Showing 1 - 20 results of 36 for search '"функциональные гастроинтестинальные расстройства"', query time: 0.67s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Source: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 11 (2024); 84–91 ; Медицинский Совет; № 11 (2024); 84–91 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/8431/7408; Халиуллина СВ, Анохин ВА, Поздняк ВА, Раимова ЮА, Хаертынов ХС, Закирова АМ, Мухамердиева ЗТ. Диарейный синдром у детей в период пандемии коронавирусной инфекции. Практическая медицина. 2022;20(5):48–55. https://doi.org/10.32000/2072-1757-2022-5-48-55.; Chen B, Zhu S, Du L, He H, Kim JJ, Dai N. Reduced interstitial cells of Cajal and increased intraepithelial lymphocytes are associated with development of small intestinal bacterial overgrowth in post-infectious IBS mouse model. Scand J Gastroenterol. 2017;52(10):1065–1071. https://doi.org/10.1080/00365521.2017.1342141.; Горелов АВ. Острые кишечные инфекции у детей. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019. 144 с.; Ермоленко КД, Украинцев СЕ, Гончар НВ, Скрипченко НВ. Отдаленные последствия кампилобактериоза у детей раннего возраста. Вопросы современной педиатрии. 2023;22(6):528–536. https://doi.org/10.15690/vsp.v22i6.2660.; Al-Beltagi M, Saeed NK, Bediwy AS, El-Sawaf Y. Paediatric gastrointestinal disorders in SARS-CoV-2 infection: Epidemiological and clinical implications. World J Gastroenterol. 2021;27(16):1716–1727. https://doi.org/10.3748/wjg.v27.i16.1716.; Lo Vecchio A, Garazzino S, Smarrazzo A, Venturini E, Poeta M, Berlese P et al. Factors Associated With Severe Gastrointestinal Diagnoses in Children With SARS-CoV-2 Infection or Multisystem Inflammatory Syndrome. JAMA Netw Open. 2021;4(12):e2139974. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.39974.; De-Madaria E, Capurso G. COVID-19 and acute pancreatitis: examining the causality. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2021;18(1):3–4. https://doi.org/10.1038/s41575-020-00389-y.; Liang W, Feng Z, Rao S, Xiao C, Xue X, Lin Z et al. Diarrhoea may be underestimated: a missing link in 2019 novel coronavirus. Gut. 2020;69(6):1141–1143. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2020-320832.; Pegoraro F, Trapani S, Indolfi G. Gastrointestinal, hepatic and pancreatic manifestations of COVID-19 in children. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2022;46(4):101818. https://doi.org/10.1016/j.clinre.2021.101818.; Sansotta N, Norsa L, D’Antiga L. Gastrointestinal coronavirus disease 2019 manifestations in childhood. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2022;25(3):195–202. https://doi.org/10.1097/MCO.0000000000000825.; Wu Y, Cheng X, Jiang G, Tang H, Ming S, Tang L et al. Altered oral and gut microbiota and its association with SARS-CoV-2 viral load in COVID-19 patients during hospitalization. NPJ Biofilms Microbiomes. 2021;7(1):61. https://doi.org/10.1038/s41522-021-00232-5.; Shen Y, Yu F, Zhang D, Zou Q, Xie M, Chen X et al. Dynamic Alterations in the Respiratory Tract Microbiota of Patients with COVID-19 and its Association with Microbiota in the Gut. Adv Sci (Weinh). 2022;9(27):e2200956. https://doi.org/10.1002/advs.202200956.; Long B, Carius BM, Chavez S, Liang SY, Brady WJ, Koyfman A, Gottlieb M. Clinical update on COVID-19 for the emergency clinician: Presentation and evaluation. Am J Emerg Med. 2022;54:46–57. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2022.01.028.; Elmunzer BJ, Spitzer RL, Foster LD, Merchant AA, Howard EF, Patel VA et al. Digestive Manifestations in Patients Hospitalized With Coronavirus Disease 2019. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021;19(7):1355–1365.e4. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2020.09.041.; Carvalho A, Alqusairi R, Adams A, Paul M, Kothari N, Peters S, DeBenedet AT. SARS-CoV-2 Gastrointestinal Infection Causing Hemorrhagic Colitis: Implications for Detection and Transmission of COVID-19 Disease. Am J Gastroenterol. 2020;115(6):942–946. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000667.; Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;323(11):1061–1069. https://doi.org/10.1001/jama.2020.1585.; Sun YK, Wang C, Lin PQ, Hu L, Ye J, Gao ZG et al. Severe pediatric COVID-19: a review from the clinical and immunopathophysiological perspectives. World J Pediatr. 2024;20(4):307–324. https://doi.org/10.1007/s12519-023-00790-y.; Ahlawat S, Asha, Sharma KK. Immunological co-ordination between gut and lungs in SARS-CoV-2 infection. Virus Res. 2020;286:198103. https://doi.org/10.1016/j.virusres.2020.198103.; Waterfield T, Watson C, Moore R, Ferris K, Tonry C, Watt A et al. Seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies in children: a prospective multicentre cohort study. Arch Dis Child. 2021;106(7):680–686. https://doi.org/10.1136/archdischild-2020-320558.; Puoti MG, Rybak A, Kiparissi F, Gaynor E, Borrelli O. SARS-CoV-2 and the Gastrointestinal Tract in Children. Front Pediatr. 2021;9:617980. https://doi.org/10.3389/fped.2021.617980.; Shahein AR, Young H, Dalabih A. Phlegmonous Ileocolitis as a Presentation of Post SARS-CoV-2 (COVID-19) Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. JPGN Rep. 2020;2(1):e040. https://doi.org/10.1097/PG9.0000000000000040.; Noda S, Ma J, Romberg EK, Hernandez RE, Ferguson MR. Severe COVID-19 initially presenting as mesenteric adenopathy. Pediatr Radiol. 2021;51(1):140–143. https://doi.org/10.1007/s00247-020-04789-9.; Effenberger M, Grabherr F, Mayr L, Schwaerzler J, Nairz M, Seifert M et al. Faecal calprotectin indicates intestinal inflammation in COVID-19. Gut. 2020;69(8):1543–1544. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2020-321388.; Rohani P, Karimi A, Tabatabaie SR, Khalili M, Sayyari A. Protein losing enteropathy and pneumatosis intestinalis in a child with COVID 19 infection. J Pediatr Surg Case Rep. 2021;64:101667. https://doi.org/10.1016/j.epsc.2020.101667.; Авдеев СН, Адамян ЛВ, Алексеева ЕИ, Багненко СФ, Баранов АА, Баранова НН и др. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19): временные методические рекомендации. Версия 18 (26.10.2023). Режим доступа: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/064/610/original/ВМР_COVID-19_V18.pdf.; Lu X, Zhang L, Du H, Zhang J, Li YY, Qu J et al. SARS-CoV-2 Infection in Children. N Engl J Med. 2020;382(17):1663–1665. https://doi.org/10.1056/NEJMc2005073.; Yelin D, Margalit I, Yahav D, Runold M, Bruchfeld J. Long COVID-19 – it’s not over until? Clin Microbiol Infect. 2021;27(4):506–508. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.12.001.; Röckert Tjernberg A, Malmborg P, Mårild K. Coronavirus disease 2019 and gastrointestinal disorders in children. Therap Adv Gastroenterol. 2023;16:17562848231177612. https://doi.org/10.1177/17562848231177612.; Buonsenso D, Munblit D, Pazukhina E, Ricchiuto A, Sinatti D, Zona M et al. Post-COVID Condition in Adults and Children Living in the Same Household in Italy: A Prospective Cohort Study Using the ISARIC Global Follow-Up Protocol. Front Pediatr. 2022;10:834875. https://doi.org/10.3389/fped.2022.834875.; Minotti C, McKenzie C, Dewandel I, Bekker C, Sturniolo G, Doni D et al. How does post COVID differ from other post-viral conditions in childhood and adolescence (0–20 years old)? A systematic review. eClinicalMedicine. 2024;68:102436. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102436.; Mariani F, Rainaldi S, Dall’Ara G, De Rose C, Morello R, Buonsenso D. Persisting Gastrointestinal Symptoms in Children with SARS-CoV-2: Temporal Evolution over 18 Months and Possible Role of Lactoferrin. Children (Basel). 2024;11(1):105. https://doi.org/10.3390/children11010105.; Иванова ОН. Постковидный синдром у детей. Международный научно-исследовательский журнал. 2021;(9):35–39. https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.9.111.040.; Налетов АВ, Свистунова НА, Мацынина НИ, Сердюкова ДА. Функциональные гастроинтестинальные расстройства у детей школьного возраста, перенесших COVID-19. Forcipe. 2022;5(S2):370. Режим доступа: https://ojs3.gpmu.org/index.php/forcipe/article/view/4569.; Raveendran AV, Jayadevan R, Sashidharan S. Long COVID: An overview. Diabetes Metab Syndr. 2021;15(3):869–875. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2021.04.007.; Parzen-Johnson S, Katz BZ. Navigating the Spectrum of Two Pediatric COVID-19 Complications: Multi-System Inflammatory Syndrome in Children and Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection. J Clin Med. 2024;13(4):1147. https://doi.org/10.3390/jcm13041147.; Jin B, Singh R, Ha SE, Zogg H, Park PJ, Ro S. Pathophysiological mechanisms underlying gastrointestinal symptoms in patients with COVID-19. World J Gastroenterol. 2021;27(19):2341–2352. https://doi.org/10.3748/wjg.v27.i19.2341.; Berenguera A, Jacques-Aviñó C, Medina-Perucha L, Puente D. Long term consequences of COVID-19. Eur J Intern Med. 2021;92:34–35. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2021.08.022.; Taribagil P, Creer D, Tahir H. ‘Long COVID’ syndrome. BMJ Case Rep. 2021;14(4):e241485. https://doi.org/10.1136/bcr-2020-241485.; Гриневич ВБ, Лазебник ЛБ, Кравчук ЮА, Радченко ВГ, Ткаченко ЕИ, Першко АМ и др. Поражения органов пищеварения при постковидном синдроме. Клинические рекомендации. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2022;(12):4–68. https://doi.org/10.31146/16828658-ecg-208-12-4-68.; Полунина АВ, Новикова ВП, Блинов АЕ, Варламова ОН, Белова АА, Балашов АЛ и др. Динамика уровня зонулина в стуле при инфекции COVID-19 и в постковидный период у детей. Инфекционные болезни. 2022;20(3):35–40. https://doi.org/10.20953/1729-9225-2022-3-35-40.; Новикова ВП, Полунина АВ, Баннова СЛ, Балашов АЛ, Дудурич ВВ, Данилов ЛГ и др. Состояние желудочно-кишечного тракта у детей при новой коронавирусной инфекции и в постковидный период. Роль синбиотика в коррекции клинических симптомов, кишечной микробиоты и проницаемости кишечной стенки. РМЖ. Мать и дитя. 2023;6(3):283–289. https://doi.org/10.32364/2618-8430-2023-6-3-10.; Budden KF, Gellatly SL, Wood DL, Cooper MA, Morrison M, Hugenholtz P, Hansbro PM. Emerging pathogenic links between microbiota and the gutlung axis. Nat Rev Microbiol. 2017;15(1):55–63. https://doi.org/10.1038/nrmicro.2016.142.; Benvari S, Mahmoudi S, Mohammadi M. Gastrointestinal viral shedding in children with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. World J Pediatr. 2022;18(9):582–588. https://doi.org/10.1007/s12519-022-00553-1.; Yan D, Zhang X, Chen C, Jiang D, Liu X, Zhou Y et al. Characteristics of Viral Shedding Time in SARS-CoV-2 Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Public Health. 2021;9:652842. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.652842.; Liu F, Ye S, Zhu X, He X, Wang S, Li Y et al. Gastrointestinal disturbance and effect of fecal microbiota transplantation in discharged COVID-19 patients. J Med Case Rep. 2021;15(1):60. https://doi.org/10.1186/s13256-020-02583-7.; Lv W, He J, Shao J, Chen Y, Xia L, Zhang L. Causal relationships between short-chain fatty acids and L-isoleucine biosynthesis and susceptibility and severity of COVID-19: Evidence from Mendelian randomization. J Infect. 2023;87(1):e16–e18. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2023.04.022.; Su Q, Lau RI, Liu Q, Chan FKL, Ng SC. Post-acute COVID-19 syndrome and gut dysbiosis linger beyond 1 year after SARS-CoV-2 clearance. Gut. 2023;72(6):1230–1232. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2022-328319.; Cui GY, Rao BC, Zeng ZH, Wang XM, Ren T, Wang HY et al. Characterization of oral and gut microbiome and plasma metabolomics in COVID-19 patients after 1-year follow-up. Mil Med Res. 2022;9(1):32. https://doi.org/10.1186/s40779-022-00387-y.; Drossman DA. Presidential address: Gastrointestinal illness and the biopsychosocial model. Psychosom Med. 1998;60(3):258–267. https://doi.org/10.1097/00006842-199805000-00007.; Drossman DA. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiology, Clinical Features and Rome IV. Gastroenterology. 2016;150(6):P1262–1279.E2. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.02.032.; Бельмер СВ, Волынец ГВ, Горелов АВ, Гурова ММ, Звягин АА, Корниенко ЕА и др. Функциональные расстройства органов пищеварения у детей. Рекомендации Общества детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов. Редакция от 02.04.2020 г. М.; 2021. 64 с. Режим доступа: https://www.gastroscan.ru/literature/pdf/belmer---erdes-2021.pdf.; Ghannoum MA, Ford M, Bonomo RA, Gamal A, McCormick TS. A Microbiome-Driven Approach to Combating Depression During the COVID-19 Pandemic. Front Nutr. 2021;8:672390. https://doi.org/10.3389/fnut.2021.672390.; Nakov R, Dimitrova-Yurukova D, Snegarova V, Nakov V, Fox M, Heinrich H. Increased prevalence of gastrointestinal symptoms and disorders of gutbrain interaction during the COVID-19 pandemic: An internet-based survey. Neurogastroenterol Motil. 2022;34(2):e14197. https://doi.org/10.1111/nmo.14197.; Hashimoto K. Detrimental effects of COVID-19 in the brain and therapeutic options for long COVID: The role of Epstein-Barr virus and the gut-brain axis. Mol Psychiatry. 2023;28(12):4968–4976. https://doi.org/10.1038/s41380-023-02161-5.; Liu Q, Mak JWY, Su Q, Yeoh YK, Lui GC, Ng SSS et al. Gut microbiota dynamics in a prospective cohort of patients with post-acute COVID-19 syndrome. Gut. 2022;71(3):544–552. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-325989.; Lopez-Leon S, Wegman-Ostrosky T, Perelman C, Sepulveda R, Rebolledo PA, Cuapio A, Villapol S. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2021;11(1):16144. https://doi.org/10.1038/s41598-021-95565-8.; Cho YK, Lee J, Paik CN. Prevalence, risk factors, and treatment of small intestinal bacterial overgrowth in children. Clin Exp Pediatr. 2023;66(9):377–383. https://doi.org/10.3345/cep.2022.00969.; Avelar Rodriguez D, Ryan PM, Toro Monjaraz EM, Ramirez Mayans JA, Quigley EM. Small Intestinal Bacterial Overgrowth in Children: A State-OfThe-Art Review. Front Pediatr. 2019;7:363. https://doi.org/10.3389/fped.2019.00363.; Takakura W, Pimentel M. Small Intestinal Bacterial Overgrowth and Irritable Bowel Syndrome – An Update. Front Psychiatry. 2020;11:664. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00664.; Quigley EMM, Murray JA, Pimentel M. AGA Clinical Practice Update on Small Intestinal Bacterial Overgrowth: Expert Review. Gastroenterology. 2020;159(4):1526–1532. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.06.090.; Rana SV, Bhardwaj SB. Small intestinal bacterial overgrowth. Scand J Gastroenterol. 2008;43(9):1030–1037. https://doi.org/10.1080/00365520801947074.; Lee J, Paik CN, Kim DB, Lee JM, Kim YJ, Choi SK, Cho YJ. Role of Glucose Breath Test for Small Intestinal Bacterial Overgrowth in Children and Adolescents With Functional Abdominal Pain Disorders in Korea. J Neurogastroenterol Motil. 2022;28(1):78–85. https://doi.org/10.5056/jnm20231.; Soares AC, Lederman HM, Fagundes-Neto U, de Morais MB. Breath methane associated with slow colonic transit time in children with chronic constipation. J Clin Gastroenterol. 2005;39(6):512–515. https://doi.org/10.1097/01.mcg.0000165665.94777.bd.; Van den Berg MM, Benninga MA, Di Lorenzo C. Epidemiology of childhood constipation: a systematic review. Am J Gastroenterol. 2006;101(10):2401–2409. https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2006.00771.x.; Богданова НМ. Функциональный запор у детей раннего возраста: причины развития, критерии диагностики и тактика ведения. Медицинский совет. 2018;(17):150–155. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2018-17-150-155.; Корниенко ЕА, Типикина МЮ. Роль воспалительных и микробиологических изменений в патогенезе функциональных расстройств кишечника у детей. Вопросы детской диетологии. 2012;10(3):76–78. Режим доступа: https://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-detskoy-dietologii/2012/tom-10-nomer-3/9345.; Ермоленко КД. Структура функциональной патологии органов пищеварения у детей после вирусных кишечных инфекций. Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. 2017;(1):59–63. Режим доступа: http://gastroforum.ru/wp-content/uploads/2017/05/№1-2017.pdf.; Алешин ДВ, Ачкасов СИ, Баранская ЕК, Ивашкин ВТ, Куликова НД, Лапина ТЛ и др. Запор: клинические рекомендации. М.; 2021. 32 c. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/274_2.; Bosshard W, Dreher R, Schnegg JF, Büla CJ. The treatment of chronic constipation in elderly people: an update. Drugs Aging. 2004;21(14):911–930. https://doi.org/10.2165/00002512-200421140-00002.; Ивашкин ВТ, Маев ИВ, Шептулин АА, Трухманов АС, Полуэктова ЕА, Баранская ЕК и др. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению взрослых пациентов с хроническим запором. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2017;27(3):75–83. Режим доступа: https://www.gastro-j.ru/jour/article/view/160.; Bharucha AE, Pemberton JH, Locke GR 3rd. American Gastroenterological Association technical review on constipation. Gastroenterology. 2013;144(1):218–238. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2012.10.028.; Дроздов ВН, Карноух КИ, Сереброва СЮ, Комиссаренко ИА, Стародубцев АК. Возможности применения натрия пикосульфата в фармакотерапии запоров при функциональных расстройствах кишечника. Медицинский совет. 2019;(3):92–97. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2019-3-92-97.; Яблокова ЕА, Горелов АВ, Сичинава ИВ. Запоры у детей: диагностика и лечение. РМЖ. 2014;(20):1452–1458. Режим доступа: https://www.rmj.ru/articles/gastroenterologiya/Zapory_u_detey_diagnostika_i_lechenie/.

  2. 2
    Academic Journal

    Authors: O.Yu. Belousova

    Source: CHILD`S HEALTH; Том 14 (2019): Supplement 1 Pediatric Gastroenterology and Nutritiology; 16-24
    Здоровье ребенка-Zdorovʹe rebenka; Том 14 (2019): Приложение 1 Детская гастроэнтерология и нутрициология; 16-24
    Здоров'я дитини-Zdorovʹe rebenka; Том 14 (2019): Додаток 1 Дитяча гастроентерологія і нутриціологія; 16-24

    File Description: application/pdf

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

    Source: Acta Biomedica Scientifica; Том 5, № 6 (2020); 106-112 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/2502/2086; Захарова И.Н., Бережная И.В., Кучина А.Е., Симакова М.А., Дедикова О.В., Кольцов К.А. Функциональные гастроинтестинальные расстройства у младенцев: как помочь? Педиатрия. Приложение к журналу Consilium Medicum. 2018; (4): 18-24. doi:10.26442/24138460.2018.4.180139; Chumpitazi BP, Shulman RJ. Dietary carbohydrates and childhood functional abdominal pain. Ann Nutr Metab. 2016; 68 (suppl 1): 8-17. doi:10.1159/000445390; Холодова И.Н., Ильенко Л.И., Рубцова А.А. Тактика лечения функциональных нарушений желудочно- кишечного тракта у детей раннего возраста. Медицинский совет. 2015; (1): 46-49.; Bertelsen RJ, Jensen ET, Ringel-Kulka T. Use of probiotics and prebiotics in infant feeding. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2016; 30(1): 39-48. doi:10.1016/j.bpg.2016.01.001; Derrien M, Alvarez AS, de Vos WM. The gut microbiota in the first decade of life. Trends Microbiol. 2019; 27(12): 997-1010. doi:10.1016/j.tim.2019.08.001; Farup PG, Ueland T, Rudi K, Lydersen S, Hestad K. Functional bowel disorders are associated with a central immune activation. Gastroenterol Res Pract. 2017; 2017: 1642912. doi:10.1155/2017/1642912; Макарова Е.Г., Украинцев С.Е. Функциональные расстройства органов пищеварения у детей: отдалённые последствия и современные возможности предупреждения и коррекции. Педиатрическая фармакология. 2017; 14(5): 392-399. doi:10.15690/pf.v14i5.1788; Belkova NL, Nemchenko UM, Pogodina AV, Feranchuk SI, Romanitsa AI, Novikova EA, et al. Composition and structure of gut microbiome in adolescents with obesity and different breastfeeding duration. Bulletin of experimental biology and medicine. 2019; 167(6): 759-762. doi:10.1007/s10517-019-04617-7; Якушин А.С., Украинцев С.Е., Денисов М.Ю. Кишечная микробиота: формирование в раннем возрасте, влияние на здоровье, способы коррекции. Вопросы современной педиатрии. 2017; 16(6): 487-492. doi:10.15690/vsp.v16i6.1821; Gaufin T, Tobin NH, Aldrovandi GM. The importance of the microbiome in pediatrics and pediatric infectious diseases. Curr Opin Pediatr. 2018; 30(1): 117-124. doi:10.1097/MOP.0000000000000576; Бовбель И.Э. Современные представления о микробиоте кишечника и возможности эффективного применения пробиотиков в практике врача-педиатра. Медицинские новости. 2017; (2): 25-31.; Григорова Е.В., Немченко У.М., Ракова Е.Б., Савелькаева М.В, Сердюк Л.В. Капсулообразование как фактор селекции фагорезистентных штаммов Klebsiella spp. у детей с функциональными нарушениями пищеварения. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2016; (12): 9-12.; Paganini D, Zimmermann MB. The effects of iron fortification and supplementation on the gut microbiome and diarrhea in infants and children: a review. Am J Clin Nutr. 2017; 106(Suppl 6): 1688S-1693S. doi:10.3945/ajcn.117.156067; Mackos AR, Maltz R, Bailey MT. The role of the commensal microbiota in adaptive and maladaptive stressor-induced immunomodulation. Horm Behav. 2017; 88: 70-78. doi:10.1016/j.yhbeh.2016.10.006; Turroni F, Milani C, Duranti S, Lugli GA, Bernasconi S, Margolles A, et al. The infant gut microbiome as a microbial organ influencing host well-being. Ital J Pediatr. 2020; 46(1): 16. doi:10.1186/s13052-020-0781-0; Бельмер С.В., Хавкин А.И., Печкуров Д.В. Функциональные нарушения органов пищеварения у детей. Принципы диагностики и лечения (в свете Римских критериев IV). М.: ГЭОТАР-Медиа; 2018.; Отраслевой Стандарт «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника». ОСТ 91500.11.0004-2003.; Меньшиков В.В. Методики клинических лабораторных исследований: справочное пособие. Т. 3. М.: Лабора; 2009.; McCarville JL, Caminero A, Verdu EF. Novel perspectives on therapeutic modulation of the gut microbiota. Therap Adv Gastroenterol. 2016; 9(4): 580- 593. doi:10.1177/1756283X16637819; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/2502

  8. 8
    Academic Journal

    Source: Modern Pediatrics. Ukraine; No. 1(113) (2021): Modern pediatrics. Ukraine; 68-72
    Современная педиатрия. Украина; № 1(113) (2021): Современная педиатрия. Украина; 68-72
    Сучасна педіатрія. Україна; № 1(113) (2021): Сучасна педіатрія. Україна; 68-72

    File Description: application/pdf

  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Authors: Shulgay, O. M.

    Source: Actual Problems of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology; No. 1 (2020); 48-55 ; Актуальные вопросы педиатрии, акушерства и гинекологии; № 1 (2020); 48-55 ; Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології; № 1 (2020); 48-55 ; 2415-301X ; 2411-4944 ; 10.11603/24116-4944.2020.1

    File Description: application/pdf

  12. 12
    Academic Journal

    Source: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 18 (2020); 103-109 ; Медицинский Совет; № 18 (2020); 103-109 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/5901/5386; Benninga M.A., Faure C., Hyman P.E., St. James Roberts I., Schechter N.L., Nurko S. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. Gastroenterology. 2016;150(6):1443– 1455.e2. doi:10.1053/j.gastro.2016.02.016.; Mahon J., Lifschitz C., Ludwig T., Thapar N., Glanville J., Miqdady M. et al. The costs of functional gastrointestinal disorders and related signs and symptoms in infants: a systematic literature review and cost calculation for England. BMJ Open. 2017;7:e015594. doi:10.1136/bmjopen-2016-015594.; Iacono G., Merolla R., D’Amico D., Bonci E., Cavataio F., Di Prima L. et al. Gastrointestinal symptoms in infancy: a population-based prospective study. Dig Liver Dis. 2005;37(6):432–438. doi:10.1016/j.dld.2005.01.009.; Vandenplas Y., Abkari A., Bellaiche M., Benninga M., Chouraqui J.P., Çokura F. et al. Prevalence and health outcomes of functional gastrointestinal symptoms in infants from birth to 12 months of age. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;61(5):531–537. doi:10.1097/MPG.0000000000000949.; Canivet C., Hagander B., Jakobsson I., Lanke J. Infantile colic – less common than previously estimated? Acta Paediatr. 1996;85(4):454–458. doi:10.1111/j.1651-2227.1996.tb14060.x.; Savino F. Focus on infantile colic. Acta Paediatr. 2007;96(9):1259–1264. doi:10.1111/j.1651-2227.2007.00428.x.; Shamir R., St James-Roberts I., Di Lorenzo C., Burns A.J., Thapar N., Indrio F. et al. Infant crying, colic, and gastrointestinal discomfort in early childhood: a review of the evidence and most plausible mechanisms. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013;57(Suppl. 1):1–45. doi:10.1097/MPG.0b013e3182a154ff.; Räihä H., Lehtonen L., Huhtala V., Saleva K., Korvenranta H. Excessively crying infant in the family: mother-infant, father-infant and motherfather interaction. Child Care Health Dev. 2002;28(5):419–429. doi:10.1046/j.1365-2214.2002.00292.x.; Akman I., Kusçu K., Ozdemir N., Yurdakul Z., Solakoglu M., Orhan L. et al. Mothers’ postpartum psychological adjustment and infantile colic. Arch Dis Child. 2006;91(5):417–419. doi:10.1136/adc.2005.083790.; Delplanque B., Gibson R., Koletzko B., Lapillonne A., Strandvik B. Lipid quality in infant nutrition: current knowledge and future opportunities. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;61(1):8–17. doi:10.1097/MPG.0000000000000818.; Koletzko B. Human milk lipids. Ann Nutr Metab. 2016;69(Suppl. 2):28–40. doi:10.1159/000452819.; Zou L., Pande G., Akoh C.C. Infant formula fat analogs and human milk fat: new focus on infant developmental needs. Annu Rev Food Sci Technol. 2016;7:139–165. doi:10.1146/annurev-food-041715-033120.; Breckenridge W.C., Marai L., Kuksis A. Triglyceride structure of human milk fat. Can J Biochem. 1969;47(8):761–769. doi:10.1139/o69-118.; Mattson F.H., Volpenhein R.A. The specific distribution of fatty acids in the glycerides of vegetable fats. J Biol Chem. 1961;236(7):1891–1894. Available at: https://www.jbc.org/content/236/7/1891.full.pdf.; Iwasaki Y., Yamane T. Enzymatic synthesis of structured lipids. Adv Biochem Eng Biotechnol. 2004;90:151–171. doi:10.1007/b94196.; Yaron S., Shachar D., Abramas L., Riskin A., Bader D., Litmanovitz I. et al. Effect of high β-palmitate content in infant formula on the intestinal microbiota of term infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013;56(4):376–381. doi:10.1097/MPG.0b013e31827e1ee2.; Smilowitz J.T., Lebrilla C.B., Mills D.A., German J.B., Freeman S.L. Breast milk oligosaccharides: structure-function relationships in the neonate. Annu Rev Nutr. 2014;34:143–169. doi:10.1146/annurevnutr-071813-105721.; Bode L., Jantscher-Krenn E. Structure-function relationships of human milk oligosaccharides. Adv Nutr. 2012;3(3):383–391. doi:10.3945/an.111.001404.; Thurl S., Munzert M., Boehm G., Matthews C., Stahl B. Systematic review of the concentrations of oligosaccharides in human milk. Nutr Rev. 2017;75(11):920–933. doi:10.1093/nutrit/nux044.; Newburg D.S., Ruiz-Palacios G.M., Morrow A.L. Human milk glycans protect infants against enteric pathogens. Annu Rev Nutr. 2005;25:37–58. doi:10.1146/annurev.nutr.25.050304.092553.; Abrahams S.W., Labbok M.H. Breastfeeding and otitis media: A review of recent evidence. Curr Allergy Asthma Rep. 2011;11:508–512. doi:10.1007/s11882-011-0218-3.; Downham M.A., Scott R., Sims D.G., Webb J.K., Gardner P.S. Breastfeeding protects against respiratory syncytial virus infections. Br Med J. 1976;2:274–276. doi:10.1136/bmj.2.6030.274.; Martin-Sosa S., Martin M.J., Hueso P. The sialylated fraction of milk oligosaccharides is partially responsible for binding to enterotoxigenic and uropathogenic Escherichia coli human strains. J Nutr. 2002;132(10):3067–3072. doi:10.1093/jn/131.10.3067.; Trompette A., Gollwitzer E. S., Yadava K., Sichelstiel A. K., Sprenger N., Ngom-Bru C. et al. Gut microbiota metabolism of dietary fiber influences allergic airway disease and hematopoiesis. Nat Med. 2014;20(2):159–166. doi:10.1038/nm.3444.; Donovan S.M., Comstock S.S. Human Milk Oligosaccharides Influence Neonatal Mucosal and Systemic Immunity. Ann Nutr Metab. ;69(Suppl. 2):42–51. doi:10.1159/000452818.; Xiao L., van’t Land B., van de Worp W.R.P.H., Stahl B., Folkerts G., Garssen J. Early-Life Nutritional Factors and Mucosal Immunity in the Development of Autoimmune Diabetes. Front Immunol. 2017;8:1219. doi:10.3389/fimmu.2017.01219.; Zuurveld M., van Witzenburg N.P., Garssen J., Folkerts G., Stahl B., van’t Land B., Willemsen L.E.M. Immunomodulation by Human Milk Oligosaccharides: The Potential Role in Prevention of Allergic Diseases. Frontiers in Immunology. 2020;11:801. doi:10.3389/fimmu.2020.00801.; Meyrand M., Dallas D.C., Caillat H., Bouvier F., Martin P., Barile D. Comparison of milk oligosaccharides between goats with and without the genetic ability to synthesize as1-casein. Small Rumin Res. 2013;113(2–3):411–420. doi:10.1016/j.smallrumres.2013.03.014.; Lara-Villoslada, F., Debras E., Nieto A., Concha A., Gálvez J., López-Huertas E. et al. Oligosaccharides isolated from goat milk reduce intestinal inflammation in a rat model of dextran sodium sulfate-induced colitis. Clin Nutr. 2006;25(3):477–488. doi:10.1016/j.clnu.2005.11.004.; Daddaoua A., Puerta V., Requena P., Martínez-Férez A., Guadix E., de Medina F.S. et al. Goat milk oligosaccharides are anti-inflammatory in rats with hapten-induced colitis. J Nutr. 2006;136(3):672–676. doi:10.1093/jn/136.3.672.; Hess J.R., Greenberg N.A. The Role of nucleotides in the immune and gastrointestinal systems potential clinical applications. Nutr Clin Pract. 2012;27(2):281–294. doi:10.1177/0884533611434933.; Buck R.H., Thomas D.L., Winship T.R., Cordle C.T., Kuchan M.J., Baggs G.E. et al. Effect of dietary ribonucleotides on infant immune status. Part 2: Immune cell development. Pediatr Res. 2004;56(6):891–900. doi:10.1203/01.PDR.0000145577.03287.FA.; Yau K.I., Huang C.-B., Chen W., Chen Sh.-J., Chou Y.-H., Huang F.-Y. et al. Effect of nucleotides on diarrhea and immune responses in healthy term infants in Taiwan. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003;36(1):37–43. doi:10.1097/00005176-200301000-00009.; EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2012b. Scientific Opinion on the suitability of goat milk protein as a source of protein in infant formulae and in follow‐on formulae. EFSA J. 2012;10(3):2603. doi:10.2903/j.efsa.2012.2603.; Jenness R. Composition and characteristics of goat milk. J Dairy Sci. 1980;63:1605–1630. doi:10.3168/jds.S0022-0302(80)83125-0.; Bevilacqua C., Martin P., Candalh C., Fauquant J., Piot M., Roucayrol A.M. et al. Goat’s milk of defective alpha (sl)-casein genotype decreases intestinal and systemic sensitization to beta-lactoglobulin in guinea pigs. J Dairy Res. 2001;68(2):217–227. doi:10.1017/s0022029901004861.; Haenlein G.F.W. Goat milk in human nutrition. Small Rumin Res. 2004;51(2):155–163. doi:10.1016/j.smallrumres.2003.08.010.; Xu M., Wei L., Dai Z., Zhang Y., Li Y., Wang J. Effects of goat milk-based formula on development in weaned rats. Food Nutr Res. 2015;59:28610. doi:10.3402/fnr.v59.28610.; Захарова И.Н., Сугян Н.Г., Бережная И.В. Функциональные гастроинтестинальные расстройства у детей раннего возраста: критерии диагностики и подходы к диетотерапии. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2018;63(1):113–121. doi:10.21508/1027-4065-2018-63-1-113-121.

  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    Source: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 17 (2019); 130-136 ; Медицинский Совет; № 17 (2019); 130-136 ; 2658-5790 ; 2079-701X ; 10.21518/2079-701X-2019-17

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/4695/4244; Peppas G., Alexiou V.G., Mourtzoukou E., Falaga M.E. Epidemiology of constipation in Europe and Oceania: a systematic review. BMC Gastroenterology. 2008;(8):5. doi:10.1186/1471-230X-8-5.; Van den Berg M.M., Benninga M.A., Di Lorenzo C. Epidemiology of childhood constipation: a systematic review. Am J Gastroenterol. 2006;101(10):2401– 2409. doi:10.1111/j.1572-0241.2006.00771.x.; Bharucha A.E., Pemberton J.H., Locke G.R. American Gastroenterological Association Technical Review on Constipation. Gastroenterology. 2013;144(1):218–238. doi:10.1053/j.gastro.2012.10.028.; Эрдес С.И., Мацукатова Б.О., Антишин А.С. Эпизодические и хронические запоры у детей: пошаговый подход к терапии в рамках IV Римских критериев. Consilium Medicum. Педиатрия. (Прил.) 2019;01:71-76.; Drossman D.A. Functional gastrointestinal disorders: history, pathophysiology, clinical features, and Rome IV. Gastroenterol. 2016;150(6):12621279. doi:10.1053/j.gastro.2016.02.032.; Savino F., Castagno E., Bretto R., Brondello C., Palumeri E. Oggero R. A prospective 10-yearActa Padiatrica. 2005;94(449):129–132. doi:10.1111/j.1651-2227.2005.tb02169.x.; Stifter C.A., Backer P. Crying Behaviour and its Impact on Psychosocial Child Development. In: Tremblay R.E., Boivin M., Peters R.DeV. (eds.). Encyclopedia on Early Childhood Development. Updated March 2017. Accessed October 16, 2019. Available at: http://www.childencyclopedia.com/crying-behaviour/accordingexperts/crying-behaviour-and-its-impact-psychosocialchild-development.; Ардатская М.Д. Функциональные расстройства билиарного тракта: проблемы диагностики и лечения. Фарматека. 2012;(2):71–77. Режим доступа: https://www.gastroscan.ru/literature/authors/6581.; Kомарова Е.В. Хронический запор у детей (медицинские и социальные аспекты): автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 2007. 24 с. Режим доступа: http://medical-diss.com/medicina/hronicheskiy-zapor-u-detey-meditsinskie-isotsialnyeaspekty.; Шишкина С.В. Диагностика и коррекция нарушений моторной функции ЖКТ при дисфункциональных расстройствах билиарного тракта у детей: дис. … канд. мед. наук. М., 2013. 25 с. Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/diagnostika-i-korrektsiya-narushenii-motornoifunktsiizheludochno-kishechnogo-trakta-pri-di.; Tabbers M.M., DiLorenzo C., Berger M.Y. Faure C., Langendam M.W., Nurko S., Staiano A., Vandenplas Y., Benninga M.A. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;58(2):258–274. doi:10.1097/MPG.0000000000000266.; Gordon M.J., Parker C.E., Akobeng A.K., Thomas A.G. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(8):CD009118. doi:10.1002/14651858.CD009118.pub3.; Miller M.K., Dowd M.D., Friesen C.A., Walsh-Kelly C.M. A randomized trial of enema versus polyethylene glycol 3350 for fecal disimpaction in children presenting to an emergency department. Pediatr Emerg Care. 2012;28(2):115–119. doi:10.1097/PEC.0b013e3182442c0a.; Захарова И.Н., Пыков М.И., Бережная И.В., Сугян Н.Г., Зайденварг Г.Е., Радченко Е.Р., Степурина Л.Л. Дисфункциональные расстройства билиарного тракта. Что нужно знать педиатру. Медицинский совет. 2018;(11):91-102. doi:10.21518/2079-701X-2018-11-91-102.; Хендерсон Дж.М. Патофизиология органов пищеварения. Пер. с англ. М.; СПб.: БиномНевский диалект, 1997. 287 с.; Парфенов А.И. Энтерология. М.: Триада-Х, 2002. 724 с.; Семенова Г.Ф., Комарова Е.В., Потапов А.С., Петрова А.В., Шищенко В.М., Петричук С.В. Информативность основного энергообмена митохондрий лимфоцитов периферической крови у детей с хроническими запорами. Вопросы современной педиатрии. 2007;6(3):48-52. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/informativnost-osnovnogo-energoobmenamitohondriylimfotsitov-perifericheskoy-krovi-udeteys-hronicheskimi-zaporami.

  15. 15
    Academic Journal

    Source: Journal Infectology; Том 10, № 4 (2018); 64-71 ; Журнал инфектологии; Том 10, № 4 (2018); 64-71 ; 2072-6732 ; 10.22625/2072-6732-2018-10-4

    File Description: application/pdf

    Relation: https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/805/665; Child Health Epidemiology Reference Group of the World Health Organization and UNICEF Global causes of diarrheal disease mortality in children younger 5 years of age: a systematic review / C.F. Lanata [et al.] // PLoSOne. – 2013. – Vol. 8, № 9. – P. e72788.; Ермоленко, К.Д. Вирусные гастроэнтериты у детей: современные представления об эпидемиологии и профилактике / К.Д. Ермоленко, Ю.В. Лобзин, Н.В. Гончар // Журн. инфектологии. – 2015. – T. 7, № 3. – C. 22–32.; Горелов, А.В. Ротавирусная инфекция у детей / А.В. Горелов, Д.В. Усенко // Вопр. соврем. педиатрии. – 2008. – T. 7, № 6. – С. 78–84.; Денисюк, Н.Б. Этиологическая структура и некоторые клинические особенности кишечных инфекций у детей, госпитализированных в инфекционный стационар г. Оренбурга / Н.Б. Денисюк, Ю.Д. Каган // Мед. альманах. – 2013. – T. 30, № 6. – С. 143–146.; Маянский, Н.А. Ротавирусная инфекция: эпидемиология, патология, вакцинопрофилактика / Н.А. Маянский, А.Н. Маянский // Вестн. Рос. академии мед. наук. – 2015. – № 1. – С. 47–54.; Руженцова Т.А. Осложнения ротавирусной инфекции у детей / Т.А. Руженцова, А.А. Плоскирева, А.В. Горелов //Pediatriya named after GN Speransky. – 2016. – Т. 95. – №. 2.; Бельмер, С.В. Функциональные и структурные нарушения органов пищеварения у детей: в поисках границ и критериев / С.В. Бельмер // Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. – 2013. – T. 58, № 1. – C. 4–7.; Aslan A. et al. Comparison of Vesikari and Clark scales regarding the definition of severe rotavirus gastroenteritis in children //Infectious Diseases. – 2015. – Т. 47. – №. 5. – С. 332-337.; Schnadower D. et al. Validation of the modified Vesikari score in children with gastroenteritis in 5 US emergency departments //Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. – 2013. – Т. 57. – №. 4. – С. 514.; Viera A. J. et al. Understanding interobserver agreement: the kappa statistic //Fam Med. – 2005. – Т. 37. – №. 5. – С. 360-363.; Drossman, D.A. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiology, Clinical Features and Rome IV / D.A. Drossman // Gastroenterology. – 2016. – Vol. 150, № 6. – P. 1262-1279.; Sowmyanarayanan T. V. et al. Severity of rotavirus gastroenteritis in Indian children requiring hospitalization // Vaccine. – 2012. – Т. 30. – С. A167-A172.; Ермоленко, К.Д. Роль острых кишечных инфекций вирусной этиологии в формировании функциональной патологии желудочно-кишечного тракта у детей / К.Д. Ермоленко [и др.] // Фарматека. – 2016. – №. 1. – С. 55–61.; Givon-Lavi N., Greenberg D., Dagan R. Comparison between two severity scoring scales commonly used in the evaluation of rotavirus gastroenteritis in children //Vaccine. – 2008. – Т. 26. – №. 46. – С. 5798-5801.; https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/805

  16. 16
    Academic Journal

    Source: Acta Biomedica Scientifica; Том 3, № 5 (2018); 60-65 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/708/669; Бухарова Е.В., Долгих В.В., Попкова С.М., Ракова Е.Б., Шабанова Н.М., Немченко У.М., Иванова Е.И., Сердюк Л.В. Патогенный потенциал Klebsiella spp. и Staphylococcus aureus при ассоциативном симбиозе у детей первого года жизни // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 12-2. – С. 20–24.; Бухарова Е.В., Попкова С.М., Ракова Е.Б., Джиоев Ю.П., Иванова Е.И., Шабанова Н.М., Немченко У.М. Детекция некоторых генетических маркеров факторов патогенности в аутоштаммах Klebsiella spp. у детей первого года жизни // Acta biomedica scientifica. – 2014. – № 2. – С. 58–62.; Волгина С.Я., Асанов А.Ю. Галактоземия у детей // Практическая медицина. – 2014. – № 9 (85). – С. 32–41.; Леонов В.В., Курлович Н.А., Леонова Л.В., Фатеева Н.М. О возможности влияния микроорганизмов на гомеостаз железа в организме хозяина (обзор литературы) // Acta biomedica scientifica. – 2014. – № 1. – С. 120–124.; Поздеев О.К. Молекулярно-генетические основы патогенности энтеробактерий // Практическая медицина. – 2010. – № 2 . – С. 84–88.; Рабочий протокол диагностики и лечения функциональных заболеваний органов пищеварения у детей // ГастроNews. – 2010. – С. 3–15.; Савилов Е.Д., Мамонтова Л.М., Анганова Е.В., Астафьев В.А. Условно-патогенные микроорганизмы в водных экосистемах Восточной Сибири и их роль в оценке качества вод // Acta biomedica scientifica. – 2008. – № 1. – С. 47–51.; Цветаева Н.В., Левина А.А., Мамукова Ю.И. Основы регуляции обмена железа // Клиническая онкогематология. – 2010. – Т. 3, № 3. – С. 278–283.; Ikeda M, Mizoguchi M, Oshida Y, Tatsuno K, Saito R, Okazaki M, Okugawa S, Moriya K. (2018). Clinical and microbiological characteristics and occurrence of Klebsiella pneumoniae infection in Japan. Int J Gen Med, 11, 293-299. DOI:10.2147/IJGM.S166940; Ivanova EI, Popkova SM, Dzhioev YuP, Rakova EB, Nemchenko UM, Rychkova LV. (2014). The detection of strains of Escherichia coli producing shiga toxin in populations of normal intestinal microbiota in children with functional disorders of gastrointestinal tract. Klinichescheskaya laboratornaya diagnostika, (11), 56-60.; Ivanova EI, Rychkova LV, Nemchenko UM, Bukharova EB, Savelkaeva MV, Dzhioev YuР. (2017). The structure of the intestinal microbiota of the intestine and the frequency of detection of pathogenicity genes (stx1, stx2, bfp) in Escherichia coli with normal enzymatic activity isolated from children during the first year of life. Mol Gen Microbiol Virol, 35 (1), 36-40. DOI:10.3103/S0891416817110062; Kuş H, Arslan U, Türk Dağı H, Fındık D. (2017). Investigation of various virulence factors of Klebsiella pneumoniae strains isolated from nosocomial infections. Mikrobiyol Bul. 51 (4), 329-339. DOI:10.5578/mb.59716; Lam MMC, Wick RR, Wyres KL, Gorrie CL, Judd LM, Jenney AWJ, Brisse S, Holt KE. (2018). Genetic diversity, mobilization and spread of the yersinia bactin-encoding mobile element ICEKp in Klebsiella pneumoniae populations. Microb Genom, 4, 1-14. DOI:10.1099/mgen.0.000196; Lin JC, Koh TH, Lee N, Fung CP, Chang FY, Tsai YK, Ip M, Siu LK. (2014). Genotypes and virulence in serotype K2 Klebsiella pneumoniae from liver abscess and non-infectious carriers in Hong Kong, Singapore and Taiwan. Gut Pathog, 6, 21.; Martin RM, Cao J, Wu W, Zhao L, Manthei DM, Pirani A, Snitkin E, Malani PN, Rao K, Bachman MA. (2018). Identification of Pathogenicity-Associated Loci in Klebsiella pneumoniae from Hospitalized Patients. mSystems, 3, e00015-18. DOI:10.1128/mSystems.00015-18; Osman KM, Hassan HM, Orabi A, Abdelhafez AST. (2014). Phenotypic, antimicrobial susceptibility profile and virulence factors of Klebsiella pneumoniae isolated from buffalo and cow mastitic milk. Pathog Glob Health, 108, 191-199. DOI:10.1179/2047773214Y.0000000141; Zhang S, Yang G, Ye Q, Wu Q, Zhang J, Huang Y. (2018). Phenotypic and genotypic characterization of Klebsiella pneumoniae isolated from retail foods in China. Front Microbiol, 9, 289. DOI:10.3389/fmicb.2018.00289; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/708

  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20