling pathways associated with SARSCoV-2 infection and transmission // Clin. Sci. (Lond.). 2020. Vol. 134, No. 16. Р. 2137–2160. doi:10.1042/CS20200904.; Tay M.Z., Poh C.M., Rénia L., MacAry P.A., Ng L.F.P. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention // Nat. Rev. Immunol. 2020. Vol. 20. Р. 363–374. doi:10.1038/s41577-020-0311-8.; Rahman N., Basharat Z., Yousuf M., Castaldo G. et al. Virtual Screening of Natural Products against Type II Transmembrane Serine Protease (TMPRSS2), the Priming Agent of Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) // Molecules. 2020. Vol. 25, No. 10. Р. 2271. doi:10.3390/molecules25102271.; Багненко С.Ф., Беляков Н.А., Рассохин В.В., Трофимова Т.Н. и др. Начало эпидемии COVID-19 / под ред. С.Ф.Багненко, Н.А.Белякова. СПб.: Балтийский медицинский образовательный центр, 2020. 259 с. [Bagnenko S.F., Belyakov N.A., Rassokhin V.V., Trofimova T.N. The beginning of the COVID-19 epidemic. Edited by S.F. Bagnenko, N.A. Belyakov. St. Petersburg: Baltic Medical Education Center, 2020, 259 p. (In Russ.)].; Vabret N., Britton G.J., Gruber C., Hegd S. et al. Immunology of COVID-19: current state of the science // Immunity. 2010. Vol. 52, No. 6. Р. 910–994. doi:10.1016/j.immuni.2020.05.002.; Yu K., Wu Y., He J., Liu X. et al. Thymosin a-1 protected T cells from excessive activation in severe COVID-19 // Research Square. 2020. doi:10.21203/rs.3.rs-25869/v1.; Abdullah S.F., Sharquie I.K. SARS-CoV-2: A Piece of Bad News // Medeni Med. J. 2020. Vol. 35, No. 2. Р. 151–160. doi:10.5222/MMJ.2020.82584.; Hou H., Wang T., Zhang B., Luo Y. Detection of IgM and IgG antibodies in patients with coronavirus disease 2019 // Clin. Transl. Immunology. 2020. Vol. 9, No. 5. e01136. doi:10.1002/cti2.1136.; Cao Y., Su B., Guo X., Sun W. Potent Neutralizing Antibodies against SARS-CoV-2 Identified by High-Throughput Single-Cell Sequencing of Convalescent Patients’ B Cells // Cell. 2020. Vol. 182, No. 1. Р. 73–84. e16. doi:10.1016/j.cell.2020.05.025.; Clemente-Suárez V.J., Hormeño-Holgado A., Jiménez M., Benitez-Agudelo J.C. Dynamics of Population Immunity Due to the Herd Effect in the COVID-19 Pandemic // Vaccines (Basel). 2020. Vol. 8, No. 2. Р. 236. doi:10.3390/vaccines8020236.; Попова А.Ю., Ежлова Е.Б., Мельникова А.А., Башкетова Н.С. и др. Популяционный иммунитет к SARS-CoV-2 среди населения СанктПетербурга в период эпидемии COVID-19 // Проблемы особо опасных инфекций. 2020. №. 3. С. 124–130. [Popova A.Yu., Ezhlova E.B., Melnikova A.A., Bashketova N.S. and others. Population immunity to SARS-CoV-2 among the population of St. Petersburg during the COVID-19 epidemic. Problems of Highly Dangerous Infections, 2020, No. 3, pp. 124–130 (In Russ.)]. doi:10.21055/0370-1069-2020-3-124-130.; Newcombe R.G. Two-Sided Confidence Intervals for the Single Proportion: Comparison of Seven Methods // Statistics in Medicine. 1998. Vol. 17. Р. 857–887. doi:10.1002/(sici)1097–0258(19980430)17:83.0.co;2-e.; Попова А.Ю., Андреева Е.Е., Бабура Е.А., Балахонов С.В. Особенности серопревалентности к нуклеокапсиду SARS-CоV-2 у детей в период эпидемии COVID-19 2020 года // Педиатрия. Журнал им. Г.Н.Сперанского. 2021. Т. 100, № 3. С. 219–225.; Randolph H.E., Barreiro L.B. Herd Immunity: Understanding COVID-19 // Immunity. 2020. Vol. 52, No. 5. Р. 737–741. doi:10.1016/j.immuni.2020.04.012.; Singh R., Kang A., Luo X., Jeyanathan M. COVID-19: Current knowledge in clinical features, immunological responses, and vaccine development // FASEB J. 2021. Vol. 35, No. 3. Р. e21409. doi:10.1096/fj.202002662R; Li G., Fan Y., Lai Y., Han T. Coronavirus infections and immune responses // J. Med. Virol. 2020. Vol. 92. Р. 424–432. doi:10.1002/jmv.25685.; Quadeer A.A., Ahmed S.F., McKay M.R. Epitopes targeted by T cells in convalescent COVID-19 patients // bioRxiv. 2020. No. 267724. doi:10.1101/2020.08.26.267724.; Azkur A.K., Akdis M., Azkur D., Sokolowska M. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19 // Allergy. 2020. Vol. 75, No. 7. Р. 1564–1581. doi:10.1111/all.14364.; Minervina A.A., Komech E.A., Titov A., Koraichi M.B. Longitudinal high-throughput TCR repertoire profiling reveals the dynamics of T cell memory formation after mild COVID-19 infection // bioRxiv. 2020. No. 100545. doi:10.1101/2020.05.18.100545.; Lee S., Meyler P., Mozel M., Tauh T., Merchant R. Asymptomatic carriage and transmission of SARS-CoV-2: What do we know? // Can. J. Anaesth. 2020. Vol. 67, No. 10. Р. 1424–1430. doi:10.1007/s12630-020-01729-x.; Wu P., Hao X., Lau E.H.Y., Wong J.Y. Real-time tentative assessment of the epidemiological characteristics of novel coronavirus infections in Wuhan, China, as at 22 January 2020 // Euro Surveill. 2020. Vol. 21, No. 3. Р. 2000044. doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000044.; Смирнов В.С., Зарубаев В.В., Петленко С.В. Биология возбудителей и контроль гриппа и ОРВИ. СПб.: Гиппократ, 2020. 296 c. [Smirnov V.S., Zarubaev V.V., Petlenko S.V. Biology of pathogens and control of influenza and ARVI. St. Petersburg: Publishing house Hippocrates, 2020, 296 p. (In Russ.)].; Rao V., Thakur S., Rao J., Arakeri G. Mesenchymal stem cells-bridge catalyst between innate and adaptive immunity in COVID 19 // Med. Hypotheses. 2020. Vol. 143. Р. 109845. doi:10.1016/j.mehy.2020.109845.; Meng Q.-S., Liu J., Wei L., Fan H.-M. Senescent mesenchymal stem/stromal cells and restoring their cellular functions // World J. Stem Cells. 2020. Vol. 12, No. 9. Р. 966–985. doi:10.4252/wjsc.v12.i9.966.; Long Q.-X., Tang X.-J., Shi Q.-L., Li Q. Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections // Nat. Med. 2020. Vol. 26. Р. 1200–1204. doi:10.1038/s41591-020-0965-6.; Ng K., Faulkner N., Cornish G., Rosa A. Preexisting and de novo humoral immunity to SARS-CoV-2 in humans // bioRxiv. 2020. No. 095414. doi:10.1101/2020.05.14.095414.; Беляков Н.А., Багненко С.Ф., Рассохин В.В., Трофимова Т.Н. Эволюция пандемии COVID-19. СПб.: Балтийский медицинский образовательный центр, 2021. 409 с. [Belyakov N.A., Bagnenko S.F., Rassokhin V.V., Trofimova T.N. et al. Evolution of the COVID-19 pandemic. St. Petersburg: Baltic Medical Education Center, 2021, 409 p. (In Russ.)].

  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Epidemiology and Vaccinal Prevention; Том 20, № 3 (2021); 60-75 ; Эпидемиология и Вакцинопрофилактика; Том 20, № 3 (2021); 60-75 ; 2619-0494 ; 2073-3046

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/1291/751; Erickson LJ. Complications of meningococcal disease in college students. Clin Infect Dis. 2001;33(5):737–739.; Pace D, Pollard AJ. Meningococcal disease: clinical presentation and sequelae. Vaccine. 2012;30(Suppl 2):B3–9.; Maiden MC, Jansen van Rensburg MJ, Bray JE, et al. MLST revisited: the gene-by-gene approach to bacterial genomics. Nat RevMicrobiol. 2013;11(10):728–736.; Acevedo R, Bai X, Borrow R, et al. The Global Meningococcal Initiative meeting on prevention of meningococcal disease worldwide: Epidemiology, surveillance, hypervirulent strains, antibiotic resistance and high-risk populations. Expert review of vaccines. 2019;18(1):15–30.; Caugant DA, Tzanakaki G, Kriz P. Lessons from meningococcal carriage studies. FEMS Microbiol Rev. 2007; 31:52–63.; Christensen H, May M, Bowen L, et al. Meningococcal carriage by age: a systematic review and meta-analysis. 2010;10:853–61.; Trotter CL, Gay №, Edmunds WJ. The natural history of meningococcal carriage and disease. Epidemiol Infect. 2006; 134:556–66.; Harrison LH, Shutt KA, Arnold KE, et al. Meningococcal carriage among Georgia and Maryland high school students. J Infect Dis. 2015; 211:1761–8.; Jeppesen CA, Snape MD, Robinson H, et al. Meningococcal carriage in adolescents in the United Kingdom to inform timing of an adolescent vaccination strategy. J Infect. 2015; 71:43–52.; Mandal S, Wu HM, MacNeil JR, et al. Prolonged university outbreak of meningococcal disease associated with a serogroup B strain rarely seen in the United States. Clin Infect Dis. 2013; 57:344–8.; Белобородов В.Б. Нерешенные проблемы менингококковой инфекции. Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2018;7(1):46–53.; Iser BP, Lima HC, de Moraes C, et al. Outbreak of Neisseria meningitidis C in workers at a large food-processing plant in Brazil: challenges of controlling disease spread to the larger community. Epidemiology and Infection. 2012,140,(5):906–915.; Burman C, Serra L, Nuttens C, et al. Meningococcal disease in adolescents and young adults: a review of the rationale for prevention through vaccination. Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2018;15:2,459–469.; Sudbury E L., O’Sullivan S, Lister D, et al. Case Manifestations and Public Health Response for Outbreak of Meningococcal W Disease, Central Australia, 2017. Emerging Infectious Diseases. 2020;26(7):1355–1363.; Skoczynska A, Wasko I, Kuch A, et al. (2013) A Decade of Invasive Meningococcal Disease Surveillance in Poland. PLoS ONE. 8(8):e71943.; Nnadi C, Oladejo J, Yennan S, Ogunleye A, Agbai C, Bakare L, et al. Large Outbreak of Neisseria meningitidis Serogroup C – Nigeria, December 2016–June 2017 MMWR. 2017;66(49);1352–6.; Yezli S, Bin Saeed AA, Assiri AM, et al. Prevention of meningococcal disease during the Hajj and Umrah mass gatherings: past and current measures and future prospects. Int J Infect Dis. 2016;47:71–78.; Memish ZA, Steffen R, White P. Mass gatherings medicine: public health issues arising from mass gathering religious and sporting events. Lancet. 2019; 393:2073–84.; World Health Organization. Public health for mass gatherings: key considerations [Internet]. Доступно на: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162109/WHO_HSE_GCR_2015.5_eng.pdf ссылка активна на 5 сентября 2020.; Muttalif AR, Presa JV, Haridy H, et al. Incidence and Prevention of Invasive Meningococcal Disease in Global Mass Gathering Events. Infect Dis Ther. 2019;8(4):569–579.; Dinleyici EC, Borrow R. Meningococcal infections among refugees and immigrants: silent threats of past, present and future. Human Vaccines &Immunotherapeutics, 2020.; Greenaway C, Castelli F. Infectious diseases at different stages of migration: an expert review. J Travel Med. 2019;26(2):taz007.; Cañardo G, Gálvez J, Jiménez J, et al. Health status of rescued people by the NGO Open Arms in response to the refugee crisis in the Mediterranean Sea. Confl Health, 2020;14–21.; Извекова И. Я., Краснова Е. И. Эпидемиология генерализованной менингококковой инфекции в Новосибирской области (1992–2015 гг.) // Журнал инфектологии. – 2016. – № 8 (3). С.99–106.; Беляков В. Д., Яфаев Р. Х. Эпидемиология. – М.: Медицина, 1989.; Государственные доклады «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области в 2005–2019 гг.». Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО.; Nadel S, Ninis N. Invasive Meningococcal Disease in the Vaccine Era. Frontiers in Pediatrics. 2018; 6:1–11.; Брико Н. И., Онищенко Г. Г., Покровский В. И. Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней. Медицинское информационное агентство. – М., 2019.; Скрипченко Н. В., Вильниц А. А. Менингококковая инфекция у детей. – CПб, 2015.; Bilukha OO, Rosenstein N. Prevention and control of meningococcal disease. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report. Recommendations and Reports. 2005;54(RR-7):1–21.; Burman C, Serra L, Nuttens C, et al. Meningococcal disease in adolescents and young adults: a review of the rationale for prevention through vaccination. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2019;15: 459–469.; Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3542-18 «Профилактика менингококковой инфекции» от 20.12.2018г.; Государственный доклад «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области в 2019 году».; Centers for Disease Control and Prevention. Travel to mass gatherings. Доступно на: https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/advising-travelers-with-specificneeds/travel-to-mass-gatherings ссылка активна на 5 сентября 2020; Badahdah AM, Rashid H, Khatami A, Booy R. Meningococcal disease burden and transmission in crowded settings and mass gatherings other than Hajj/Umrah: a systematic review. Vaccine. 2018;36:4593–4602.; Краева Л. А., Токаревич Н. К., Лаврентьева И. Н. и др. Инфицированность трудовых мигрантов из Средней Азии и постоянных жителей Санкт-Петербурга возбудителями различных инфекционных заболеваний и восприимчивость к ним. Инфекция и иммунитет. – 2018. № 8(1). С.61–70.; Bai X, Borrow R, Bukovski S, et al. Prevention and control of meningococcal disease: Updates from the Global Meningococcal Initiative in Eastern Europe. Journal of Infection. 2019;79:528–541.; Государственный доклад «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году»; Грицай М. И., Королева М. А., Фомкина Н. Н. и др. Эпидемиологическая характеристика менингококковой инфекции в Москве. Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2020;19(2):56–62.; Казахстан. Саудовская Аравия. Доступно на: https://polpred.com/news/?cnt=135&sector=7 . ссылка активна на 5 сентября 2020.; Kazakhstan. TMoHotRo. Department of public policy health statistics. Доступно на: http://dsm.gov.kz/ru/kategorii/statistika-0theme_version=mirm. ссылка активна на 5 сентября 2020.; Деловая Саудовская Аравия. Доступно на: http://saudi.polpred.com/http://med.polpred.com/. ссылка активна на 5 сентября 2020.; Миртазаев О. М., Матназарова Г.С., Брянцева Е.В. и др. Некоторые эпидемиологические особенности менингококковой инфекции в Узбекистане (на примере города Ташкента). Журнал теоретической и клинической медицины. – Ташкент, 2020. – С. 117–122.; Состояние здоровья и здравоохранение в Таджикистане. Epidemiology, Statistics and Health Information Unit, WHO Regional Office for Europe, 1999; С23. http://www.who.dk.; Европейская экономическая комиссия ООН. Обзоры результативности экологической деятельности. 2017;45:452.; Абдыкеримова Н. А., Ниязалиева М. С., Адымбеков Д. А. и др. Заболеваемость гнойными бактериальными менингитами детей дошкольного возраста в Кыргызской республике. // Вопросы педиатрии. – Бишкек, 2016. – № 4. – С. 41–44.; Джолбунова З. К. Клинико-эпидемиологическая характеристика энтеровирусных и менингококковых менингитов. // Вестник КГМА им. И. К. Ахунбаева. –2011. – № 4. – С. 6–9.; CDC. Guidance for the evaluation and public health management of suspected outbreaks of meningococcal disease. Доступно на: https://www.cdc.gov/meningococcal/downloads/meningococcal-outbreak-guidance.pdf ссылка активна на 5 сентября 2020.; McNamara LA, MacNeil JR. Mass chemoprophylaxis for control of outbreaks of meningococcal disease. Lancet Infect Dis. 2018;18(9):е272–е281.; Bröker M, Veitch K. Quadrivalent meningococcal vaccines: Hyporesponsiveness as an important consideration when choosing between the use of co №ugate vaccine or polysaccharide vaccine. Travel Medicine and Infectious Disease. 2010;8(1):47–50.; Karami M, Doosti-Irani A, et al. Public Health Threats in Mass Gatherings: A Systematic Review. Disaster Medicine and Public Health Preparedness. 2019; 13 (5–6):1035-1046.; Sadarangani М, Pollard AJ. Can we control all-cause meningococcal disease in Europe? Clinical Microbiology and Infection. 2016; 22: S103eS112.; Peterson ME, Li Y, Bita A. Meningococcal serogroups and surveillance: a systematic review and survey. J.of Global Health. 2019; 9(1):1–16.; Фридман И. В., Харит С. М. Профилактика менингококковой инфекции. Медицинский совет. 2017;4:16–18.; Taha M-K, Gaudelus J, et al. Recent changes of invasive meningococcal disease in France: arguments to revise the vaccination strategy in view of those of other countries. Hum Vaccin Immunother. 2020.; https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/1291

  6. 6
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Авторы выражают благодарность сотрудникам ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» В.М. Слоновой, П.В. Сухоруковой, Н.М. Христич и Ю.А. Титовой за техническую помощь при проведении исследований, медицинским работникам ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области», организаций Министерства здравоохранения Правительства Амурской области и специалистам учреждений Роспотребнадзора Хабаровского края – за участие в проекте.

    Πηγή: Acta Biomedica Scientifica; Том 6, № 5 (2021); 253-273 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/3060/2241; WHO Director-General’s remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020. URL: https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-themedia-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020 [date of access: 08.07.2021].; Raboisson D, Lhermie G. Living with COVID-19: A systemic and multi-criteria approach to enact evidence-based health policy. Front Public Health. 2020; 8: 294. doi:10.3389/fpubh.2020.00294; Chu DK, Akl EA, Duda S, Solo K, Yaacoub S, Schünemann HJ. COVID-19 Systematic Urgent Review Group Effort (SURGE) study authors. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Lancet. 2020; 395(10242): 1973-1987. doi:10.1016/S0140-6736(20)31142-9; Greiner J, Naik H, Johnson MR, Liu D, Silvestre B, Ballouk H, et al. Learning from the first wave: Lessons about managing patient flow and resource utilization on medical wards at providence health during the COVID-19 pandemic. Healthc (Amst). 2021; 9(2): 00530. doi:10.1016/j.hjdsi.2021.100530; Заболеваемость коронавирусом. URL: https://coronavirus-monitor.ru [дата доступа: 09.07.2021].; Попова А.Ю., Ежлова Е.Б., Мельникова А.А., Степанова Т.Ф., Шарухо Г.В., Летюшев А.Н., и др. Распределение серопревалентности к SARS-CоV-2 среди жителей Тюменской области в эпидемическом периоде COVID-19. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2020; 97(5): 392- 400. doi:10.36233/0372-9311-2020-97-5-1; Sharma A, Farouk IA, Lal SK. COVID-19: A review on the novel coronavirus disease evolution, transmission, detection, control and prevention. Viruses. 2021; 13(2): 202. doi:10.3390/v13020202; Wolff F, Dahma H, Duterme C, Van den Wijngaert S, Vandenberg O, Cotton F, et al. Monitoring antibody response following SARS-CoV-2 infection: Diagnostic efficiency of 4 automated immunoassays. Diagn Microbiol Infect Dis. 2020; 98(3): 115140. doi:10.1016/j.diagmicrobio.2020.115140; Rostami A, Sepidarkish M, Leeflang MMG, Riahi SM, Shiadeh MN, Esfandyari S, et al. SARS-CoV-2 seroprevalence worldwide: A systematic review and meta-analysis. Clin Microbiol Infect. 2020; 27(3): 331-340. doi:10.1016/j.cmi.2020.10.020; World Health Organization. Public health surveillance for COVID-19: Interim guidance. URL: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novelcoronavirus-(2019-ncov) [date of access: 09.07.2021].; Vabret N, Britton GJ, Gruber C, Hegd S, Kim J, Kuksin M, et al. Immunology of COVID-19: Current state of the science. Immunity. 2020; 52(6): 910-941. doi:10.1016/j.immuni.2020.05.002; Randolph HE, Barreiro LB. Herd Immunity: Understanding COVID-19. Immunity. 2020; 52(5): 737-741. doi:10.1016/j.immuni.2020.04.012; Beeraka NM, Tulimilli SRV, Karnik M, Sadhu SP, Pragada RR, Aliev G, et al. The current status and challenges in the development of vaccines and drugs against Severe Acute Respiratory SyndromeCorona Virus-2 (SARS-CoV-2). Biomed Res Int. 2021; 2021: 8160860. doi:10.1155/2021/8160860; Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Tukhvatulin AI, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, et al. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: An interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia. Lancet. 2021; 397(10275): 671-681. doi:10.1016/S0140-6736(21)00234-8; Stamatatos L, Czartoski J, Wan Y-H, Homad LJ, Rubin V, Glantz H, et al. mRNA vaccination boosts cross-variant neutralizing antibodies elicited by SARS-CoV-2 infection. Science. 2021; eabg9175. doi:10.1126/science.abg9175; Balicer RD, Ohana R. Israel’s COVID-19 endgame. Science. 2021; 372(6543): 663. doi:10.1126/science.abj3858; Souza WM, Amorim MR, Sesti-Costa R, Coimbra LD, Brunetti NS, Toledo-Teixeira DA, et al. Neutralisation of SARS-CoV-2 lineage P.1 by antibodies elicited through natural SARS-CoV-2 infection or vaccination with an inactivated SARS-CoV-2 vac cine: An immunological study. Lancet. 2021; 2(10): e527-e535. doi:10.1016/S2666-5247(21)00129-4; Wall EC, Wu M, Harvey R, Kelly G, Warchal S, Sawyer C, et al. Neutralising antibody activity against SARS-CoV-2 VOCs B.1.617.2 and B.1.351 by BNT162b2 vaccination. Lancet. 2021; 397(10292): 2331-2333. doi:10.1016/S0140-6736(21)01290-3; Vignesh R, Shankar EM, Velu V, Thyagarajan SP. Is herd immunity against SARS-CoV-2 a silver lining? Front Immunol. 2020; 11: 586781. doi:10.3389/fimmu.2020.586781; Britton T, Ball F, Trapman P. A mathematical model reveals the influence of population heterogeneity on herd immunity to SARS-CoV-2. Science. 2020; 369(6505): 846-849. doi:10.1126/science.abc6810; Попова А.Ю., Ежлова Е.Б., Мельникова А.А., Башкетова Н.С., Фридман Р.К., Лялина Л.В., и др. Популяционный иммунитет к SARS-CoV-2 среди населения Санкт-Петербурга в период эпидемии COVID-19. Проблемы особо опасных инфекций. 2020; (3): 124-130. doi:10.21055/0370-1069-2020-3-124-130; Population-based age-stratified seroepidemiological investigation protocol for COVID-19 infection. URL: https://www.who.int/ publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Seroepidemiology-2020.2 [date of access: 10.07.2021].; Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации. URL: http://acto-russia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21 [дата доступа: 10.07.2021].; Расчёт необходимой численности выборки. URL: https://bstudy.net/672834/sotsiologiya/raschet_neobhodimoy_chislennosti_vyborki [дата доступа: 15.07.2021].; Попова А.Ю., Ежлова Е.Б., Мельникова А.А., Историк О.А, Мосевич О.С., Лялина Л.В., и др. Опыт оценки популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 среди населения Ленинградской области в период эпидемии COVID-19. Проблемы особо опасных инфекций. 2020; (3): 114-123. doi:10.21055/0370-1069-2020-3-114-123; Стандартная ошибка доли. URL: https://statanaliz.info/statistica/opisaniedannyx/dispersiya-i-standartnaya-oshibka-doli [дата доступа: 10.07.2021].; Wald A, Wolfowitz J. Confidence limits for continuous distribution functions. Ann Math Statist. 1939; 10(2): 105-118. URL: www.jstor.org/stable/2235689. [Date of access: 10.07. 2021]; Agresti A, Coull BA. Approximate is better than “exact” for interval estimation of binomial proportions. Am Stat. 1998; 52(2): 119-126. doi:10.2307/2685469; Dietz K. The estimation of the basic reproduction number for infectious diseases. Stat Methods Med Res. 1993; 2(1): 23-41. doi:10.1177/096228029300200103; Калькулятор значимых различий (z-тест). URL: https://radar-research.ru/software/z-test_calculator [дата доступа: 10.07.2021].; Попова А.Ю., Ежлова Е.Б., Мельникова А.А., Троценко О.Е., Зайцева Т.А., Лялина Л.В., и др. Уровень серопревалентности к SARS-CoV-2 среди жителей Хабаровского края на фоне эпидемии COVID-19. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2021; 98(1): 7-17. doi:10.36233/0372-9311-92; Википедия – свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/ [дата доступа: 10.07.2021].; Statdata.ru – сайт о странах и городах. URL: http://www.statdata.ru [дата доступа: 10.07.2021].; Siff EJ, Aghagoli G, Gallo Marin B, Tobin-Tyler E, Poitevien P. SARS-CoV-2 transmission: A sociological review. Epidemiol Infect. 2020; 148: e242. doi:10.1017/S095026882000240X; Nguyen LH, Drew DA, Graham MS, Joshi AD, Guo C-G, Ma W, et al. Risk of COVID-19 among front-line health-care workers and the general community: A prospective cohort study. Lancet Public Health. 2020; 5(9): e475-e483. doi:10.1016/S2468-2667(20)30164-X; Baker MG, Peckham TK, Seixas NS. Estimating the burden of United States workers exposed to infection or disease: A key factor in containing risk of COVID-19 infection. PLoS One. 2020; 15(4): e0232452. doi:10.1371/journal.pone.0232452; Harris OO, Leblanc N, McGee K, Randolph S, Wharton MJ, Relf M. Alarm at the gate-health and social inequalities are comorbid conditions of HIV and COVID-19. J Assoc Nurses AIDS Care. 2020; 31(4): 367-375. doi:10.1097/JNC.0000000000000190; Попова А.Ю., Андреева Е.Е., Бабура Е.А., Балахонов С.В., Башкетова Н.С., Буланов М.В., и др. Особенности формирования серопревалентности населения Российской Федерации к нуклеокапсиду SARS-CoV-2 в первую волну эпидемии COVID-19. Инфекция и иммунитет. 2021; 11(2): 297-323. doi:10.15789/2220-7619-FOD-1684; Fialkowski A, Gernez Y, Arya P, Weinacht KG, Kinane TB, Yonker LM. Insight into the pediatric and adult dichotomy of COVID-19: Age-related differences in the immune response to SARS-CoV-2 infection. Pediatr Pulmonol. 2020; 55(10): 2556-2564. doi:10.1002/ppul.24981; Long Q-X, Tang X-J, Shi Q-L, Li Q, Deng H-J, Yuan J, et al. Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARSCoV-2 infections. Nat Med. 2020; 26(8): 1200-1204. doi:10.1038/s41591-020-0965-6; Han D, Li R, Han Y, Zhang R, Li J. COVID-19: Insight into the asymptomatic SARS-COV-2 infection and transmission. Int J Biol Sci. 2020: 16(15): 2803-2811. doi:10.7150/ijbs.48991; Oran DP, Topol E.J. Prevalence of asymptomatic SARSCoV-2 infection: A narrative review. Ann Intern Med. 2020; 173(5): 362-367. doi:10.7326/M20-3012; Khoshchehreh M, Wald-Dickler N, Holtom P, Butler-Wu SM. A needle in the haystack? Assessing the significance of envelope (E) gene-negative, nucleocapsid (N2) gene-positive SARS-CoV-2 detection by the Cepheid Xpert Xpress SARS-CoV-2 assay. J Clin Virol. 2020; 133: 104683. doi:10.1016/j.jcv.2020.104683; Estudio ene-covid: Informe final estudio nacional de seroepidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España/Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. URL: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/ene-covid/docs/ESTUDIO_ENE-COVID19_INFORME_FINAL.pdf [date of access: 10.07.2021].; Lai C-C, Wang J-H, Hsueh P-R. Population-based seroprevalence surveys of anti-SARS-CoV-2 antibody: An up-to-date review. Int J Inf Dis. 2020; 101: 314-322. doi:10.1016/j.ijid.2020.10.011; Iversen K, Bundgaard H, Hasselbalch RB, Kristensen JH, Nielsen PB, Pries-Heje M, et al. Risk of COVID-19 in health-care workers in Denmark: An observational cohort study. Lancet Infect. Dis. 2020; 20(12): 1401-1408. doi:10.1016/S1473-3099(20)30589-2; Hunter BR, Dbeibo L, Weaver CS, Beeler C, Saysana M, Zimmerman MK, et al. Seroprevalence of severe acute respiratory coronavirus virus 2 (SARS-CoV-2) antibodies among healthcare workers with differing levels of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patient exposure. Infect Control Hosp Epidemiol. 2020; 41(12): 1441-1442. doi:10.1017/ice.2020.390 4; Chen Y, Tong X, Wang J, Huang W, Yin S, Huang R, et al. High SARS-CoV-2 antibody prevalence among healthcare workers exposed to COVID-19 patients. J Infect. 2020; 81(3): 420-426. doi:10.1016/j.jinf.2020.05.067; Anderson RM, May RM. Vaccination and herd immunity to infectious diseases. Nature. 1985; 318(6044): 323-329. doi:10.1038/318323a0; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/3060

  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Πηγή: Russian Journal of Infection and Immunity; Vol 9, No 3-4 (2019); 607-611 ; Инфекция и иммунитет; Vol 9, No 3-4 (2019); 607-611 ; 2313-7398 ; 2220-7619 ; 10.15789/2220-7619-2019-3-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: Epidemiology and Vaccinal Prevention; Том 18, № 1 (2019); 43-49 ; Эпидемиология и Вакцинопрофилактика; Том 18, № 1 (2019); 43-49 ; 2619-0494 ; 2073-3046 ; 10.31631/2073-3046-2019-18-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/660/504; Европейское Региональное Бюро ВОЗ. Доступно по: http://www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/press-releases/2018/europe-observes-a-4-fold-increase-inmeasles-cases-in-2017-compared-to-previous-year Ссылка активна на 15 ноября 2018.; О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015 году: Государственный доклад. Москва: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 2016. С. 113–145. Доступно по: http://24.rospotrebnadzor.ru/documents/ros/147604/ Ссылка активна на 15 ноября 2018.; О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году: Государственный доклад. Москва: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 2017. С. 133–145. Доступно по: http://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=8345 Ссылка активна на 15 ноября 2018.; Методические указания МУ 3.1.2943-11. Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В).; Ackley S.F., Hacker J.K., Enanoria W.T.A., et al. Genotype-Specific Measles Transmissibility: A Branching Process Analysis // Clin Infect Dis. 2017. doi:10.1093/cid/cix974; Andani C.J, Castaneda G.P., Fuente G.M., et al. Serological survey of measles, rubella and mumps immunity among pediatric and resident physicians, Valencia, Spain //Rev Esp Salud Publica. 2014. Vol. 88, N 5. P. 653–659.; Chen C.J., Lee P.I., Hsieh Y.C., et al. Waning population immunity to measles in Taiwan // Vaccine. 2012. N 30. P. 6721–6727.; Choe Y.J., Park Y.J., Kim J.W., et al. An outbreak of measles in a University in Korea, 2014 // J Korean Med Sci. 2017. Vol. 32, N 11. P. 1876–1878.; Measles vaccines: WHO position paper – April 2017 // Wkly Epidemiol Rec. 2017. Vol. (17) 92. P. 205–228.; Newcombe R.G. Two-sided confidence intervals for the single proportion: comparison of seven methods // Statistics in Medicine. 1998. N 17. P. 857–872.; Rathi P., Narendra V., Sathiya V., et al. Measles Outbreak in the Adolescent Population – Matter of Concern? // J Clin Diagn Res. 2017. Vol. 11, N 8. P. LC20–LC23.; Seagle E.E., Bednarczyk R.A., Hill T., et al. Measles, mumps, and rubella antibody patterns of persistence and rate of decline following the second dose of the MMR vaccine // Vaccine. 2018. Pii: S0264–410X(17)31838–8.; https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/660

  10. 10
  11. 11
  12. 12