يعرض 1 - 20 نتائج من 511 نتيجة بحث عن '"ГЕМАТОЛОГИЯ"', وقت الاستعلام: 0.63s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    المصدر: FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology; Vol 17, No 1 (2024); 30-47 ; ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология; Vol 17, No 1 (2024); 30-47 ; 2070-4933 ; 2070-4909

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacoeconomics.ru/jour/article/view/963/525; Ханахмедова М.Х. PEST-анализ деятельности коммерческой организации. Инновации. Наука. Образование. 2020; 16: 600–3.; Филобокова Л.Ю. SNW-, STEP- и SWOT-анализ в системе стратегического управления малым предпринимательством. Экономический анализ: теория и практика. 2007; 17: 36–9.; Слушкина Е.Ю. Исследование факторов внешней макро- и микросреды промышленного предприятия. Экономика и бизнес: теория и практика. 2022; 12 (2): 153–8. https://doi.org/10.24412/24110450-2022-12-2-153-158.; Хронический миелолейкоз. Клинические рекомендации. 2020. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/142_1 (дата обращения 22.06.2023).; Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Комаров И.А. Анализ «затраты–полезность» лечения пациентов, которым за последние 6 месяцев был поставлен диагноз хронический миелолейкоз в хронической фазе, лекарственными средствами группы ингибиторов тирозинкиназы нилотиниба в сравнении с иматинибом. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2013; 6 (3): 10–6.; Плотникова Т.Н., Русаков Г.Н. Здравоохранение, социальная эффективность, закономерности и тенденции. Сибирский аэрокосмический журнал. 2009; 1-2: 120–3.; Российский статистический ежегодник 2022. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994 (дата обращения 06.06.2023).; Кудусова М.И., Мартынова М.А. Технологический прогресс в медицине. Форум молодых ученых. 2018; 12: 1251–6.; Hughes T.P., Mauro M.J., Cortes J.E., et al. Asciminib in chronic myeloid leukemia after abl kinase inhibitor failure. N Engl J Med. 2019; 381 (24): 2315–26. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1902328.; Massaro F., Molica M., Breccia M. Ponatinib: a review of efficacy and safety. Curr Cancer Drug Targets. 2018; 18 (9): 847–56. https://doi.org/10.2174/1568009617666171002142659.; Зенина М.Н., Шилова Е.Р., Черныш Н.Ю. Современные гематологические анализаторы – возможности и ограничения. Вестник гематологии. 2021; 17 (4): 24–31.; Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 930н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «гематология». URL: https://base.garant.ru/70357248/ (дата обращения 22.06.2023).; Здравоохранение в России. 2021. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravoohran-2021.pdf (дата обращения 23.06.2023).; Бозутиниб. Регистрационное удостоверение. ЛП-№(002227)(РГ-RU). Государственный реестр лекарственных средств. URL: https://grls.minzdrav.gov.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid= b8d2e7c3-fee8-41ea-9cbd-b2619aa3d329 (дата обращения 06.07.2023).; Проект глобальной стратегии в области цифрового здравоохранения на 2020–2025 гг. Всемирная организация здравоохранения. URL: https://www.who.int/docs/default-source/documents/200067-draft-global-strategy-on-digital-health-2020-2024-ru.pdf?sfvrsn=e9d760b3_2 (дата обращения 06.07.2023).; Улумбекова Г.Э., Гиноян А.Б., Калашникова А.В., Альвианская Н.В. Финансирование здравоохранения в России (2021– 2024 гг.). Факты и предложения. ОРГЗДРАВ: Новости. Мнения. Обучение. Вестник ВШОУЗ. 2019; 5 (4): 4–19. https://doi.org/10.24411/2411-8621-2019-14001.; Обухова О.В., Сычев Ю.П., Кадыров Ф.Н., Базарова И.Н. Кредиторская задолженность медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Менеджер здравоохранения. 2021; 10: 77–83. https://doi.org/10.21045/18110185-2021-10-77-83.; Перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/62571 (дата обращения 12.06.23).; Implementation of additional sanctions against Russia and Belarus under the Export Administration Regulations (EAR) and refinements to existing controls. A Rule by the Industry and Security Bureau on 05/23/2023. Federal Register. URL: https://www.federalregister.gov/documents/2023/05/23/2023-10774/implementation-of-additionalsanctions-against-russia-and-belarus-under-the-export-administration (дата обращения 12.06.23).; Приказ Минздрава России от 19.05.2022 № 339н «О межведомственной комиссии по определению дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов, выдачи заключений об определении дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов, о возможности (невозможности) временного обращения серии (партии) незарегистрированного лекарственного препарата и о возможности (невозможности) обращения в Российской Федерации серии (партии) лекарственного препарата в упаковке, предназначенной для обращения на территории иностранных государств, лекарственных препаратов, в отношении которых есть дефектура или риск ее возникновения, в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, а также об утверждении форм указанных заключений». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404655465/#review (дата обращения 12.06.23).; В список потенциально дефектурных лекарств вошли 86 препаратов. Фармацевтический вестник. URL: https://pharmvestnik.ru/content/news/V-spisok-potencialno-defekturnyh-lekarstv-voshli-86-preparatov.html (дата обращения 12.06.2023).; Кривенко Н.В., Епанешникова Д.С. Влияние процессов импортозамещения в фарминдустрии на повышение эффективности системы здравоохранения и социально-демографической безопасности региона. Международный научно-исследовательский журнал. 2020; 9-1: 180–7. https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.99.9.031.; Цены, инфляция. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/price (дата обращения 16.06.2023).; Уровень жизни. Доходы, расходы и сбережения населения. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (дата обращения 16.06.2023).; Информация о показателе комплекса процессных мероприятий «Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации» по субъектам Российской Федерации. Минфин России. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135602-informatsiya_o_pokazatele_kompleksa_protsessnykh_meropriyatii_dolya_prosrochennoi_kreditorskoi_zadolzhennosti_byudzhetov_subektov_rossiiskoi_federatsii_i_mestnykh_byudzhetov_ (дата обращения 16.06.2023).; Финансы России 2022. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13237 (дата обращения 20.06.2023).; Импорт России важнейших товаров. Федеральная таможенная служба. URL: https://customs.gov.ru/folder/515 (дата обращения 22.06.2023).; Экспорт России важнейших товаров. Федеральная таможенная служба. URL: https://customs.gov.ru/statistic/eksport-rossiivazhnejshix-tovarov (дата обращения 22.06.2023).; Внешняя торговля Российской Федерации (по данным таможенной статистики). Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/vneshnyaya_torgovlya (дата обращения 22.06.2023).; Отчетность по исполнению бюджетов. Федеральное казначейство. URL: https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/ (дата обращения 22.06.2023).; Финансы России 2022. Статистический сборник. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Finans_2022.pdf (дата обращения 23.06.2023).; Путеводитель по санкциям и ограничениям против Российской Федерации (после 22 февраля 2022 г.). URL: https://base.garant.ru/57750632/#block_3192 (дата обращения 07.07.2023).; Федеральный закон от 01.05.2022 № 129-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». URL: https://base.garant.ru/404561946/ (дата обращения 12.07.2023).; Донорство костного мозга: незнание рождает стереотипы. Всероссийский центр изучения общественного мнения. URL: https://wciom.ru/expertise/donorstvo-kostnogo-mozga-neznanie-rozhdaetstereotipy (дата обращения 12.07.2023).; Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44326 (дата обращения 12.07.2023).; Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография». Министерство здравоохранения РФ. URL: https://minzdrav.gov.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie (дата обращения 08.09.2023).; https://www.pharmacoeconomics.ru/jour/article/view/963

  2. 2
    Academic Journal

    المساهمون: Not specified, Отсутствует

    المصدر: Pediatric pharmacology; Том 21, № 3 (2024); 240-248 ; Педиатрическая фармакология; Том 21, № 3 (2024); 240-248 ; 2500-3089 ; 1727-5776

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.pedpharma.ru/jour/article/view/2464/1605; Keir ME, Butte MJ, Freeman GJ, Sharpe AH. PD-1 and its ligands in tolerance and immunity. Annu Rev Immunol. 2008;26:677–704. https://doi.org/10.1146/annurev.immunol.26.021607.090331; Huang PW, Chang JW. Immune checkpoint inhibitors win the 2018 Nobel Prize. Biomed J. 2019;42(5):299–306. https://doi.org/10.1016/j.bj.2019.09.002; Hodi FS, O’Day SJ, McDermott DF, et al. Improved survival with ipilimumab in patients with metastatic melanoma. N Engl J Med. 2010;363(8):711–723. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1003466; Comin-Anduix B, Escuin-Ordinas H, Ibarrondo FJ. Tremelimumab: research and clinical development. Onco Targets Ther. 2016;9:1767– 1776. doi: https://doi.org/10.2147/OTT.S65802; Keam SJ. Tremelimumab: First Approval. Drugs. 2023;83(1):93–102. https://doi.org/10.1007/s40265-022-01827-8; Larkin J, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, et al.combined nivolumab and ipilimumab or monotherapy in untreated melanoma. N Engl J Med. 2015;373(1):23–34. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1504030; Bashey A, Medina B, Corringham S, et al. CTLA4 blockade with ipilimumab to treat relapse of malignancy after allogeneic hematopoietic cell transplantation. Blood. 2009;113(7):1581–1588. https://doi.org/10.1182/blood-2008-07-168468; Davids MS, Kim HT, Bachireddy P, et al. Leukemia and Lymphoma Society Blood Cancer Research Partnership. Ipilimumab for Patients with Relapse after Allogeneic Transplantation. N Engl J Med. 2016;375(2):143–153. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1601202; Zeidan AM, Knaus HA, Robinson TM, et al. A Multi-center Phase I Trial of Ipilimumab in Patients with Myelodysplastic Syndromes following Hypomethylating Agent Failure. Clin Cancer Res. 2018;24(15):3519–3527. https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-17-3763; Ansell SM, Hurvitz SA, Koenig PA, et al. Phase I study of ipilimumab, an anti-CTLA-4 monoclonal antibody, in patients with relapsed and refractory B-cell non-Hodgkin lymphoma. Clin Cancer Res, 2009;15(20):6446–6453. https://doi.org/10.1158/1078-0432; Khouri IF, Fernandez Curbelo I, Turturro F, et al. Ipilimumab plus Lenalidomide after Allogeneic and Autologous Stem Cell Transplantation for Patients with Lymphoid Malignancies. Clin Cancer Res. 2018;24(5):1011–1018. https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-17-2777; Tuscano JM, Maverakis E, Groshen S, et al. A Phase I Study of the Combination of Rituximab and Ipilimumab in Patients with Relapsed/ Refractory B-Cell Lymphoma. Clin Cancer Res. 2019;25(23):7004–7013. https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-19-0438; Armand P, Lesokhin A, Borrello I, et al. A phase 1b study of dual PD-1 and CTLA-4 or KIR blockade in patients with relapsed/ refractory lymphoid Malignancies. Leukemia. 2021;35(3):777–786. https://doi.org/10.1038/s41375-020-0939-1; Garcia JS, Flamand Y, Penter L, et al. Ipilimumab plus decitabine for patients with MDS or AML in posttransplant or transplantnaïve settings. Blood. 2023;141(15):1884–1888. https://doi.org/10.1182/blood.2022017686; Diefenbach CS, Hong F, Ambinder RF, et al. Ipilimumab, nivolumab, and brentuximab vedotin combination therapies in patients with relapsed or refractory Hodgkin lymphoma: phase 1 results of an open-label, multicentre, phase 1/2 trial. Lancet Haematol. 2020;7(9):e660–e670. https://doi.org/10.1016/S2352-3026(20)30221-0; Qin S, Xu L, Yi M, et al. Novel immune checkpoint targets: moving beyond PD-1 and CTLA-4. Mol Cancer. 2019;18(1):155. https://doi.org/10.1186/s12943-019-1091-2; Wu X, Gu Z, Chen Y, et al. Application of PD-1 Blockade in Cancer Immunotherapy.comput Struct Biotechnol J. 2019;17:661–674. https://doi.org/10.1016/j.csbj.2019.03.006; Bardhan K, Anagnostou T, Boussiotis VA. The PD1:PD-L1/2 Pathway from Discovery to Clinical Implementation. Front Immunol. 2016;7:550. https://doi.org/10.3389/fimmu.2016.00550; Tinoco R, Carrette F, Barraza ML, et al. PSGL-1 Is an Immune Checkpoint Regulator That Promotes T Cell Exhaustion. Immunity. 2016;44:1190–1203. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2016.04.015; Li F, Li C, Cai X, et al. The association between CD8+ tumorinfiltrating lymphocytes and the clinical outcome of cancer immunotherapy: A systematic review and meta-analysis. eClinicalMedicine. 2021;41:101134. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101134; Green MR, Monti S, Rodig SJ, et al. Integrative analysis reveals selective 9p24.1 amplification, increased PD-1 ligand expression, and further induction via JAK2 in nodular sclerosing Hodgkin lymphoma and primary mediastinal large B-cell lymphoma. Blood. 2010;116(17):3268–3277. https://doi.org/10.1182/blood-2010-05-282780; Mottok A, Hung SS, Chavez EA, et al. Integrative genomic analysis identifies key pathogenic mechanisms in primary mediastinal large B-cell lymphoma. Blood. 2019;134(10):802–813. https://doi.org/10.1182/blood.2019001126; Chapuy B, Roemer MGM, Stewart C, et al. Targetable genetic features of primary testicular and primary central nervous system lymphomas. Blood. 2016;127(7):869–881. https://doi.org/10.1182/blood-2015-10-673236; Song TL, Nairismägi M-L, Laurensia Y, et al. Oncogenic activation of the STAT3 pathway drives PD-L1 expression in natural killer/T-cell lymphoma. Blood. 2018;132(11):1146–1158. https://doi.org/10.1182/blood-2018-01-829424; Liao D, Wang M, Liao Y, et al. A Review of Efficacy and Safety of Checkpoint Inhibitor for the Treatment of Acute Myeloid Leukemia. Front Pharmacol. 2019;10:609. https://doi.org/10.3389/fphar.2019.00609; Zhao S, Zhang M, Zhang Y, et al. The prognostic value of programmed cell death ligand 1 expression in non-Hodgkin lymphoma: A meta-analysis. Cancer Biol Med. 2018;15(3):290. https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2018.0047; Qiu L, Zheng H, Zhao X. The prognostic and clinicopathological significance of PD-L1 expression in patients with diffuse large B-cell lymphoma: A meta-analysis. BMC Cancer. 2019;19(1):273. https://doi.org/10.1186/s12885-019-5466-y; Garon EB, Rizvi NA, Hui R, et al. KEYNOTE-001 Investigators. Pembrolizumab for the treatment of non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2015;372(21):2018–2028. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1501824; Dilly-Feldis M, Aladjidi N, Refait JK, et al. Expression of PD-1/ PD-L1 in children’s classical Hodgkin lymphomas. Pediatr Blood Cancer. 2019;66(5):e27571. https://doi.org/10.1002/pbc.27571; Fisher KE, Ferguson LS, Coffey AM, et al. Programmed cell death ligand 1 expression in aggressive pediatric non-Hodgkin lymphomas: frequency, genetic mechanisms, and clinical significance. Haematologica. 2022;107(8):1880–1890. https://doi.org/10.3324/haematol.2021.280342; Majzner RG, Simon JS, Grosso JF, et al. Assessment of programmed death-ligand 1 expression and tumor-associated immune cells in pediatric cancer tissues. Cancer. 2017;123(19):3807-3815. https://doi.org/10.1002/cncr.30724; Autio M, Leivonen S-K, Brück O, et al. Immune cell constitution in the tumor microenvironment predicts the outcome in diffuse large B-cell lymphoma. Haematologica. 2020;106(3):718–729. doi:https://doi.org/10.3324/haematol.2019.243626; Leivonen S-K, Pollari M, Brück O, et al. T-cell inflamed tumor microenvironment predicts favorable prognosis in primary testicular lymphoma. Haematologica. 2019;104(2):338–346. https://doi.org/10.3324/haematol.2018.200105; Wu H, Tang X, Kim HJ, et al. Expression of KLRG1 and CD127 defines distinct CD8+ subsets that differentially impact patient outcome in follicular lymphoma. J Immunother Cancer. 2021;9(7):e002662. https://doi.org/10.1136/jitc-2021-002662; Nygren L, Wasik AM, Baumgartner-Wennerholm S, et al. T-Cell Levels Are Prognostic in Mantle Cell Lymphoma. Clin Cancer Res. 2014;20(23):6096–6104. https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-14-0889; Alonso-Álvarez S, Vidriales MB, Caballero MD, et al. The number of tumor infiltrating T-cell subsets in lymph nodes from patients with Hodgkin lymphoma is associated with the outcome after first line ABVD therapy. Leuk Lymphoma. 2017;58(5):1144–1152. https://doi.org/10.1080/10428194.2016.1239263; Teng MW, Ngiow SF, Ribas A, Smyth MJ. Classifying Cancers Based on T-cell Infiltration and PD-L1. Cancer Res. 2015;75(11):2139–2145. https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-15-0255; Strickler JH, Hanks BA, Khasraw M. Tumor Mutational Burden as a Predictor of Immunotherapy Response: Is More Always Better? Clin Cancer Res. 2021;27(5):1236–1241. https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-20-3054; Wienand K, Chapuy B, Stewart C, et al. Genomic analyses of flow-sorted Hodgkin Reed-Sternberg cells reveal complementary mechanisms of immune evasion. Blood Adv. 2019;3(23):4065–4080. https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2019001012; Chapuy B, Stewart C, Dunford AJ, et al. Genomic analyses of PMBL reveal new drivers and mechanisms of sensitivity to PD-1 blockade. Blood. 2019;134(26):2369–2382. https://doi.org/10.1182/blood.2019002067; Tian T, Li J, Xue T, et al. Microsatellite instability and its associations with the clinicopathologic characteristics of diffuse large B-cell lymphoma. Cancer Med. 2020;9(7):2330–2342. https://doi.org/10.1002/cam4.2870; El Hussein S, Daver N, Liu JL, et al. Microsatellite Instability Assessment by Immunohistochemistry in Acute Myeloid Leukemia: A Reappraisal and Review of the Literature. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2022;22(6):e386–e391. https://doi.org/10.1016/j.clml.2021.12.004; Chen R, Zinzani PL, Fanale MA, et al. KEYNOTE-087. Phase II Study of the Efficacy and Safety of Pembrolizumab for Relapsed/Refractory Classic Hodgkin Lymphoma. J Clin Oncol. 2017;35(19):2125–2132. https://doi.org/10.1200/JCO.2016.72.1316; Armand P, Rodig S, Melnichenko V, et al. Pembrolizumab in Relapsed or Refractory Primary Mediastinal Large B-Cell Lymphoma. J Clin Oncol. 2019;37(34):3291–3299. https://doi.org/10.1200/JCO.19.01389; Geoerger B, Kang HJ, Yalon-Oren M, et al. Pembrolizumab in paediatric patients with advanced melanoma or a PD-L1-positive, advanced, relapsed, or refractory solid tumour or lymphoma (KEYNOTE-051): Interim analysis of an open-label, single-arm, phase 1-2 trial. Lancet Oncol. 2020;21(1):121–133. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30671-0; Ansell SM, Lesokhin AM, Borrello I, et al. PD-1 blockade with nivolumab in relapsed or refractory Hodgkin’s lymphoma. N Engl J Med. 2015;372(4):311–319. https://doi.org/10.1056/247NEJMoa1411087; Lesokhin AM, Ansell SM, Armand P, et al. Nivolumab in Patients With Relapsed or Refractory Hematologic Malignancy: Preliminary Results of a Phase Ib Study. J Clin Oncol. 2016;34(23):2698–2704. https://doi.org/10.1200/JCO.2015.65.9789; Park JA, Cheung NV. Limitations and opportunities for immune checkpoint inhibitors in pediatric malignancies. Cancer Treat Rev. 2017;58:22–33. https://doi.org/10.1016/j.ctrv.2017.05.006; Harker-Murray P, Mauz-Körholz C, Leblanc T, et al. Nivolumab and brentuximab vedotin with or without bendamustine for R/R Hodgkin lymphoma in children, adolescents, and young adults. Blood. 2023;141(17):2075–2084. https://doi.org/10.1182/blood.2022017118; Shi Y. Landscape of the clinical development of China innovative anti-lung cancer drugs. Cancer Pathog Ther. 2022;1(1):67–75. doi:https://doi.org/10.1016/j.cpt.2022.10.003; Markham A, Keam SJ. Camrelizumab: First Global Approval. Drugs. 2019;79(12):1355–1361. https://doi.org/10.1007/s40265-019-01167-0; Tao R, Fan L, Song Y, et al. Sintilimab for relapsed/refractory extranodal NK/T cell lymphoma: a multicenter, single-arm, phase 2 trial (ORIENT-4) Signal Transduct. Target Ther. 2021;6(1):365. https://doi.org/10.1038/s41392-021-00768-0; Que Y, Wang J, Sun F, et al. Safety and clinical efficacy of sintilimab (anti-PD-1) in pediatric patients with advanced or recurrent malignancies in a phase I study. Signal Transduct Target Ther. 2023;8(1):392. https://doi.org/10.1038/s41392-023-01636-9; Kim SJ, Lim JQ, Laurensia Y, et al. Avelumab for the treatment of relapsed or refractory extranodal NK/T-cell lymphoma: An open-label phase 2 study. Blood. 2020;136(24):2754–2763. https://doi.org/10.1182/blood.2020007247; Herrera AF, Goy A, Mehta A, et al. Safety and activity of ibrutinib in combination with durvalumab in patients with relapsed or refractory follicular lymphoma or diffuse large B-cell lymphoma. Am J Hematol. 2020;95(1):18–27. https://doi.org/10.1002/ajh.25659; Geoerger B, Zwaan CM, Marshall LV, et al. Atezolizumab for children and young adults with previously treated solid tumours, non-Hodgkin lymphoma, and Hodgkin lymphoma (iMATRIX): A multicentre phase 1-2 study. Lancet Oncol. 2020;21(1):134–144. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30693-X; Onesti CE, Frères P, Jerusalem G. Atypical patterns of response to immune checkpoint inhibitors: interpreting pseudoprogression and hyperprogression in decision making for patients’ treatment. J Thorac Dis. 2019;11(1):35–38. https://doi.org/10.21037/jtd.2018.12.47; Cheson BD, Ansell S, Schwartz L, et al. Refinement of the Lugano Classification lymphoma response criteria in the era of immunomodulatory therapy. Blood. 2016;128(21):2489–2496. https://doi.org/10.1182/blood-2016-05-718528; Lee AJ, Kim KW, Cho YC, et al. Incidence of Immune-Mediated Pseudoprogression of Lymphoma Treated with Immune Checkpoint Inhibitors: Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med. 2021;10(11):2257. https://doi.org/10.3390/jcm10112257; https://www.pedpharma.ru/jour/article/view/2464

  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal

    المؤلفون: F. N. Kostin, Ф. Н. Костин

    المساهمون: The author expresses sincere gratitude to Andrei Mikhailovich Allenov – Chief Physician of the City Clinic No. 210 of the Moscow Health Department, Anna Alekseevna Arestova – Head of the Paid Medical Services Department of the City Clinic No. 210 of the Moscow Health Department, Natalia Sergeevna Smetanina – Deputy General Director – Director of the Office for Scientific and Analytical Work with the Regions of the Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology, Ministry of Health of Russia. The study was performed without external funding., Автор выражает искреннюю признательность Андрею Михайловичу Алленову – главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника № 210 Департамента здравоохранения г. Москвы», Анне Алексеевне Арестовой – заведующей отделением платных медицинских услуг ГБУЗ «Городская поликлиника № 210 Департамента здравоохранения г. Москвы», Наталии Сергеевне Сметаниной – заместителю генерального директора – директору Управления по научно-аналитической работе с регионами ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. Исследование проведено без спонсорской поддержки.

    المصدر: Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology; Том 10, № 3 (2023); 48-54 ; Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО); Том 10, № 3 (2023); 48-54 ; 2413-5496 ; 2311-1267

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://journal.nodgo.org/jour/article/view/962/846; Костин Ф.Н. Формирование единой профилактической среды в детской онкологии-гематологии: Что можно сделать? Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. 2022;21(2):167–70. doi:10.24287/1726-1708-2022-21-2-167-170.; Кайгородова Т.В., Крюкова И.А. Влияние злоупотребления алкоголем на развитие неинфекционных заболеваний (аналитический обзор). Общественное здоровье. 2021;1(2):7–11.; Hill C. Alcool et risque de cancer. Gérontologie et société: cahiers de la Fondation nationale de gerontology. 2003;105(2):59–67. doi:10.3917/GS.105.0059.; Zatonski W., Sulkowska U., Manczuk M., Rehm J., Lowenfels A.B., La Vecchia C. Liver cirrhosis mortality in Europe, with special attention to central and eastern Europe. Eur Addict Res. 2010;16:193–201. doi:10.1159/000317248.; World Health Organization‎. Global status report on alcohol and health 2018. World Health Organization, 2018. [Electronic resource]. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/274603.; IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 96 – Alcohol consumption and ethyl carbamate. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2007. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 100E – Personal habits and indoor combustions. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2009.; IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 96. Alcohol consumption and ethyl carbamate. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2010.; IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 100E. Personal habits and indoor combustions. A review of human carcinogens. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2012.; Новоселова Е.Н. Борьба с курением как фактор формирования здорового образа жизни. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2019;25(4):309–24. doi:10.24290/1029-3736-2019-25-4-309-324.; Кузнецова П.О. Курение как фактор сокращения ожидаемой продолжительности жизни в России. Демографическое обозрение. 2019;6(3):31–57.; Тарасов В.С. Эффективность мер профилактики и борьбы с курением в Беларуси. Социологический альманах. 2010;1:322.; https://journal.nodgo.org/jour/article/view/962

  5. 5
    Academic Journal

    المؤلفون: T. T. Valiev, Т. Т. Валиев

    المصدر: Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology; Том 9, № 4 (2022); 125-128 ; Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО); Том 9, № 4 (2022); 125-128 ; 2413-5496 ; 2311-1267

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://journal.nodgo.org/jour/article/view/894/791; Kowalczyk J. R., Zawitkowska J., Lejman M. Long-term treatment results of Polish pediatric and adolescent patients enrolled in the ALL IC-BFM 2002 trial. Am J Hematol. 2019; 94 (11): E307–10. doi:10.1002/ajh.25619.; Zdráhalová K., Štěrba J., Domanský J. The prospects for children with acute lymphoblastic leukemia of being cured has increased in the Czech Republic in the 21 st century to 90 % – outcome of the ALL IC-BFM 2002 trial. Cas Lek Cesk. 2015; 154 (2): 79–89.; Валиев Т. Т. Протокол ALL IC-BFM 2002: результаты лечения острого лимфобластного лейкоза у детей в рамках многоцентрового клинического исследования / Т. Т. Валиев [и др.] // Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. – 2022. –15 (2): 119–29. doi:10.21320/2500-2139-2022-15-2-119-129.; Palayullakandi A., Trehan A., Jain R. Retrospective single-center experience with OEPA / COPDAC and PET-CT based strategy for pediatric Hodgkin lymphoma in a LMIC setting. Pediatr Hematol Oncol. 2022; 39 (7): 587–99. doi:10.1080/08880018.2022.2044418.; Беляева Е. С. Значение интенсивной химиотерапии для лечения детей с распространенными стадиями лимфомы Ходжкина / Е. С. Беляева, Н. А. Сусулева, Т. Т. Валиев // РМЖ. Мать и дитя. – 2020. – 3 (2): 149–53. doi:10.32364/2618-8430-2020-3-2-149-154.; Zhang M., Wu P., Duan Y. L. Mid-term efficacy of China Net Childhood Lymphoma-mature B-cell lymphoma 2017 regimen in the treatment of pediatric Burkitt lymphoma. Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2022; 60 (10): 1011–8. doi:10.3760/cma.j.cn112140-20220429-00390.; Валиев Т. Т. Неходжкинские лимфомы у детей: 25 лет терапии / Е. С. Беляева, Н. А. Сусулева, Т. Т. Валиев // Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. – 2016. – 9 (4): 420–37. doi:10.21320/2500-2139-2016-9-4-420-437.; von Stackelberg A., Locatelli F., Zugmaier G. Phase I/Phase II Study of Blinatumomab in Pediatric Patients With Relapsed / Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia. J Clin Oncol. 2016; 34 (36): 4381–9. doi:10.1200/JCO.2016.67.3301.; Tomizawa D. Evolution and optimization of therapies for acute lymphoblastic leukemia in infants. Int J Hematol. 2022. doi:10.1007/s12185-022-03502-w.; Коркина Ю. С. Клинические и молекулярно-биологические особенности острых лейкозов у детей до 1 года / Ю. С. Коркина, Т. Т. Валиев, С. Р. Варфоломеева // Онкогематология. – 2022. – 17 (2): 23–9. doi:10.17650/1818-8346-2022-17-2-23-29. [].; Гурьева О. Д. Генетические основы клинических вариантов токсичности химиотерапии у детей с острым лимфобластным лейкозом (обзор литературы) / О. Д. Гурьева, М. И. Савельева, Т. Т. Валиев // Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2021. – 8 (4): 60–70. doi:10.21682/2311-1267-2021-8-4-60-70.; https://journal.nodgo.org/jour/article/view/894

  6. 6
    Academic Journal

    المساهمون: The study was performed without external funding, Исследование проведено без спонсорской поддержки

    المصدر: Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology; Том 9, № 4 (2022); 114-118 ; Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО); Том 9, № 4 (2022); 114-118 ; 2413-5496 ; 2311-1267

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://journal.nodgo.org/jour/article/view/891/788; Auerbach A. D., Buchwald M., Joenje H. Fanconi anemia. In: Vogelstein B., Kinzler K. W., eds. The Genetic Basis of Human Cancer. 2 nd ed. NewYork, NY: McGraw-Hill, 2002. Pp. 317–332.; Mehta P. A., Ebens C. Fanconi Anemia. In: Adam M. P., Ardinger H. H., Pagon R. A., eds. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993–2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1401/.; Rosenberg P. S., Tamary H., Alter B. P. How high are carrier frequencies of rare recessive syndromes? Contemporary estimates for Fanconi Anemia in the United States and Israel. Am J Med Genet A. 2011; 155A (8): 1877–83. doi:10.1002/ajmg.a.34087.; Панферова А. В. Генетическая диагностика анемии Фанкони. Обзор литературы / А. В. Панферова, Н. М. Тимофеева, Ю. В. Ольшанская // Онкогематология. – 2016. – 11 (3): 76–85. doi:10.17650/1818-8346-2016-11-3-76-85.; Howlett N. G., Taniguchi T., Olson S., Cox B., Waisfisz Q., De Die-Smulders C. Biallelic inactivation of BRCA2 in Fanconi anemia. Science. 2002; 297 (5581): 606–9. doi:10.1126/science.1073834.; Díaz de Heredia C., Bierings M., Dalle J. H. Fanconi’s Anemia and Other Hereditary Bone Marrow Failure Syndromes. In: Carreras E., Dufour C., Mohty M., eds. The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies. 7 th edition. Cham (CH): Springer, 2019. Chapter 78.; Ayas M., Al-Jefri A., Al-Seraihi A., Al-Mahr M., Rifai S., Al-Ahmari A., Khairy A., El-Hassan I., El-Solh H. Allogeneic stem cell transplantation in Fanconi anemia patients presenting with myelodysplasia and/or clonal abnormality: update on the Saudi experience. Bone Marrow Transplant. 2008; 41 (3): 261–5. doi:10.1038/sj.bmt.1705903.; Mitchell R., Wagner J. E., Hirsch B., De For T. E., Zierhut H., MacMillan M. L. Haematopoietic cell transplantation for acute leukaemia and advanced myelodysplastic syndrome in Fanconi anaemia. Br J Haematol. 2014; 164 (3): 384–95. doi:10.1111/bjh.12634.; Ayas M., Saber W., Davies S. M., Harris R. E., Hale G. A., Socie G. Allogeneic hematopoietic cell transplantation for Fanconi anemia in patients with pretransplantation cytogenetic abnormalities, myelodysplastic syndrome, or acute leukemia. J Clin Oncol. 2013; 31 (13): 1669–76. doi:10.1200/JCO.2012.45.9719.; Zubicaray J., Pagliara D., Sevilla J., Eikema D. J., Bosman P., Ayas M. Haplo-identical or mismatched unrelated donor hematopoietic cell transplantation for Fanconi anemia: Results from the Severe Aplastic Anemia Working Party of the EBMT. Am J Hematol. 2021; 96 (5): 571–9. doi:10.1002/ajh.26135.; Скоробогатова Е. В. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у пациентов с анемией Фанкони: опыт РДКБ и ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева / Е. В. Скоробогатова [и др.] // Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2016. – 3 (1): 23–34. doi:10.17650/2311-1267-2016-3-1-23-34. [].; Luger S., Sacks N. Bone marrow transplantation for myelodysplastic syndrome – who? when? and which? Bone Marrow Transplant. 2002; 30: 199–206. doi:10.1038/sj.bmt.1703610.; Clinton C., Gazda H. T. Diamond–Blackfan Anemia. In: GeneReviews®. Adam M. P., Ardinger H. H., Pagon R. A., eds. University of Washington, Seattle, WA, 2009.; Shimamura A., Alter B. P. Pathophysiology and management of inherited bone marrow failure syndromes. Blood Rev. 2010; 24: 101–22. doi:10.1016/j.blre.2010.03.002.; Shaikh H., Mewawalla P. Evans Syndrome. In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island, FL, 2021.; https://journal.nodgo.org/jour/article/view/891

  7. 7
    Academic Journal

    المصدر: Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University); № 2 (2023); 220-228 ; Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет); № 2 (2023); 220-228 ; 2072-6724

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/2035/905; Пробиотики на основе спорообразующих микроорганизмов рода Bacillus и их использование в ветеринарии / Л.Ф. Бакулина, И.В. Тимофеев, Н.Г. Перминова [и др.] // Биотехнология. – 2001. – № 2. – С. 48–56.; Осипова И.Г., Сорокулова И.Б., Васильева Е.А. Споровые пробиотики // Микробиология, эпидемиология и иммунобиология. – 2003. – № 3. – С. 113–119.; Похиленко В.Д., Перелыгин В.В. Пробиотики на основе спорообразующих бактерий и их безопасность // Химическая и биологическая безопасность. – 2007. – № 32–33 (2–3). – С. 20–41.; Акчурин С.В. Оценка функционального состояния клеток железистого желудка цыплят при кишечных инфекциях // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. – 2013. – № 2 (18). – С. 13–16.; Улитько В.Е. Лифанова С.П., Ерисанова О.Е. Повышение стрессоустойчивости коров, их продуктивности и пищевой ценности молока при использовании в рационах антиоксидантных добавок // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2019. – № 2(46). – С. 197–200.; Дежаткина С.В., Зялалов Ш.Р., Мухитов А.З. Получение органической продукции в молочном скотоводстве путём скармливания натуральных кремнийсодержащих добавок // Аграрная наука. – 2021. – № 2. – С. 45–49.; Дежаткина С.В., Зялалов Ш.Р., Дежаткин М.Е. Физиологобиохимический статус коров при введении в их рацион кремнийсодержащей добавки // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2021. – № 1(53). – С. 170–174.; Влияние аминокислотного комплекса «ВИТААМИН» на биохимические показатели крови мышей / Ш.Р. Зялалов, М.А. Ильинская, Н.В. Шаронина [и др.] // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2021. – Т. 246, № 2. – С. 88–93.; Повышение качества молока путём скармливания активированных кремнийсодержащих добавок / Ю.А. Романова, И.М. Дежаткин, С.В. Дежаткина [и др.] // Проблемы и пути развития ветеринарной и зоотехнической наук: материалы Междунар. науч.-практ. конф. обучающихся, аспирантов и молодых ученых. – Саратов, 2021. – С. 762–768.; Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте: учеб. пособие / И.П. Западнюк, В.И. Западнюк, Е.А. Захария [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев: Вища школа, 1983. – 383 с.; Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / под общ. ред. чл.-корр. РАМН, проф. Р.У. Хабриева. – 2-изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2005. – 832 с.; ГОСТ 32644-2014 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. – М., 2014.; ГОСТ 33216-2014 Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами. – М., 2014.; ГОСТ 33215-2014 Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила оборудования помещений и организации процедур. – М., 2014.; ГОСТ 34566-2019 Комбикорма полнорационные для лабораторных животных. Технические условия. – М., 2019.; ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. – М., 2019.; Донник И.М., Шкуратова И.А. Молекулярно-генетические и иммуно-биохимические маркeры оценки здоровья сельскохозяйственных животных // Вестник Российской академии наук. – 2017. – Т. 87, № 4. – С. 362–366.; Ломако В.В. Влияние разных режимов охлаждения (краниоцеребральной и иммерсионной гипотермии, поверхностных ритмических и экстремальных холодовых воздействий) на лейкоцитарные показатели крови крыс // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2018. – № 28 (4). – С. 293–310.; Островский, В.К. Мащенко А.В., Янголенко Д.В. Показатели крови и лейкоцитарного индекса интоксикации в оценке тяжести и определении прогноза при воспалительных, гнойных и гнойно-деструктивных заболеваниях // Клиническая лабораторная диагностика. – 2006. – № 6. – С. 128–132.; Сидельникова В.И., Черницкий А.Е., Рецкий М.И. Эндогенная интоксикация и воспаление: последовательность реакций и информативность маркеров (обзор) // Сельскохозяйственная биология. – 2015. – Т. 50, № 2. – С. 152–161.; Харлап С.Ю., Дерхо М.А., Середа Т.И. Особенности лейкограммы цыплят в ходе развития стресс-реакции при моделированном стрессе // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2015. – № 2 (52). – С. 103–105.; https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/2035

  8. 8
    Academic Journal

    المساهمون: the research was carried out under the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the state assignment of the L. K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry (theme no. FGGN 0445-2021-0002). The authors thank the reviewers for their contribution to the expert evaluation of this work., работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста» (тема № FGGN 0445-2021-0002). Авторы благодарят рецензентов за их вклад в экспертную оценку этой работы.

    المصدر: Agricultural Science Euro-North-East; Том 24, № 5 (2023); 830-838 ; Аграрная наука Евро-Северо-Востока; Том 24, № 5 (2023); 830-838 ; 2500-1396 ; 2072-9081

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1452/709; Алиев А. А. Обмен веществ у жвачных животных. М.: НИЦ Инженер, 1997. 420 с.; Романов В. Н., Воробьева С. В., Девяткин В. А. Оптимизация пищеварительных и обменных процессов в организме крупного рогатого скота с применением биологически активных веществ. Достижения науки и техники АПК. 2013;(3):23-25. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18913310 EDN: PXWWRZ; Стресс и адаптация сельскохозяйственных животных в условиях индустриальных технологий. Ф. И. Фурдуй, Е. И. Штирбу, Ф. А. Струтинский [и др.]. Кишинев: Штиинца, 1992. 224 с.; Гулюшин С. Ю., Зернов Р. А. Доноры метильных групп – перспективные средства для профилактики хронических микотоксикозов. Сельскохозяйственная биология. 2011;46(2):21-31.; Дунн Н. Холин или бетаин: дискуссия на практике. Комбикорма. 2001;(5):53.; Чабаев М. Г., Тютюник С. И., Некрасов Р. В., Анисова Н. И., Перевозникова Е. В., Клементьева Ю. И. Продуктивность и обмен веществ у высокопродуктивных коров при обогащении комбикормов холином. Кормопроизводство. 2013;(9):40-41.; Айснер И. Защищенные аминокислоты в кормлении коров. Комбикорма. 2015;(3):73-75.; Двалишвили В., Кузина А. Защищенный метионин повышает продуктивность молодняка овец. Комбикорма. 2011;(6):90-91.; Кирилов М. П., Головин А. В., Грачев Д. М., Голосной О. Р. Защищенный метионин в кормлении высокопродуктивных коров. Животноводство России. 2002;(2):10-11.; Романов В. Н., Иванова Г. В., Боголюбова Н. В., Некрасов Р. В. Физиологическое действие кормовых добавок с «защищенным» L-карнитином. Научные основы производства ветеринарных биологических препаратов: мат-лы Междунар. научн.-практ. конф. Щелково, 2009. С. 534-540.; Brоderick G. A., Stevensоn M. J., Pattоn R. A. Effect оf dietary prоtein cоncentratiоn and degradability оn respоnse tо rumen-prоtectedmethiоnine in lactating cоws. Journal of Dairy Science. 2009;92(6):2719-2726. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2008-1277; Kudrna V., Illek J., Marounek M., Nguyen Ngoc A. Feeding ruminally protected methionine to pre- and postpartum dairy cows: effect on milk performance, milk composition and blood parameters. Czech Journal of Animal Scitnce. 2009;(54(9)):395-402. DOI: https://doi.org/10.17221/1684-CJAS; Yang W. R., Sun H., Wang Q. Y., Liu F. X., Yang Z. B. Effects of rumen-Protected methionine on dairy performance and amino acid metabolism in lactating cows. American Journal of Animal and Veterinary Sciences. 2010;(5(1)):1-7. DOI: https://doi.org/10.3844/ajavsp.2010.1.7; Giallоngо F., Harper M., Оh J., Lopes J. C., Lappiere H., Patton R. A., Parys C., Shinzato I., Hristov A. N. Effects оf rumen‐prоtectedmethiоnine, lysine, and histidine оn lactatiоn perfоrmanceоf dairy cоws. Journal of Dairy Science. 2016;99:4437-4452. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2015-10822; Lee C., Hristоv A., Cassidy T., Heyler K. S., Lappiere H., Varda G. A., de Veth M. J., Patton R. A., Parys C. Rumen-prоtected lysine, methiоnine, and histidine increase milk prоtein yield in dairy cоws fed a metabоlizableprоteindeficient diet. Journal of Dairy Science. 2012;95(10):6042-6056. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2012-5581; https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1452

  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    المصدر: Russian Journal of Parasitology; Том 16, № 2 (2022); 203-212 ; Российский паразитологический журнал; Том 16, № 2 (2022); 203-212 ; 2541-7843 ; 1998-8435

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vniigis.elpub.ru/jour/article/view/911/703; Архипов И. А. Антигельминтики: фармакология и применение. М.: Россельхозакадемия, 2009. 405 с.; Архипов И. А., Халиков С. С., Душкин А. В., Поляков Н. Э., Мусаев М. Б. Применение нано- и механохимической технологии и адресной доставки для разработки инновационных антигельминтных препаратов // «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями»: материалы докладов Международной научной конференции Всероссийского общества гельминтологов. М., 2016. Вып. 17. С. 30-36.; Двойнос Г. М. Стронгилиды (Nematoda: Stronygidae) домашних и диких лошадей: автореф. дис. … д-ра биол. наук. Киев, 1993. 39 с.; Защепкина В. В., Мусаев М. Б. Доклинические исследования твёрдой дисперсии ивермектина // «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями»: материалы докладов Международной научной конференции. М., 2019. Вып. 20. С. 231-237. https://doi.org/10.31016/978-5-9902340-8-6.2019.20.231-237; Защепкина В. В. Острая пероральная токсичность супрамолекулярного комплекса ивермектина // Российский паразитологический журнал М., 2020. Т. 14. № 1. С. 59-63. https://doi.org/10.31016/1998-8435-2020-14-1-59-63; Защепкина В. В., Мусаев М. Б. Изучение кумулятивных свойств супрамолекулярного комплекса ивермектина // Российский паразитологический журнал. М., 2019. Т. 13. № 4. С. 72-76. https://doi.org/10.31016/1998-8435-2019-13-4-72-76; Защепкина В. В., Курочкина К. Г., Мусаев М. Б., Халиков С. С.Иммунотоксические свойства супрамолекулярного комплекса ивермектина // Биофармацевтический журнал. 2021. Т. 13 № 4. С. 29-33. https://doi.org/10.30906/2073-8099-2021-13-4-29-33; Мусаев М. Б., Шумакович И. Е., Архипов И. А., Абрамов В. Е., Емельянова Н. Б., Кочетков П. П., Защепкина В. В. Способ получения средства для лечения однокопытных при паразитозах. Патент № 2681214, 05.03. 2019 г., Бюл. № 7.; Мусаев М. Б., Защепкина В. В., Халиков С. С. Противопаразитарный комплекс ивермектина для лечения лошадей табунного содержания при нематодозах пищеварительного тракта // Российский паразитологический журнал. М., 2020. Т. 14. № 2. С. 114-119. https://doi.org/10.31016/1998-8435-2020-14-2-114-119; Мусаев М. Б., Защепкина В. В., Гадаев Х. Х., Шахбиев Х. Х. Комиссионное испытание эффективности супрамолекулярного комплекса ивермектина при стронгилятозах пищеварительного тракта лошадей // Российский паразитологический журнал. М., 2021. Т. 15. № 2. С. 101-106. https://doi.org/10.31016/1998-8435-2021-15-2-101-106; Мусаев М. Б., Защепкина В. В., Вацаев Ш. В., Джамалова А. З., Халиков С. С. Эффективность супрамолекулярного комплекса ивермектина в условиях производства при нематодозах пищеварительного тракта лошадей табунного содержания // «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями»: материалы докладов Международной научной конференции. М., 2020. Вып. 21. С. 255-260. https://doi.org/10.31016/978-5-9902341-5-4.2020.21.255-260; https://vniigis.elpub.ru/jour/article/view/911

  11. 11
    Academic Journal

    المصدر: Russian Journal of Parasitology; Том 16, № 3 (2022); 296-302 ; Российский паразитологический журнал; Том 16, № 3 (2022); 296-302 ; 2541-7843 ; 1998-8435 ; 10.31016/1998-8435-2022-16-3

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vniigis.elpub.ru/jour/article/view/941/711; Абдрашитова Э. Х., Зайцев Т. И., Брауде Н. А., Комаровская Т. П., Новикова Р. Ф., Полещук В. Д., Кухдинг Е., Кнопке К. и др. Категории качества лабораторных грызунов по состоянию здоровья и их стандартизация // «Лабораторное животноводство для медикобиологических и биотехнологических исследований»: тезисы конференции. М., 1990. С. 58-65.; Аксенов В. И. Общие задачи контроля качества здоровья лабораторных животных // «Актуальные вопросы стандартизации лабораторных животных для медико-биологических исследований»: тезисы Всесоюзной конференции. М., 1988. Ч. 1. С. 3-5.; Болотских Л. А., Бескова Т. Б., Галахова Т. В., Зайцев Т. И. Гнобиотический метод получения и содержания племенных ядер лабораторных животных СПФ категорий // «Лабораторное животноводство для медико-биологических и биотехнологических исследований»: тезисы конференции. М., 1990. С. 46.; Гришина Е. А., Еровиченков А. А. Биохимическое обоснование применения комплексной терапии в острой фазе экспериментальных гельминтозов животных // Журнал инфектологии. Санкт-Петербург, 2017. Т. 9, № 3. С. 32-39.; Душкин В. А. Лабораторное животноводство. М.: Россельхозиздат, 1980. 48 с.; Зайцев Т. И. Контроль качества лабораторных животных // «Актуальные вопросы стандартизации лабораторных животных для медико-биологических исследований»: тезисы Всесоюзной конференции. М., 1988. Ч. 1. С. 19-21.; Западнюк И. П., Западнюк В. И., Захария Е. А. Лабораторные животные: Разведение, содержание, использование в эксперименте. Киев: Вища школа, 1974. 304 с.; Климова Е. С., Бабинцева Т. В. Паразитофауна лабораторных грызунов // Ученые записки казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. Казнь, 2019. Т. 240, № 4. С. 105-108.; Лаукайтес В. Л., Йонаускене И. Д., Ефимов В. И., Лугаускене А. Ю. Ветеринарно-санитарный мониторинг качества лабораторных животных в питомнике Института биохимии АН Литовской ССР // «Актуальные вопросы диагностики инфекционных болезней лабораторных животных, разработка и производство современных диагностических тест-систем»: тезисы Всесоюзного симпозиума. М., 1989. С. 69.; Масленникова О. В., Ерофеева В. В., Пухлянко В. П. Сифациоз грызунов и его эколого-эпидемиологическое значение // Фундаментальные исследования. 2014. № 9-7. С. 1542-1544.; Черепанов А. А., Москвин А. С., Котельников Г. А., Хренов В. М. Атлас Дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок возбудителя. Атлас. М., 2001.; Шемякова С. А., Неклюдова Н. М. Паразитофауна лабораторных мышей в условиях вивария онкологического центра РАМН и совершенствование мер борьбы с сифациозом // «Вопросы ветеринарии и ветеринарной биологии»: сборник научных трудов молодых ученых. Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. 2006. С. 128-133.; Bazzano T., Restel T.I., Pinto R.M., Gomes D.C. Patterns of Infection with the Nematodes Syphacia obvelata and Aspiculuris tetraptera in Conventionally Maintained Laboratory Mice. Mem. Inst. Oswaldo Cruz-Rio de Janeiro. 2002; 97 (6): 847-853.; Chan K.F. Chemotherapeutic studies on Syphacia obvelata infection in mice. Amer. J. Hyg. 1952; 56 (1): 22-30.; Harder A. The biochemistry of Haemonchus contortus and other parasitic nematodes. Advances in parasitology. 2016; 93: 69-94.; Pinto R.M., Goncalves L., Noronha D., Gomes D.C. Worm Burdens in Outbred and Inbred Laboratory Rats with Morphometric Data on Syphacia muris (Yamaguti, 1935) Yamaguti, 1941 (Nematoda, Oxyuroidea). Mem. Inst. Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro. 2001; 96 (1): 133-136.; https://vniigis.elpub.ru/jour/article/view/941

  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal

    المصدر: Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology; Том 8, № 4 (2021); 71-80 ; Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО); Том 8, № 4 (2021); 71-80 ; 2413-5496 ; 2311-1267

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://journal.nodgo.org/jour/article/view/774/700; Burdach S.E.G., Westhoff M.-A., Steinhauser M.F., Debatin K.M. Precision medicine in pediatric oncology. Mol Cell Pediatr. 2018;5(6):1–15. doi:10.1186/s40348-018-0084.; Steliarova-Foucher E., Colombet M., Ries L.A.G., Moreno F., Dolya A., Bray F., Hesseling P., Shin H.Y., Stiller C.A. International incidence of childhood cancer, 2001-10: a population-based registry study. Lancet Oncol. 2017;18(6):719–31. doi:10.1016/S1470-2045(17)30186-9.; Злокачественные новообразования в России в 2018 г. (заболеваемость и смертность). Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2019. ISBN 978-5-85502-251-3.; Childhood Cancer Statistics. CureSearch for Children’s Cancer. [Electronic resource]: https://curesearch.org/ (appeal date 2020).; Kuhlen M., Borkhardt A. Cancer susceptibility syndromes in children in the area of broad clinical use of massive parallel sequencing. Eur J Pediatr. 2015;174:987–97. doi:10.1007/s00431-015-2565-x.; Knapke S., Zelley K., Nichols K.E., Kohlmann W., Schiffman J.D. Identification, management, and evaluation of children with cancerpredisposition syndromes. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2012:576–84. doi:10.14694/EdBook_AM.2012.32.8.; Gupta S., Howard S.C., Hunger S.P., Antillon F.G., Metzger M.L., Israels T., Harif M., Rodriguez-Galindo C., Gelband H., Jha P., Sankaranarayanan R., Horton S. Treating Childhood Cancer in Lowand Middle-Income Countries. In: Disease Control Priorities, 3rd ed. Washigton/USA: DC: World Bank, 2015. Pp. 121–46. doi:10.1596/978-1-4648-0349-9_ch7.; German Childhood Cancer Registry. [Electronic resource]: https://www.kinderkrebsregister.de (appeal date 19.02.2018).; American Cancer Society. Cancer Facts and Figures 2016. Atlanta, GA: American Cancer Society, 2016.; Hanahan D., Weinberg R.A. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011;144:646–74. doi:10.1016/j.cell.2011.02.013.; Mody R.J., Prensner J.R., Everett J., Parsons D.W., Chinnaiyan A.M. Precision medicine in pediatric oncology: lessons learned and next steps. Pediatr Blood Cancer. 2017;64(3):10.1002/pbc.26288. doi:10.1002/pbc.26288.; Mody R.J., Wu Y.M., Lonigro R.J., Cao X., Roychowdhury S., Vats P., Frank K.M., Prensner J.R., Asangani I., Palanisamy N., Dillman J.R., Rabah R.M., Kunju L.P., Everett J., Raymond V.M., Ning Y., Su F., Wang R., Stoffel E.M., Innis J.W., Roberts J.S., Robertson P.L., Yanik G., Chamdin A., Connelly J.A., Choi S., Harris A.C., Kitko K., Rao R.J., Levine J.E., Castle V.P., Hutchinson R.J., Talpaz M., Robinson D.R., Chinnaiyan A.M. Integrative clinical sequencing in the management of refractory or relapsed cancer in youth. J Am Med Assoc. 2015;314(9):913–25. doi:10.1001/jama.2015.10080.; Gröbner S.N., Worst B.C., Weischenfeldt J., Buchhalter I., Kleinheinz K., Rudneva A., Johann P.D., Balasubramanian G.P., Segura-Wang M., Brabetz S., Bender S., Hutter B., Sturm D., Pfaff E., Hübschmann D., Zipprich G., Heinold M., Eils J., Lawerenz C., Lambo S.E., Waszak S., Blattmann C., Borkhardt A., Kuhlen M., Eggert A., Fulda S., Gessler M., Wegert J., Kappler R., Baumhoer D., Burdach S., Kirschner-Schwabe R., Kontny U., Kulozik A.E., Lohmann D., Hettmer S., Eckert C., Bielack S., Nathrath M., Niemeyer C., Richter G.H., Schulte J., Siebert R., Westermann F., Molenaar J.J., Vassal G., Witt H., Zapatka M., Burkhardt B., Kratz C.P., Witt O., Van Tilburg C.M., Kramm C.M., Fleischhack G., Dirksen U., Rutkowski S., Frühwald M., Von Hoff K., Wolf S., Klingebiel T., Koscielniak E., Landgraf P., Koster J., Resnick A.C., Zhang J., Liu Y., Zhou X., Waanders A.J., Zwijnenburg D.A., Raman P., Brors B., Weber U.D., Northcott P.A., Pajtler K.A., Kool M., Piro R.M., Korbel J.O., Schlesner M., Eils R., Jones D.T.W., Lichter P., Chavez L., Pfister S.M. The landscape of genomic alterations across childhood cancers. Nature. 2018;555(7696):321–7. doi:10.1038/nature25480.; Worst B.C., van Tilburg C.M., Balasubramanian G.P., Fiesel P., Witt R., Freitag A., Boudalil M., Previti C., Wolf S., Schmidt S., Chotewutmontri S., Bewerunge-Hudler M., Schick M., Schlesner M., Hutter B., Taylor L., Borst T., Sutter C., Bartram C.R., Milde T., Pfaff E., Kulozik A.E., von Stackelberg A., Meisel R., Borkhardt A., Reinhardt D., Klusmann J.H., Fleischhack G., Tippelt S., Dirksen U., Jürgens H., Kramm C., von Bueren A.O., Westermann F., Fischer M., Burkhardt B., Wößmann W., Nathrath M., Bielack S.S., Frühwald M.C., Fulda S., Klingebiel T., Koscielniak E., Schwab M., Tremmel R., Hernáiz Driever P., Schulte J.H., Brors B., von Deimling A., Lichter P., Eggert A., Capper D., Pfister S.M., Jones D.T.W., Witt O. Next-generation personalised medicine for high-risk paediatric cancer patients – the INFORM pilot study. Eur J Cancer. 2016;65:91–101. doi:10.1016/j.ejca.2016.06.009.; Parson D.W., Roy A., Yang Y., Wang T., Scollon S., Bergstrom K., Kerstein R.A., Gutierrez S., Petersen A.K., Bavle A., Lin F.Y., Lopez-Terrada D.H., Monzon F.A., Hicks M.J., Eldin K.W., Quintanilla N.M., Adesina A.M., Mohila C.A., Whitehead W., Jea A., Vasudevan S.A., Nuchtern J.G., Ramamurthy U., McGuire A.L., Hilsenbeck S.G., Reid J.G., Muzny D.M., Wheeler D.A., Berg S.L., Chintagumpala M.M., Eng C.M., Gibbs R.A., Plon S.E. Diagnostic yield of clinical tumor and germline whole-exome sequencing for children with solid tumors. JAMA Oncol. 2016;2(5):616–24. doi:10.1001/jamaoncol.2015.5699.; Allen C.E., Laetsch T.W., Mody R., Irwin M.S., Lim M.S., Adamson P.C., Seibel N.L., Parsons D.W., Cho Y.J., Janeway K. Target and agent prioritization for the Children’s Oncology Group-National Cancer Institute Pediatric MATCH Trial. J Natl Cancer Inst. 2017;109(5):djw274. doi:10.1093/jnci/djw274.; Downing J.R., Wilson R.K., Zhang J., Mardis E.R., Pui C.H., Ding L., Ley T.J., Evans W.E. The pediatric cancer genome project. Nat Genet. 2012;44:619–22. doi:10.1038/ng.2287.; Harris M.H., DuBois S.G., Glade Bender J.L., Kim A., Crompton B.D., Parker E., Dumont I.P., Hong A.L., Guo D., Church A., Stegmaier K., Roberts C.W.M., Shusterman S., London W.B., MacConaill L.E., Lindeman N.I., Diller L., Rodriguez-Galindo C., Janeway K.A. Multicenter feasibility study of tumor molecular profiling to inform therapeutic decisions in advanced pediatric solid tumors: the Individualized Cancer Therapy (iCat) Study. JAMA Oncol. 2016;2(5):608–15. doi:10.1001/jamaoncol.2015.5689.; Forrest S., Georrger B., Janeway K.A. Precision medicine in pediatric oncology. Curr Opin Pediatr. 2018;30:17–24. doi:10.1097/MOP.0000000000000570.; Pincez T., Clement N., Lapouble E. Feasibility and clinical integration of molecular profiling for target identification in pediatric solid tumors. Pediatr Blood Cancer. 2017;64(6):1–9. doi:10.1002/pbc.26365.; Oberg J.A., Glade Bender J.L., Sulis M.L., Pendrick D., Sireci A.N., Hsiao S.J., Turk A.T., Dela Cruz F.S., Hibshoosh H., Remotti H., Zylber R.J., Pang J., Diolaiti D., Koval C., Andrews S.J., Garvin J.H., Yamashiro D.J., Chung W.K., Emerson S.G., Nagy P.L., Mansukhani M.M., Kung A.L. Implementation of next generation swquencing into pediatric hematology-oncology practice: moving beyond actionable alterations. Genome Med. 2016;8(1):133. doi:10.1186/s13073-016-0389-6.; Harttrampf A.C., Lacroix L., Deloger M., Deschamps F., Puget S., Auger N., Vielh P., Varlet P., Balogh Z., Abbou S., Allorant A., Valteau-Couanet D., Sarnacki S., Gamiche-Rolland L., Meurice G., MinardColin V., Grill J., Brugieres L., Dufour C., Gaspar N., Michiels S., Vassal G., Soria J.C., Geoerger B. Molecular Screening for Cancer Treatment Optimization (MOSCATO-01) in Pediatric Patients: A Single-Institutional Prospective Molecular Stratification Trial. Clin Cancer Res. 2017;23(20):6101–12. doi:10.1158/1078-0432.; Schramm A., Koster J., Assenov Y., Althoff K., Peifer M., Mahlow E., Odersky A., Beisser D., Ernst C., Henssen A.G., Stephan H., Schröder C., Heukamp L., Engesser A., Kahlert Y., Theissen J., Hero B., Roels F., Altmüller J., Nürnberg P., Astrahantseff K., Gloeckner C., De Preter K., Plass C., Lee S., Lode H.N., Henrich K.O., Gartlgruber M., Speleman F., Schmezer P., Westermann F., Rahmann S., Fisher M., Eggert A., Schulte J.H. Mutational dynamics between primary and relapse neuroblastomas. Nat Genet. 2015;47(8):872–7. doi:10.138/ng.3349.; Zhang J., Walsh M.F., Wu G., Edmonson M.N., Gruber T.A., Easton J., Hedges D., Ma X., Zhou X., Yergeau D.A., Wikinson M.R., Vadodaria B., Chen X., McGee R.B., Hines-Dowell S., Nuccio R., Quinn E., Shurtleff S.A., Rusch M., Patel A., Becksfort J.B., Wang S., Weaver M.S., Ding L., Mardis E.R., Wilson R.K., Gajjar A., Ellison D.W., Pappo A.S., Pui C., Nichols K.E., Downing J.R. Germline mutations in predisposition genes in pediatric cancer. N Engl J Med. 2015;373(24):2336–46. doi:10.1056/NEJMoa1508054.; Richards S., Aziz N., Bale S., Bick D., Das S., Gastier-Foster J., Grody W.W., Hedge M., Lyon E., Spector E., Voelkerding K., Rehm H.L. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genet Med. 2015;17(5):405–24. doi:10.1038/gim.2015.30.; Tran T.H., Shah A.T., Loh M.L. Precision Medicine in Pediatric Oncology: Translating Genomic Discoveries into Optimized Therapies. Clin Cancer Research. 2017;23(18):5329–38. doi:10.1158/1078-0432.CCR-16-0115.; Korshunov A., Chavez L., Northcott P.A., Sharma T., Ryzhova M., Jones D.T.W., von Deimling A., Pfister S.M., Kool M. DNA-methylation profiling discloses significant advantages over NanoString method for molecular classification of medulloblastoma. Acta Neuropathol. 2017;134:965–7. doi:10.1007/s00401-017-1776-9.; Bettegowda C., Sausen M., Leary R.J., Kinde I., Wang Y., Agrawal N., Bartlett B.R., Wang H., Luber B., Alani R.M., Antonarakis E.S., Azad N.S., Bardelli A., Brem H., Cameron J.L., Lee C.C., Fecher L.A., Gallia G.L., Gibbs P., Le D., Giuntoli R., Goggins M., Hogarty M.D., Holdhoff M., Hong S.M., Jiao Y., Juhl H.H., Kim J.J., Siravegna G., Laheru D.A., Lauricella C., Lim M., Lipson E.J., Nagahashi M.S.K., Netto G.J., Oliner K.S., Olivi A., Olsson L., Riggins G.J., SartoreBianchi A., Schmidt K., le-Ming S., Oba-Shinjo S.M., Siena S., Theodorescu D., Tie J., Harkins T.T., Veronese S., Wang T.L., Weingart J.D., Wolfgang C.L., Wood L.D., Xing D., Hruban R.H., Wu J., Allen P.J., Schmidt C.M., Choti M.A., Velculescu V.E., Kinzler K.W., Vogelstein B., Papadopoulos N., Diaz L.A. Detection of circulating tumor DNA in early- and late-stage human malignancies. Sci Transl Med. 2014;6(224):224ra224. doi:10.1126/scitranslmed.3007094.; Kurihara S., Ueda Y., Onitake Y., Sueda T., Ohta E., Morihara N., Hirano S., Irisuna F., Hiyama E. Circulating free DNA as noninvasive diagnostic biomarker for childhood solid tumors. J Pediatr Surg. 2015;50(12):2094–7. doi:10.1016/j.jpedsurg.2015.08.033.; Klco J.M., Miller C.A., Griffith M., Petti A., Spencer D.H., Ketkar-Kulkarni S., Wartman L.D., Christopher M., Lamprecht T.L., Helton N.M., Duncavage E.J., Payton J.E., Baty J., Heath S.E., Griffith O.L., Shen D., Hundal J., Chang G.S., Fulton R., O’Laughlin M., Fronick C., Magrini V., Demeter R.T., Larson D.E., Kukarni S., Ozenberger B.A., Welch J.S., Walter M.J., Graubert T.A., Westervelt P., Radich J.P., Link D.C., Mardis E.R., DiPersio J.F., Wilson R.K., Ley T.J. Association between mutation clearance after induction therapy and outcomes in acute myeloid leukemia. J Am Med Assoc. 2015;314(8):811–22. doi:10.1001/jama.2015.9643.; Stadt U.Z., Escherich G., Indenbirken D., Alawi M., Adao M., Horstmann M.A. Rapid capture next-generation sequencing in clinical diagnostics of kinase pathway aberrations in B-cell precursor ALL. Pediatr Blood Cancer. 2016;63(7):1283–6. doi:10.1002/pbc.25975.; Hayashi M., Chu D., Meyer C.F., Llosa N.J., McCarty G., Morris C.D., Levin A.S., Wolinsky J.P., Albert C.M., Steppan D.A., Park B.H., Loeb D.M. Highly personalized detection of minimal Ewing sarcoma disease burden from plasma tumor DNA. Cancer. 2016;122:3015–23. doi:10.1002/cncr.30144.; Chakravadhanula M., Tembe W., Legendre C., Carpentieri D., Liang W.S., Bussey K.J., Carpen J., Berens M.E., Bhardwaj R.D. Detection of an atypical teratoid rhabdoid brain tumor gene deletion in circulating blood using next-generation sequencing. J Child Neurol. 2014;29:NP81–5. doi:10.1177/0883073813503904.; Elie V., de Beaumais T., Fakhoury M., Jacqz-Aigrain E. Pharmacogenetics and individualized therapy in children: immunosuppressants, antidepressants, anticancer and antiinflammatory drugs. Pharmacogenomics. 2011;12(6):827–43. doi:10.2217/pgs.11.19.; Shultz K.R., Carroll A., Heerema N.A., Bowman W.P., Aledo A., Slayton B., Sather H., Devidas M., Zheng H.W., Davies S.M., Gaynon P.S., Trigg M., Rutledge R., Jorstad D., Winick N., Borowitz M.J., Hunger S.P., Carroll W.L., Camitta B. Long-term followup of imatinib in pediatric Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: Children’s Oncology Group study AALL0031. Leukemia. 2014;28:1467–71. doi:10.1038/leu.2014.30.; Houghton P.J., Morton C.L., Kolb E.A., Gorlick R., Lock R., Carol H., Reynolds C.P., Maris J.M., Keir S.T., Billups C.A., Smith M.A. Initial testing (stage 1) of the mTOR inhibitor rapamycin by the pediatric preclinical testing program. Pediatr Blood Cancer. 2008;50:799–805. doi:10.1002/pbc.21296.; Vo K.T., Karski E.E., Nasholm N.M., Allen S., Hollinger F., Gustafson W.C., Long-Boyle J.R., Shiboski S., Matthay K.K., DuBois S.G. Phase 1 study of sirolimus in combination with oral cyclophosphamide and topotecan in children and young adults with relapsed and refractory solid tumors. Oncotarget. 2017;8(14):23851–61. doi:10.18632/oncotarget.12904.; Johnsen J.I., Segerstrom L., Orrego A., Elfman L., Henriksson M., Kagedal B., Eksborg S., Sveinbjörnsson B., Kogner P. Inhibitors of mammalian target of rapamycin downregulate MYCN protein expression and inhibit neuroblastoma growth in vitro and in vivo. Oncogene. 2008;27:2910–22. doi:10.1038/sj.onc.1210938.; Perry J.A., Kiezun A., Tonzi P., Allen E.M., Carter S.L., Baca S.C., Cowley G.S., Bhatt A.S., Rheinbay E., Pedamallu C.S., Helman E., Taylor-Weiner A., McKenna A., DeLuca D.S., Lawrence M.S., Ambrogio L., Sougnez C., Sivachenko A., Walensky L.D., Wagle N., Mora J., de Torres C., Lavarino C., Aguiar S., Yunes J.A., Brandalise S.R., Mercado-Celis G.E., Melendez-Zajgla J., Cardenas-Cardos R., Velasco-Hidalgo L., Roberts C.W.M., Garraway L.A., Rodriguez-Galindo C., Gabriel S.B., Lander E.S., Golub T.R., Orkin S.H., Getz G., Janeway K.A. Complementary genomic approaches highlight the PICK/ mTOR pathway as a common vulnerability in osteosarcoma. Proc Natl Acad Sci USA. 2014;111(51):E5564–73. doi:10.1073/pnas.1419260111.; Zhao Y., Adjei A.A. The clinical development of MEK inhibitors. Nat Rev Clin Oncol. 2014;11(7):385-400. doi:10.1038/nrclinonc.2014.83.; Lu C., Zhang J., Nagahawatte P., Easton J., Lee S., Liu Z., Ding L., Wyczalkowski M.A., Valentine M., Navid F., Mulder H., Tatevossian R.G., Dalton J., Davenport J., Yin Z., Edmonson M., Rusch M., Wu G., Li Y., Parker M., Hedlund E., Shurtleff S., Raimondi S., Bhavin V., Donald Y., Mardis E.R., Wilson R.K., Evans W.E., Ellison D.W., Pounds S., Dyer M., Downing J.R., Pappo A., Bahrami A. The genomic landscape of childhood and adolescent melanoma. J Invest Dermatol. 2015;135(3):816–23. doi:10.1038/jid.2014.425.; Hyman D.M., Puzanov I., Subbiah V., Faris J.E., Chau I., Blay J.I., Wolf J., Raje N.S., Diamond E.L., Hollebecque A., Gervais R., Elez-Fernandez M.E., Italiano A., Hofheinz R.D., Hidalgo M., Chan E., Schuler M., Lasserre S.F., Makrutzki M., Sirzen F., Veronese M.L., Tabernero J., Baselga J. Vemurafenib in multiple nonmelanoma cancers with BRAF V600 mutations. N Engl J Med. 2015;373(8):726–36. doi:10.1056/NEJMoa1502309.; Mosse Y.P., Lim M.S., Voss S.D., Wilner K., Ruffner K., Laliberte J., Rolland D., Balis F.M., Maris J.M., Weigel B.J., Ingle A.M., Ahren C., Adamson P.C., Blaney S.M. Safety and activity of crizotinib for paediatric patients with refractory solid tumours or anaplastic large-cell lymphoma: a Children’s Oncology Group phase 1 consortium study. Lancet Oncol. 2013;14(6):472–80. doi:10.1016/S1470-2045(13)70095-0.; Doebele R.C., Davis L.E., Vaishnavi A., Le A.T., Estrada-Bernal A., Keysar S., Jimeno A., Varella-Garcia M., Aisner D.L., Li Y., Stephens P.J., Morosini D., Tuch B.B., Fernandes M., Nanda N., Low J.A. An oncogenic NTRK fusion in a patient with soft-tissue sarcoma with response to the tropomyosin-related kinase inhibitor LOXO-101. Cancer Discov. 2015;5(10):1049–57. doi:10.1158/2159-8290.CD-15-0443.; Gajjar A., Stewart C.F., Ellison D.W., Kaste S., Kun L.E., Packer R.J., Goldman S., Chintagumpala M., Wallace D., Takebe N., Boyett J.M., Gilbertson R.J., Curran T. Phase I study of vismodegib in children with recurrent or refractory medulloblastoma: a pediatric brain tumor consortium study. Clin Cancer Res. 2013;19(22):6305–12. doi:10.1158/1078-04.32.CCR-13-1425.; Brenner J.C., Feng F.Y., Han S., Patel S., Goyal S.V., Bou-Maroun L.M., Liu M., Lonigro R., Prensner J.R., Tomlins S.A., Chinnaiyan A.M. PARP-1 inhibition as a targeted strategy to treat Ewing’s sarcoma. Cancer Res. 2012;72(7):1608–13. doi:10.1158/0008-5472.CAN-11-3648.; Rader J., Russell M.R., Hart L.S., Nakazawa M.S., Belcastro L.T., Martinez D., Li Y., Carpenter E.L., Attiyeh E.F., Diskin S.J., Kim S., Parasuraman S., Caponigro G., Schnepp R.W., Wood A.C., Pawel B., Cole K.A., Maris J.M. Dual CDK4/CDK6 inhibition induces cell-cycle arrest and senescence in neuroblastoma. Clin Cancer Res. 2013;19(22):6173–82. doi:10.1158/1078-0432.CCR-13-1675.; Bandopadhayay P., Bergthold G., Nguyen B., Schubert S., Gholamin S., Tang Y., Bolin S., Schumacher S.E., Zeid R., Masoud S., Yu F., Vue N., Gibson W.J., Paolella B.R., Mitra S.S., Cheshier S.H., Qi J., Liu K.W., Wechsler-Reya R., Weiss W.A., Swartling F.J., Kieran M.W., Bradner J.E., Beroukhim R., Cho Y.J. BET bromodomain inhibition of MYC-amplified medulloblastoma. Clin Cancer Res. 2014;20(4):912–25. doi:10.1158/1078-0432.CCR-13-2281.; DuBois S.G., Marachelian A., Fox E., Kudgus R.A., Reid J.M., Groshen S., Malvar J., Bagatell R., Wagner L., Maris J.M., Hawkins R., Courtier J., Lai H., Goodarzian F., Shimada H., Czarnecki S., Tsao-Wei D., Matthay K.K., Mosse Y.P. Phase I study of the aurora A kinase inhibitor alisertib in combination with irinotecan and temozolomide for patients with relapsed or refractory neuroblastoma: a NANT (New Approaches to Neuroblastoma Therapy) Trial. J Clin Oncol. 2016;34(12):1368–75. doi:10.1200/JCO.2015.65.4889.; Li S.Q., Cheuk A.T., Shern J.F., Song Y.K., Hurd L., Liao H., Wei J.S., Khan J. Targeting wild-type and mutationally activated FGFR4 in rhabdomyosarcoma with the inhibitor ponatinib (AP24534). PLoS One. 2013;8(10):e76551. doi:10.1371/journal.pone.0076551.; Tarlock K., Chang B., Cooper T., Gross T., Gupta S., Neuorf S., Adlard K., Ho P.A., McGoldrick S., Watt T., Templeman T., Sisler I., Garee A., Thomson B., Woolfrey A., Estey E., Meshinchi S., Pollard J.A. Sorafenib treatment following hematopoietic stem cell transplant in pediatric FLT3/ITD acute myeloid leukemia. Pediatr Blood Cancer. 2015;62(6):1048–54. doi:10.1002/pbc.25437.; Glade Bender J.L., Lee A., Reid J.M., Baruchel S., Roberts T., Voss S.D., Wu B., Ahern C.H., Ingle A.M., Harris P., Weigel B.J., Blaney S.M. Phase I pharmacokinetic and pharmacodynamic study of pazopanib in children with soft tissue sarcoma and other refractory solid tumors: a children’s oncology group phase I consortium report. J Clin Oncol. 2013;31(24):3034–43. doi:10.1200/JCO.2012.47.0914.; Moreno L., Pearson A.D.J., Paoletti X., Jimenez I., Geoerger B., Kearns P.R., Zwaan C.M., Doz F., Baruchel A., Vormoor J., Casanova M., Pfister S.M., Morland B., Vassal G. Early phase clinical trials of anticancer agents in children and adolescents – an ITCC perspective. Net Rev Clin Oncol. 2017;14:497–507.doi:10.1038/nrclinonc.2017.59.; https://journal.nodgo.org/jour/article/view/774

  14. 14
    Academic Journal

    المساهمون: The scientific research on the chronic toxicity of the cereal product “Cereal Bar” was funded by the Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan., Научные исследования по изучению хронической токсичности зернового продукта «Злаковый батончик» финансировались Федеральным центром токсикологической, радиационной и биологической безопасности, г. Казань.

    المصدر: Food systems; Vol 5, No 1 (2022); 14-22 ; Пищевые системы; Vol 5, No 1 (2022); 14-22 ; 2618-7272 ; 2618-9771 ; 10.21323/2618-9771-2022-5-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.fsjour.com/jour/article/view/144/168; Валеева, Э. Т., Галимова, Р. Р., Бакиров, А. Б., Терегулова, З. С., Дистанова, А. А., Урманцева, Ф. А. (2019). Лечебно-профилактическое питание в комплексной терапии профессиональных заболеваний в условиях санаторно-курортного лечения. Медицина труда и экология человека, 1(17), 55–62. https://doi.org/10.24411/2411–3794–2019–10009; Popova, A. Yu. (2018). Risk analysis as a strategic sphere in providing food products safety Health Risk Analysis. Health Risk Analysis, 4, 4–12. https://doi.org/10.21668/health.risk/2018.4.01; Zaitseva, N. V. (2018). Analysis of population health risks in the Russian Federation caused by food products contamination. Health Risk Analysis, 4, 13–23. https://doi.org/10.21668/health.risk/2018.4.02; Юферова, А. А., Сахарова, О. В., Смольяников, В. А., Живчикова, Р. И. (2018). Исследование токсичности и относительной биологической ценности леспедецы двуцветной и продукта с ее использованием. Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология, 8(3(26)), 147–152. https://doi.org/10.21285/2227–2925–2018–8–3–147–152; Titov, E. I., Krasnova, I. S., Ganina, V. I., Semenova, E. G. (2021). Freezedried food in the diet of temporary residents of the Far North. Food Processing: Techniques and Technology, 51(1), 170–178. https://doi.org/10.21603/2074–9414–2021–1–170–178; Kitaevskaya, S. V., Ponomarev, V. Y., Yunusov, E. Sh., Kamartdinova, D. R. (18–20 November 2020). Assessment of lactic acid bacteria new consortia proteolytic activity. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IV International Scientific Conference: AGRITECH-IV‑2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies, Krasnoyarsk, Russian Federation, 677, Article 52073. https://doi.org/10.1088/1755–1315/677/5/052073; Агапкин, А. М. (2016). Доброкачественность, или пищевая безвредность, продуктов. Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, 6(90), 183–189.; Shur, P.Z., Zaitseva, N.V. (2018). Health risk assessment when giving grounds for hygienic criteria of food products safety. Health Risk Analysis, 4, 43–56. https://doi.org/10.21668/health.risk/2018.4.05.eng; Кику, П. Ф., Ананьев, В. Ю., Кислицына, Л. В., Морева, В. Г., Кондратьев, К. В., Сабирова, К. М. и др. (2017). Риск воздействия на здоровье населения Приморского края химических контаминантов в продуктах питания. Экология человека, 11, 18–22. https://doi.org/10.33396/1728–0869–2017–11–18–22; Samoilov, A.V., Suraeva, N.M., Zaitseva, M.V., Kurbanova, M.N., Stolbova, V.V. (2019). Comparative assessment of artificial sweeteners toxicity via express biotest. Health Risk Analysis, 2, 83–90. https://doi.org/10.21668/health.risk/2019.2.09.eng; Кунакова, Р. В., Зайнуллин, Р. А., Хуснутдинова, Э. К., Ялаев, Б. И. (2016). Здоровое питание XXI века: функциональные продукты питания и нутригеномика. Вестник Академии наук Республики Башкортостан, 21(3(83)), 5–14.; Liu, C. -W., Chi, L., Tu, P., Xue, J., Ru, H., Lu, K. (2019). Quantitative proteomics reveals systematic dysregulations of liver protein metabolism in sucralose-treated mice. Journal of Proteomics, 196, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.jprot.2019.01.011; Saghirzadeh, M., Gharaati, M.R., Mohammadi, Sh., Ghiassi-Nejad, M. (2018). Evaluation of DNA damage in the root cells of Allium cepa seeds growing in soil of high background radiation areas of Ramsar-Iran. Journal of Environmental Radioactivity, 99(10), 1698–1702. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2008.03.013; Shalaby, A. M., Ibrahim, M.A.A.H., Aboregela, A. M. (2019). Effect of aspartame on the placenta of adult albino rat. A Histological and Immunohistochemical Study. Annals of Anatomy — Anatomischer Anzeiger, 224, 133–141. https://doi.org/10.1016/j.aanat.2019.04.007; Xue, Y., Yu, X., Zhang, X., Yu P., Li Y., Fu W. et al. (2021). Protective effects of ginsenoside Rc against acute cold exposure-induced myocardial injury in rats. Journal of Food Science, 86(7), 3252–3264. https://doi.org/10.1111/1750–3841.15757; Ражапова, Н. Р., Саидахмедова, З. О., Курбанов, С. Р. (2017). Токсикологическая оценка медико-биологической безопасности сырья для производства нового вида продукции. Актуальные научные исследования в современном мире, 5–3(25), 93–97.; Roman, B., Brennan, R. A., Lambert, J. D. (2021). Duckweed protein supports the growth and organ development of mice: A feeding study comparison to conventional casein protein. Journal of Food Science, 86(3), 1097–1104. https://doi.org/10.1111/1750–3841.15635; Guo, F., Han, M., Lin, S., Ye H., Chen J., Zhu H. et al. (2021). Enteromorpha prolifera polysaccharide prevents high- fat diet-induced obesity in hamsters: A NMR-based metabolomic evaluation. Journal of Food Science, 86(8), 3672–3685. https://doi.org/10.1111/1750–3841.15818; Батура, Н. Г., Типсина, Н. Н. (2019). Изучение влияния злаковых хлопьев на качество хлебобулочных изделий. Вестник КрасГАУ, 12(153), 169–175. https://doi.org/10.36718/1819–4036–2019–12–169–175; Savelyeva, E.V., Zinurova, E.E., Mingaleeva, Z.S., Maslov, A.V., Starovoitova, O.V, Borisova, S.V. et al. (2019). The study of the possibility of using the additive of plant origin for improvement the quality of yeast and wheat bread. Journal of Environmental Treatment Techniques, 7(Special Issue), 1036–1040.; Zinurova, E.E., Bagaeva, T.V., Mingaleeva, Z.S., Starovoitova, O.V., Reshetnik, O.A. (2015). Influence of S. cerevisiae yeast as a part of the recipe component of flour confectionery on the quality of deep-fat frying. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 6(6), 1751–1755.; Переверзева, Э. Р., Трещалин, М. И., Голибродо, В. А. (2018). Изучение токсичности оливамида в хроническом эксперименте на кроликах. Российский биотерапевтический журнал, 17(4), 91–97. https://doi.org/10.17650/1726–9784–2018–17–4–91–97; Кацнельсон, Б. А., Вараксин, А. Н., Панов, В. Г. (2015). Экспериментальное моделирование и математическое описание хронической комбинированной токсичности как основа анализа многофакторных химических рисков для здоровья. Токсикологический вестник, 5(134), 37–45.; Кузлякина, Ю. А., Юрчак, З. А., Крюченко Е. В. (2018). Анализ причин внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции на предприятиях, производящих упаковку для пищевой продукции. Все о мясе, 6, 28–30. https://doi.org/10.21323/2071–2499–2018–6–28–30; Янковская, В. С., Дунченко Н. И. (2020). Научная концепция моделирования и прогнозирования показателей безопасности и качества пищевых продуктов. Молочная промышленность, 11, 38–39. https://doi.org/10.31515/1019–8946–2020–11–38–39; Амелин, В. Г., Лаврухина, О. И. (2017). Обеспечение безопасности пищевых продуктов средствами химического анализа. Журнал аналитической химии, 72(1), 3–49. https://doi.org/10.7868/S0044450217010030; Прищепова, Т. С., Патиева, С. В. (2015). Пищевая и биологическая ценность новых видов мясорастительных консервов для диетического профилактического питания людей. Вестник Казанского государственного аграрного университета, 10(3(37)), 140–143. https://doi.org/10.12737/14787; Молибога, Е. А. (2016). Расширение ассортиментной линейки продуктов пищевых функциональных за счет разработки технологии плавленых сырных продуктов для специализированного питания. Аграрный вестник Урала, 5(147), 74–77.; Arefyeva, E. V., Muravyeva, E. V., Maslennikova, N. N. (6–9 October 2020). Environmental risks caused by floods in built-up areas. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vladivostok, 666(5), Article 052032. https://doi.org/10.1088/1755–1315/666/5/052032; Romanovsky, V. L., Alekseeva, E. I., Gorina, L. N. (6–12 September 2020). Conducting a comparative analysis of the system state options under various external influences. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: International Conference on Construction, Architecture and Technosphere Safety, 962(4), Article 042035. https://doi.org/10.1088/1757–899X/962/4/042035; Arefyeva, E., Gorina, L., Alekseeva, E. (2022). Assessment of the Vulnerability of Architectural Monuments to Dangerous Natural Processes. Lecture Notes in Civil Engineering, 180, 159–170. https://doi.org/10.1007/978–3–030–83917–8_15; Shanina, E.P., Klyukina, E.M., Stafeeva, M.A., Belyaeva, N.V. (2021). Potential of potatoes as a source of nutritional value: Amino acid composition of protein in stubbies of potatoes of the Ural region, Russia. Research on Crops, 22(Special Issue), 108–112. https://doi.org/10.31830/2348–7542.2021.026; https://www.fsjour.com/jour/article/view/144

  15. 15
    Academic Journal

    المصدر: Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University); № 3 (2022); 93-101 ; Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет); № 3 (2022); 93-101 ; 2072-6724

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/1715/815; Буряков Н.П., Бурякова М.А., Алешин Д.Е. Тепловой стресс и особенности кормления молочного скота // Российский ветеринарный журнал. – 2016. – № 3. – С. 5–13.; Проблема теплового стресса в молочном животноводстве / Е.В. Кузьминова, М.П. Семененко, А.А. Абрамов [и др.] // Ветеринария Кубани. – 2020. – № 3. – С. 10–11.; Attia N.E. Physiological, hematological and biochemical alterations in heat stressed goats // Benha veterinary medical journal. – 2016. – Vol. 31, N 2. – P. 56–62.; Проблема репродуктивных потерь в молочном скотоводстве / М.В. Ряпосова, М.Н. Исакова, Н.Н. Семенова [и др.] // Генетика, селекция и биотехнология животных: на пути к совершенству: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Пушкин, 2020. – С. 248–249.; Ковалева Г.П., Лапина М.Н., Сулыга Н.В.Влияние теплового стресса на воспроизводительную способность молочных коров и способ ее коррекции // Сельскохозяйственный журнал. – 2022. – № 2 (15). – С. 58–65.; Анализ репродуктивной функции маточного поголовья крупного рогатого скота в племенных организациях Свердловской области / О.В. Соколова, М.В. Ряпосова, О.Е. Лиходеевская [и др.] // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2017. – № 3. – С. 139–142.; Донник И.М., Шкуратова И.А. Молекулярно-генетические и иммунно-биохимические маркeры оценки здоровья сельскохозяйственных животных // Вестник Российской академии наук. – 2017. – Т. 87, № 4. – С. 362–366.; Liam Polsky, Marina A.G. Invited review: Effects of heat stress on dairy cattle welfare // Journal of Dairy Science. – 2017. – Vol. 100, Is. 11. – P. 8645–8657.; Heat stress during the transition period is associated with impaired production, reproduction, and survival in dairy cows / P.R. Menta, V.S. Machado, J.M. Piñeiro [et al.] // Journal of Dairy Science. – 2022. – Vol. 105, Is. 5. – P. 4474–4489.; Burgos Z.R., Collier R.J. Feeding Strategies for High-Producing Dairy Cows During Periods of Elevated Heat and Humidity // Proc. 20th Annual Tri-State Dairy Nutrition Conference. – 2011. – P. 111–126.; Сперанский И.И., Самойленко Г.Е., Лобачева М.В. Общий анализ крови – все ли его возможности исчерпаны? Интегральные индексы интоксикации как критерии оценки тяжести течения эндогенной интоксикации, ее осложнений и эффективности проводимого лечения // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2009. – № 6 (19). – С. 3–12.; Diagnostic value of integral indexes of intoxication to assess the risk of complications development in gastric and intestinal diseases of calves / A.P. Poryvaeva, N.A. Vereshchak, S.V. Malkov [et al.] // E3S Web of conferences «International scientific and practical conference ‟Development of the Agro-lndustrial complex in the context of robotization and digitalization of production in Russia and abroad”. – 2020. – P. 2015.; Белоусов А.И., Соколова О.В., Беспамятных Е.Н. Применение биохимического скрининга при оценке продуктивного здоровья высокопродуктивных коров в Свердловской области // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2018. – № 4. – С. 278–280.; Эленшлегер А.А., Соловьева В.В. Биохимический статус крови как диагностический критерий при ацидозе рубца у молочных коров до и после отела // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2017. – № 8 (154). – С. 133–135.; Влияние природного метамодулятора на биохимические показатели и продуктивность молочных коров в условиях Юга России / Е.Н. Рудь, В.А. Гринь, Е.В. Кузьминова [и др.] // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2021. – № 3 (63). – С. 291–300.; https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/1715

  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Academic Journal
  20. 20
    Academic Journal