يعرض 1 - 20 نتائج من 210 نتيجة بحث عن '"ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ"', وقت الاستعلام: 0.63s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal

    المساهمون: The article was funded by Nutricia Advance, Статья опубликована при финансовой поддержке компании «Нутриция Эдванс»

    المصدر: Current Pediatrics; Том 21, № 6 (2022); 467-478 ; Вопросы современной педиатрии; Том 21, № 6 (2022); 467-478 ; 1682-5535 ; 1682-5527

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vsp.spr-journal.ru/jour/article/view/3078/1261; Rodríguez-Cano AM, Mier-Cabrera J, Muñoz-Manrique C, et al. Anthropometric and clinical correlates of fat mass in healthy term infants at 6 months of age. BMC Pediatr. 2019;19(1):60. doi: https://doi.org/10.1186/s12887-019-1430-x; Barstow C, Rerucha C. Evaluation of Short and Tall Stature in Children. Am Fam Physician. 2015;92(1):43–50.; Singhal A. Long-Term Adverse Effects of Early Growth Acceleration or Catch-Up Growth. Ann Nutr Metab. 2017;70(3):236–240. doi: https://doi.org/10.1159/000464302; de Onís M, Monteiro C, Akré J, Glugston G. The worldwide magnitude of protein-energy malnutrition: an overview from the WHO Global Database on Child Growth. Bull World Health Organ. 1993;71(6):703–712.; Black RE, Victora CG, Walker SP, et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. Lancet. 2013;382(9890):427–451. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X; Guerrant RL, DeBoer MD, Moore SR, et al. The impoverished gut — a triple burden of diarrhoea, stunting and chronic disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2013;10(4):220–229. doi: https://doi.org/10.1038/nrgastro.2012.239; Mayneris-Perxachs J, Swann JR. Metabolic phenotyping of malnutrition during the first 1000 days of life. Eur J Nutr. 2019; 58(3):909–930. doi: https://doi.org/10.1007/s00394-018-1679-0; Dipasquale V, Cucinotta U, Romano C. Acute Malnutrition in Children: Pathophysiology, Clinical Effects and Treatment. Nutrients. 2020;12(8):2413. doi: https://doi.org/10.3390/nu12082413; Patterson GT, Manthi D, Osuna F, et al. Environmental, Metabolic, and Inflammatory Factors Converge in the Pathogenesis of Moderate Acute Malnutrition in Children: An Observational Cohort Study. Am J Trop Med Hyg. 2021;104(5):1877–1888. doi: https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0963; World Health Organization: WHO Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Child Growth Standards: head circumference-for-age, arm circumference-for-age, triceps skinfold-for-age and subscapular skinfold-for-age: methods and development. 217. Geneva: World Health Organization; 2006.; World Health Organization: WHO Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: methods and development. 336. Geneva: World Health Organization; 2006.; Caulfield LE, de Onis M, Blossner M, Black RE. Undernutrition as an underlying cause of child deaths associated with diarrhea, pneumonia, malaria, and measles. Am J Clin Nutr. 2004;80(1): 193–198. doi: https://doi.org/10.1093/ajcn/80.1.193; Bartz S, Mody A, Hornik C, et al. Severe acute malnutrition in childhood: hormonal and metabolic status at presentation, response to treatment, and predictors of mortality. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(6):2128–2137. doi: https://doi.org/10.1210/jc.2013-4018; Chisti MJ, Graham SM, Duke T, et al. Post-discharge mortality in children with severe malnutrition and pneumonia in Bangladesh. PLoS One. 2014;9(9):e107663. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107663; Mayneris-Perxachs J, Lima AA, Guerrant RL, et al. Urinary N-methylnicotinamide and beta-aminoisobutyric acid predict catchup growth in undernourished Brazilian children. Sci Rep. 2016; 6:19780. doi: https://doi.org/10.1038/srep19780; Maes M, Leonard BE, Myint AM, et al. The new ‘5-HT’ hypothesis of depression: cell-mediated immune activation induces indo leamine 2,3-dioxygenase, which leads to lower plasma tryptophan and an increased synthesis of detrimental tryptophan catabolites (TRYCATs), both of which contribute to the onset of depression. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2011;35(3):702–721. doi: https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2010.12.017; Semba RD, Shardell M, Sakr Ashour FA, et al. Child stunting is associated with low circulating essential amino acids. EBioMedicine. 2016;6:246–252. doi: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2016.02.030; Larson-Nath C, Goday P. Malnutrition in Children With Chronic Disease. Nutr Clin Pract. 2019;34(3):349–358. doi: https://doi.org/10.1002/ncp.10274; Kiely ME. Risks and benefits of vegan and vegetarian diets in children. Proc Nutr Soc. 2021;80(2):159–164. doi: https://doi.org/10.1017/S002966512100001X; Kostecka M, Kostecka-Jarecka J. Knowledge on the Complementary Feeding of Infants Older than Six Months among Mothers Following Vegetarian and Traditional Diets. Nutrients. 2021; 13(11):3973. doi: https://doi.org/10.3390/nu13113973; Blencowe H, Cousens S, Oestergaard MZ, et al. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for selected countries: a systematic analysis and implications. Lancet. 2012;379(9832):2162–2172. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60820-4; Ruys CA, van de Lagemaat M, Rotteveel J, et al. Improving longterm health outcomes of preterm infants: how to implement the findings of nutritional intervention studies into daily clinical practice. Eur J Pediatr. 2021;180(6):1665–1673. doi: https://doi.org/10.1007/s00431-021-03950-2; Spittle AJ, Cameron K, Doyle LW, Cheong JL. Motor impair ment trends in extremely preterm children: 1991–2005. Pediatrics. 2018;141(4):e20173410. doi: https://doi.org/10.1542/peds.2017-3410; Twilhaar ES, Wade RM, de Kieviet JF, et al. Cognitive outcomes of children born extremely or very preterm since the 1990s and associated risk factors: a meta-analysis and meta-regression. JAMA Pediatr. 2018;172(4):361–367. doi: https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2017.5323; Sipola-Leppanen M, Kajantie E. Should we assess cardiovascular risk in young adults born preterm? Curr Opin Lipidol. 2015;26(4): 282–287. doi: https://doi.org/10.1097/MOL.0000000000000190; Fenton TR, Cormack B, Goldberg D, et al. “Extrauterine growth restriction” and “postnatal growth failure” are misnomers for preterm infants. J Perinatol. 2020;40(5):704–714. doi: https://doi.org/10.1038/s41372-020-0658-5; Crump C. An overview of adult health outcomes after preterm birth. Early Hum Dev. 2020;150:105187. doi: https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2020; Fenton TR, Kim JHA. Systematic review and meta-analysis to revise the fenton growth chart for preterm infants. BMC Pediatr. 2013;13:1–13. doi: https://doi.org/10.1186/1471-2431-13-59; Villar J, Cheikh Ismail L, Victora CG, et al. International standards for newborn weight, length, and head circumference by gestational age and sex: the Newborn Cross-Sectional Study of the INTERGROWTH-21st Project. Lancet. 2014;384(9946):857–868. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60932-6; Fenton TR, Chan HT, Madhu A, et al. Preterm infant growth velocity calculations: a systematic review. Pediatrics. 2017;139(3):e20162045. doi: https://doi.org/10.1542/peds.2016-2045; González-García L, García-López E, Fernández-Colomer B, et al. Extrauterine Growth Restriction in Very Low Birth Weight Infants: Concordance Between Fenton 2013 and INTERGROWTH-21st Growth Charts. Front Pediatr. 2021;9:690788. doi: https://doi.org/10.3389/fped.2021.690788; Yang YN. Current concepts of very low birth weight infants with extra-uterine growth restriction. Pediatr Neonatol. 2022;63(1):3–4. doi: https://doi.org/10.1016/j.pedneo.2021.12.001; Fenton TR, Nasser R, Creighton D, et al. Weight, length, and head circumference at 36 weeks are not predictive of later cognitive impairment in very preterm infants. J Perinatol. 2021;41(3): 606–614. doi: https://doi.org/10.1038/s41372-020-00855-0; Tozzi MG, Moscuzza F, Michelucci A, et al. Extra-Uterine Growth Restriction (EUGR) in Preterm Infants: Growth Patterns, Nutrition, and Epigenetic Markers. A Pilot Study. Front Pediatr. 2018;6:408. doi: https://doi.org/10.3389/fped.2018.00408; Maiocco G, Migliaretti G, Cresi F, et al. Evaluation of Extrauterine Head Growth From 14-21 days to Discharge With Longitudinal Intergrowth-21st Charts: A New Approach to Identify Very Preterm Infants at Risk of Long-Term Neurodevelopmental Impairment. Front Pediatr. 2020;8:572930. doi: https://doi.org/10.3389/fped.2020.572930; De Rose DU, Cota F, Gallini F, et al. Extra-uterine growth restriction in preterm infants: neurodevelopmental outcomes according to different definitions. Eur J Paediatr Neurol. 2021;33:135–145. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2021.06.004; Figueras-Aloy J, Palet-Trujols C, Matas-Barceló I, et al. Extrauterine growth restriction in very preterm infant: etiology, diagnosis, and 2-year follow-up. Eur J Pediatr. 2020;179(9):1469–79. doi: https://doi.org/10.1007/s00431-020-03628-1; Ehrenkranz RA, Dusick AM, Vohr BR, et al. Growth in the neonatal intensive care unit influences neurodevelopmental and growth outcomes of extremely low birth weight infants. Pediatrics. 2006;117(4): 1253–1261. doi: https://doi.org/10.1542/peds.2005-1368; Greenbury SF, Angelini ED, Ougham K, et al. Birthweight and patterns of postnatal weight gain in very and extremely preterm babies in England and Wales, 2008-19: a cohort study. Lancet Child Adolesc Health. 2021;5(10):719–728. doi: https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00232-7; Singh AS, Mulder C, Twisk JW, et al. Tracking of childhood overweight into adulthood: a systematic review of the literature. Obes Rev. 2008;9(5):474–488. doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-789X.2008.00475.x; Kerkhof GF, Willemsen RH, Leunissen RW, et al. Health profile of young adults born preterm: negative effects of rapid weight gain in early life. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(12):4498–4506. doi: https://doi.org/10.1210/jc.2012-1716; Schneider N, Garcia-Rodenas CL. Early nutritional interventions for brain and cognitive development in preterm infants: a review of the literature. Nutrients. 2017;9(3):187. doi: https://doi.org/10.3390/nu9030187; Hay WW Jr. Strategies for feeding the preterm infant. Neonatology. 2008;94(4):245–254. doi: https://doi.org/10.1159/000151643; Agostoni C, Buonocore G, Carnielli VP, et al. Enteral nutrient supply for preterm infants: commentary from the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;50(1):85–91. doi: https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e3181adaee0; Lapillonne A, O’Connor DL, Wang D, Rigo J. Nutritional recommen dations for the late-preterm infant and the preterm infant after hospital discharge. J Pediatr. 2013;162(3 Suppl):S90–S100. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2012.11.058; Senterre T, Rigo J. Optimizing early nutritional support based on recent recommendations in VLBW infants and postnatal growth restriction. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011;53(5):536–542. doi: https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e31822a009d; Сафронова Л.Н., Федорова Л.А. Недоношенный ребенок: справочник. М.: Status Praesens; 2020. 312 c.; Fenton TR, Al-Wassia H, Premji SS, Sauve RS. Higher versus lower protein intake in formula-fed low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev. 2020;6(6):CD003959. doi: https://doi.org/10.1002/14651858.CD003959.pub4; Olsen IE, Harris CL, Lawson ML, Berseth CL. Higher protein intake improves length, not weight, z scores in preterm infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;58(4):409–416. doi: https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000000237; Atchley CB, Cloud A, Thompson D, et al. Enhanced protein diet for preterm infants: a prospective, randomized, double-blind, controlled trial. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019;69(2):218–223. doi: https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000002376; Hay WW Jr, Brown LD, Denne SC. Energy requirements, proteinenergy metabolism and balance, and carbohydrates in preterm infants. World Rev Nutr Diet. 2014;110:64–81. doi: https://doi.org/10.1159/000358459; Amissah EA, Brown J, Harding JE. Protein supplementation of human milk for promoting growth in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2020;9(9):Cd000433. doi: https://doi.org/10.1002/14651858.CD000433.pub3; Teller IC, Embleton ND, Griffin IJ, van Elburg RM. Post-discharge formula feeding in preterm infants: a systematic review mapping evidence about the role of macronutrient enrichment. Clin Nutr. 2016;35(4):791–801. doi: https://doi.org/10.1016/j.clnu.2015.08.006; Young L, Embleton ND, McGuire W. Nutrient-enriched formula versus standard formula for preterm infants following hospital discharge. Cochrane Database Syst Rev. 2016;12(12):CD004696. doi: https://doi.org/10.1002/14651858.CD004696.pub5; Amesz EM, Schaafsma A, Cranendonk A, Lafeber HN. Opti mal growth and lower fat mass in preterm infants fed a protein-enriched postdischarge formula. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;50(2):200–207. doi: https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e3181a8150d; Ruys CA, van de Lagemaat M, Finken MJ, Lafeber HN. Follow-up of a randomized trial on postdischarge nutrition in preterm-born children at age 8 y. Am J Clin Nutr. 2017;106(2):549–558. doi: https://doi.org/10.3945/ajcn.116.145375; Ruys CA, Broring T, van Schie PEM, et al. Neurodevelopment of children born very preterm and/or with a very low birth weight: 8-Year follow-up of a nutritional RCT. Clinical Nutrition ESPEN. 2019;30: 190–198. doi: https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2018.12.083; Cooke RJ, Embleton ND, Griffin IJ, et al. Feeding preterm infants after hospital discharge: growth and development at 18 months of age. Pediatr Res. 2001;49(5):719–722. doi: https://doi.org/10.1203/00006450-200105000-00018; Villar J, Giuliani F, Barros F, et al. Monitoring the postnatal growth of preterm infants: a paradigm change. Pediatrics. 2018;141(2):e20172467. doi: https://doi.org/10.1542/peds.2017-2467; Karnati S, Kollikonda S, Abu-Shaweesh J. Late preterm in fants — Changing trends and continuing challenges. Int J Pediatr Adolesc Med. 2020;7(1):36–44. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijpam.2020.02.006; Quan MY, Li ZH, Wang DH, et al. Multi-center Study of Enteral Feeding Practices in Hospitalized Late Preterm Infants in China. Biomed Environ Sci. 2018;31(7):489–498. doi: https://doi.org/10.3967/bes2018.066; Santos IS, Matijasevich A, Domingues MR, et al. Late preterm birth is a risk factor for growth faltering in early childhood: a cohort study. BMC Pediatr. 2009;9:71. doi: https://doi.org/10.1186/1471-2431-9-71; Приходько Е.А., Беляева И.А., Кругляков А.Ю. и др. Факторы, ассоциированные с исключительно грудным вскармливанием поздних недоношенных детей в неонатальном стационаре: одномоментное исследование // Вопросы современной педиатрии. — 2022. — Т. 21. — № 1. — С. 29–35. — doi: https://doi.org/10.15690/vsp.v21i1.2384; Zhang L, Li Y, Liang S, et al. Postnatal length and weight growth velocities according to Fenton reference and their associated perinatal factors in healthy late preterm infants during birth to termcorrected age: an observational study. Ital J Pediatr. 2019;45(1):1. doi: https://doi.org/10.1186/s13052-018-0596-4; Lapillonne A, Bronsky J, Campoy C, et al. Feeding the late and moderately preterm infant: a position paper of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019;69(2):259–270. doi: https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000002397; Johnson MJ, King C, Boddy B, et al. The nutritional needs of moderate-late preterm infants. Br J Hosp Med (Lond). 2022;83(4):1–9. doi: https://doi.org/10.12968/hmed.2022.0148; Намазова-Баранова Л.С., Турти Т.В., Лукоянова О.Л. и др. Лечебное питание с применением специализированного детского молочного продукта для энтерального питания с повышенным содержанием белка и энергии у детей первого года жизни с белково-энергетической недостаточностью // Педиатрическая фармакология. — 2016. — Т. 13. — № 1. — С. 27–32. — doi: https://doi.org/10.15690/pf.v13i1.1511; Bancalari E, Jain D. Bronchopulmonary Dysplasia: 50 Years after the Original Description. Neonatology. 2019;115(4):384–391. doi: https://doi.org/10.1159/000497422; Lignelli E, Palumbo F, Myti D, Morty RE. Recent advances in our understanding of the mechanisms of lung alveolarization and bronchopulmonary dysplasia. Am J Physiol Cell Mol Physiol. 2019;317(6):L832–L887. doi: https://doi.org/10.1152/ajplung.00369.2019; Poindexter BB, Martin CR. Impact of Nutrition on Bronchopulmonary Dysplasia. Clin Perinatol. 2015;42(4):797–806. doi: https://doi.org/10.1016/j.clp.2015.08.007; Milanesi BG, Lima PA, Villela LD, et al. Assessment of early nutritional intake in preterm infants with bronchopulmonary dys plasia: Eur J Pediatr. 2021;180(5):1423–1430. doi: https://doi.org/10.1007/s00431-020-03912-0; Al-Jebawi Y, Agarwal N, Wargo SG, et al. Low caloric intake and high fluid intake during the first week of life are associated with the severity of bronchopulmonary dysplasia in extremely low birth weight infants. J Neonatal Perinatal Med. 2020;13(2):207–214. doi: https://doi.org/10.3233/NPM-190267; Rocha G, Guimarães H, Pereira-da-Silva L. The Role of Nutrition in the Prevention and Management of Bronchopulmonary Dysplasia: A Literature Review and Clinical Approach. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(12):6245. doi: https://doi.org/10.3390/ijerph18126245; Zhang R, Lin XZ, Chang YM, et al. Nutritional Committee of Neonatology Branch of Chinese Medical Doctor Association; Editorial Committee of Chinese Journal of Contemporary Pediatrics. Expert consensus on nutritional management of preterm infants with bronchopulmonary dysplasia. Chin J Contemp Paediatr. 2020;22(8):805–814. doi: https://doi.org/10.7499/j.issn.1008-8830.2005080; Guo MMH, Chung CH, Chen FS, et al. Severe Bronchopulmonary Dysplasia is Associated with Higher Fluid Intake in Very Low-Birth- Weight Infants: A Retrospective Study. Am J Perinatol. 2014;30: 155–162. doi: https://doi.org/10.1055/s-0034-1376393; Gianni ML, Roggero P, Colnaghi MR, et al. The role of nutrition in promoting growth in pre-term infants with bronchopulmonary dysplasia: A prospective non-randomised interventional cohort study. BMC Pediatr. 2014;14:235. doi: https://doi.org/10.1186/1471-2431-14-235; Kashyap S, Towers HM, Sahni R, et al. Effects of quality of energy on substrate oxidation in enterally fed, low-birth-weight infants. Am J Clin Nutr. 2001;74(3):374–380. doi: https://doi.org/10.1093/ajcn/74.3.374; Fenton TR, Anderson D, Groh-Wargo S, et al. An Attempt to Standardize the Calculation of Growth Velocity of Preterm Infants — Evaluation of Practical Bedside Methods. J Pediatr. 2018;196: 77–83. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2017.10.005; Manley BJ, Makrides M, Collins CT, et al. For the DINO Steering Committee High-Dose Docosahexaenoic Acid Supplementation of Preterm Infants: Respiratory and Allergy Outcomes. Am Acad Pediatr. 2011;128(1):e71–e77. doi: https://doi.org/10.1542/peds.2010-2405; Wang Q, Zhou B, Cui Q, Chen C. Omega-3 Long-chain Polyunsaturated Fatty Acids for Bronchopulmonary Dysplasia: A Metaanalysis. J Pediatr. 2019;144(1):e20190181. doi: https://doi.org/10.1542/peds.2019-0181; Tanaka K, Tanaka S, Shah N, et al. Docosahexaenoic acid and bronchopulmonary dysplasia in preterm infants: A systematic review and meta-analysis. J Matern Neonatal Med. 2022;35(9):1730–1738. doi: https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1769590; Mank E, Naninck EFG, Limpens J, et al. Enteral Bioactive Factor Supplementation in Preterm Infants: A Systematic Review. Nutrients. 2020;12(10):2916. doi: https://doi.org/10.3390/nu12102916; Vázquez-Gomis R, Bosch-Gimenez V, Juste-Ruiz M, et al. Zinc concentration in preterm newborns at term age, a prospective observational study. BMJ Paediatr Open. 2019;3(1):e000527. doi: https://doi.org/10.1136/bmjpo-2019-000527; Dani C, Poggi C. Nutrition and bronchopulmonary dysplasia. J Matern Neonatal Med. 2012;25(Suppl 3):37–40. doi: https://doi.org/10.3109/14767058.2012.712314; Denne SC. Energy Expenditure in Infants with Pulmonary Insufficiency: Is There Evidence for Increased Energy Needs? J Nutr. 2001;131(3):935S–937S. doi: https://doi.org/10.1093/jn/131.3.935S; White AM, Liu P, Yee K, et al. Determinants of Severe Metabolic Bone Disease in Very Low-Birth-Weight Infants with Severe Bronchopulmonary Dysplasia Admitted to a Tertiary Referral Center. Am J Perinatol. 2015;33(1):107–113. doi: https://doi.org/10.1055/s-0035-1560043; Park JS, Jeong SA, Cho JY, et al. Risk Factors and Effects of Severe Late-Onset Hyponatremia on Long-Term Growth of Prematurely Born Infants. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2020;23(5):472–483. doi: https://doi.org/10.5223/pghn.2020.23.5.472; Arslanoglu S, Boquien CY, King C, et al. Fortification of Human Milk for Preterm Infants: Update and Recommendations of the European Milk Bank Association (EMBA) Working Group on Human Milk Fortification. Front Pediatr. 2019;7:76. doi: https://doi.org/10.3389/fped.2019.00076; Villamor-Martínez E, Pierro M, Cavallaro G, et al. Donor Human Milk Protects against Bronchopulmonary Dysplasia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2018;10(2):238. doi: https://doi.org/10.3390/nu10020238; Arslanoglu S, Moro GE, Ziegler EE. Adjustable fortification of human milk fed to preterm infants: Does it make a difference? J Perinatol. 2006;26(10):614–621. doi: https://doi.org/10.1038/sj.jp.7211571; McLeod G, Sherriff J, Hartmann PE, et al. Comparing different methods of human breast milk fortification using measured v. assumed macronutrient composition to target reference growth: A randomised controlled trial. Br J Nutr. 2015;115(3):431–439. doi: https://doi.org/10.1017/S0007114515004614; Bott L, Béghin L, Devos P, et al. Nutritional Status at 2 Years in Former Infants with Bronchopulmonary Dysplasia Influen - ces Nutrition and Pulmonary Outcomes During Childhood. Pediatr Res. 2006;60(3):340–344. doi: https://doi.org/10.1203/01.pdr.0000232793.90186.ca; Brunton JA, Saigal S, Atkinson SA. Growth and body composition in infants with bronchopulmonary dysplasia up to 3 months corrected age: A randomized trial of a high-energy nutrient-enriched formula fed after hospital discharge. J Pediatr. 1998;133(3):340–345. doi: https://doi.org/10.1016/s0022-3476(98)70266-5; Pereira-Da-Silva L, Dias MPG, Virella D, et al. Osmolality of pre term formulas supplemented with nonprotein energy supplements. Eur J Clin Nutr. 2007;62:274–278. doi: https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1602736; Konnikova Y, Zaman MM, Makda M, et al. Late Enteral Feedings Are Associated with Intestinal Inflammation and Adverse Neonatal Outcomes. PLoS One. 2015;10(7):e0132924. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0132924; Moltu SJ, Bronsky J, Embleton N, et al. ESPGHAN Committee on Nutrition. Nutritional management of the critically ill neonate: A Position Paper of the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2021;73(2):274–289. doi: https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000003076; Malcolm WF, Smith PB, Mears S, et al. Transpyloric tube feeding in very low birthweight infants with suspected gastroesophageal reflux: Impact on apnea and bradycardia. J Perinatol. 2009;29(5): 372–375. doi: https://doi.org/10.1038/jp.2008.234; Guimarães H, Rocha G, Guedes MB, et al. Nutrition of preterm infants with bronchopulmonary dysplasia after hospital discharge — Part I. J Pediatr Neonatal Individ Med. 2014;3(1):e030116. doi: https://doi.org/10.7363/030116; Guimarães H, Rocha G, Guedes MB, et al. Nutrition of preterm infants with bronchopulmonary dysplasia after hospital discharge — Part II. J Pediatr Neonatal Individ Med. 2014;3:e030117. doi: https://doi.org/10.7363/030117; Villa E, Barachetti R, Barbarini M. Nutritional management of preterm newborn after hospital discharge: Energy and nutrients. Pediatr Medica Chir. 2017;39(4):170. doi: https://doi.org/10.4081/pmc.2017.170; Pereira-da-Silva L, Virella D, Frutuoso S, et al. Recommendation of charts and reference values for assessing growth of preterm infants: Update by the Portuguese Neonatal Society. Port J Pediatr. 2020;51:73–78. doi: https://doi.org/10.25754/pjp.2020.18888; Pereira-Da-Silva L, Virella D, Fusch C. Nutritional Assessment in Preterm Infants: A Practical Approach in the NICU. Nutrients. 2019;11(9):1999. doi: https://doi.org/10.3390/nu11091999; Johnson MJ, Wiskin AE, Pearson F, et al. How to use: Nutritional assessment in neonates. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2014;100(3):147–154. doi: https://doi.org/10.1136/archdischild-2014-306448; Visser F, Sprij AJ, Brus F. The validity of biochemical markers in metabolic bone disease in preterm infants: A systematic review. Acta Paediatr. 2012;101(6):562–568. doi: https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2012.02626.x; Беляева И.А., Бомбардирова Е.П., Турти Т.В., Приходько Е.А. Использование специализированного лечебного продукта у не доношенного ребенка с постнатальной недостаточностью питания: клинический случай // Вопросы современной педиатрии. — 2021. — Т. 20. — № 6. — С. 521–529. — doi: https://doi.org/10.15690/vsp.v20i6.2359; Marino LV, Johnson MJ, Hall NJ, et al. The development of a consensus-based nutritional pathway for infants with CHD before surgery using a modified Delphi process. Cardiol Young, 2018;28(7):938–948. doi: https://doi.org/10.1017/S1047951118000549; Marino LV, Johnson MJ, Davies NJ, et al. Improving growth of infants with congenital heart disease using a consensus-based nutritional pathway. Clin Nutr. 2020;39(8):2455–2462. doi: https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.10.031; Argent AC, Balachandran R, Vaidyanathan B, et al. Management of undernutrition and failure to thrive in children with congenital heart disease in low- and middle-income countries. Cardiol Young. 2017;27(S6):S22–S30. doi: https://doi.org/10.1017/S104795111700258X; Schwalbe-Terilli CR, Hartman DH, Nagle ML, et al. Enteral feeding and caloric intake in neonates after cardiac surgery. Am J Crit Care. 2009;18(1):52–57. doi: https://doi.org/10.4037/ajcc2009405; Hehir DA, Cooper DS, Walters EM, Ghanayem NS. Feeding, growth, nutrition, and optimal interstage surveillance for infants with hypoplastic left heart syndrome. Cardiol Young. 2011;21(Suppl 2): 59–64. doi: https://doi.org/10.1017/S1047951111001600; Norman M, Hakansson S, Kusuda S, et al. Neonatal outcomes in very preterm infants with severe congenital heart defects: An international cohort study. J Am Heart Assoc. 2020;9(5):e015369. doi: https://doi.org/10.1161/JAHA.119.015369; Salvatori G, De Rose DU, Massolo AC, et al. Current Strategies to Optimize Nutrition and Growth in Newborns and Infants with Congenital Heart Disease: A Narrative Review. J Clin Med. 2022;11(7):1841. doi: https://doi.org/10.3390/jcm11071841.; Karpen HE. Nutrition in the Cardiac Newborns. Evidence-based Nutrition Guidelines for Cardiac Newborns. Clin Perinatol. 2016;43(1):131–145. doi: https://doi.org/10.1016/j.clp.2015.11.009; Steltzer M, Rudd N, Pick B. Nutrition care for newborns with congenital heart disease. Clin Perinatol. 2005;32(4):1017–1030, xi. doi: https://doi.org/10.1016/j.clp.2005.09.010; Wong JJM, Cheifetz IM, Ong C, et al. Nutrition Support for Children Undergoing Congenital Heart Surgeries: A Narrative Review. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2015;6(3):443–454. doi: https://doi.org/10.1177/2150135115576929; Jones CE, Desai H, Fogel JL, et al. Disruptions in the development of feeding for infants with congenital heart disease. Cardiol Young. 2021;31(4):589–596. doi: https://doi.org/10.1017/S1047951120004382; Cognata A, Kataria-Hale J, Griffiths P, et al. Human Milk Use in the Preoperative Period Is Associated with a Lower Risk for Necrotizing Enterocolitis in Neonates with Complex Congenital Heart Disease. J Pediatr. 2019;215:11–16.e2. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2019.08.009; Martini S, Aceti A, Galletti S, et al. To feed or not to feed: A critical overview of enteral eeding management and gastrointestinal complications in preterm neonates with a patent ductus arteriosus. Nutrients. 2020;12(1):83. doi: https://doi.org/10.3390/nu12010083; Malhotra A, Veldman A, Menahem S. Does milk fortification increase the risk of necrotising enterocolitis in preterm infants with congenital heart disease? Cardiol Young. 2013;23(30:450–453. doi: https://doi.org/10.1017/S1047951112000947; Tume LN, Balmaks R, Da Cruz E, et al. Enteral Feeding Practices in Infants with Congenital Heart Disease Across European PICUs: A European Society of Pediatric and Neonatal Intensive Care Survey. Pediatr Crit Care Med. 2018;19(2):137–144. doi: https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000001412; Furlong-Dillard J, Neary A, Marietta J, et al. Evaluating the Impact of a Feeding Protocol in Neonates before and after Biventricular Cardiac Surgery. Pediatr Qual Saf. 2018;3(3):e080. doi: https://doi.org/10.1097/pq9.0000000000000080; Newcombe J, Fry-Bowers E. A Post-operative Feeding Protocol to Improve Outcomes for Neonates with Critical Congenital Heart Disease. J Pediatr Nurs. 2017;35:139–143. doi: https://doi.org/10.1016/j.pedn.2016.12.010; O’Neal Maynord P, Johnson M, Xu M, et al. A Multi-Interventional Nutrition Program for Newborns with Congenital Heart Disease. J Pediatr. 2021;228:66–73.e2. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.08.039; Hansson L, Lind T, Wiklund U, et al. Fluid restriction negatively affects energy intake and growth in very low birthweight infants with haemodynamically significant patent ductus arteriosus. Acta Paediatr. 2019;108(11):1985–1992. doi: https://doi.org/10.1111/apa.14815; McCammond AN, Axelrod DM, Bailly DK, et al. Pediatric cardiac intensive care society 2014 consensus statement: Pharmacotherapies in cardiac critical care fluid management. Pediatr Crit Care Med. 2016;17(3 Suppl 1):S35–S48. doi: https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000000633; Hanot J, Dingankar AR, Sivarajan VB, et al. Fluid management practices after surgery for congenital heart disease: A worldwide survey. Pediatr Crit Care Med. 2019;20(4):357–364. doi: https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000001818; Zhang J, Cui YQ, Luo Y, et al. Assessment of Energy and Protein Requirements in Relation to Nitrogen Kinetics, Nutrition, and Clinical Outcomes in Infants Receiving Early Enteral Nutrition Following Cardiopulmonary Bypass. JPEN J Parenter Enter Nutr. 2021;45(3):553–566. doi: https://doi.org/10.1002/jpen.1863; Mehta NM, Skillman HE, Irving SY, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Pediatric Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Pediatr Crit Care Med. 2017;18(7):675–715. doi: https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000001134; Terrin G, De Nardo MC, Boscarino G, et al. Early Protein Intake Influences Neonatal Brain Measurements in Preterms: An Observational Study. Front Neurol. 2020;11:885. doi: https://doi.org/10.3389/fneur.2020.00885; Gu Y, Hu Y, Zhang H, et al. Implementation of an Evidence- Based Guideline of Enteral Nutrition for Infants with Congenital Heart Disease: A Controlled Before-And-After Study. Pediatr Crit Care Med. 2020;21(6):e369–e377. doi: https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000002296; Singal A, Sahu MK, Trilok Kumar G, Kumar A. Effect of energyand/ or protein-dense enteral feeding on postoperative outcomes of infant surgical patients with congenital cardiac disease: A systematic review and meta-analysis. Nutr Clin Pract. 2022;37(3):555–566. doi: https://doi.org/10.1002/ncp.10799; Zhang J, Cui YQ, Ma Md ZM, et al. Energy and Protein Requirements in Children Undergoing Cardiopulmonary Bypass Surgery: Current Problems and Future Direction. JPEN J Parenter Enter Nutr. 2019;43(1):54–62. doi: https://doi.org/10.1002/jpen.1314; Ni P, Chen X, Zhang Y, et al. High-Energy Enteral Nutrition in Infants After Complex Congenital Heart Surgery. Front Pediatr. 2022;10:869415. doi: https://doi.org/10.3389/fped.2022.869415; https://vsp.spr-journal.ru/jour/article/view/3078

  3. 3
  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal

    المصدر: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 67, № 3 (2022); 47-53 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 67, № 3 (2022); 47-53 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1651/1243; Жученко Л.А., Тамазян Г.В. Диагностика врожденных пороков развития в системе комплексных мероприятий, направленных на охрану здоровья детской популяции. Российский вестник акушера-гинеколога 2010; 10(2): 7–9.; Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (акушерство, гинекология и перинатология). Десятый пересмотр. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2005. 268.; Sokal R.R., Rohlf F.J. Biometry: the principles and practice of statistics in biological research. N-Y: Freeman & Co, 1995; 850.; Ulm K. A simple method to calculate the confidence interval of a standardized mortality ratio (SMR). Am J Epidemiol 1990; 131(2): 373–375. DOI:10.1093/oxfordjournals.aje.a115507; Yoshioka K. KyPlot — a user-oriented tool for statistical data analysis and visualization. Computional Statistics 2002; 17(3): 425–437.; Hammer Ø., Harper D.А.Т., Ryan P.D. PAST: paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica 2001; 1: 1–9.; TpX — A drawing tool for Windows. https://ctan.org/tex-archive/graphics/tpx / Ссылка активна на 18.08.2021; Thiese M.S., Ronna B., Ott U. P value interpretations and considerations. J Thoracic Dis 2016; 8(9): 928–931. DOI:10.21037/jtd.2016.08.16; Алпатова М.А., Маклакова О.А., Устинова О.Ю., Евсеева Т.Н. Региональная программа мониторинга врожденных пороков развития у детей в Пермском крае. Вестник Пермского университета, Серия Биология 2018; 2: 217–222.; Демикова Н. С., Лапина А. С., Подольная М. А., Кобринский Б.А. Динамика частоты врожденных пороков развития в РФ (по данным федеральной базы мониторинга ВПР за 2006–2012 гг.). Российский вестник перинатологии и педиатрии 2015; 60(2): 72–77.; EUROCAT. Prevalence charts and tables. https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat/eurocat-data/prevalence_en / Ссылка активна на 18.08.2021; Демикова Н.С., Подольная М.А., Лапина А.С., Володин Н.Н., Асанов А.Ю. Динамика частоты трисомии 21 (синдрома Дауна) в регионах Российской Федерации за 2011–2017 гг. Педиатрия 2019; 98(2): 43–48.; Рязанова Л.А., Нохрин Д.Ю., Алферова И.П. Частота синдрома Дауна в городе Челябинске за 2012–2018 гг. Экология XXI века: синтез образования и науки: материалы VI Международной научно-практической конференции (18–21 мая 2020 г., Челябинск). Челябинск: Изд-во ЮУрГГПУ, 2020; 255–258.; https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1651

  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: Obstetrics, Gynecology and Reproduction; Vol 16, No 4 (2022); 438-449 ; Акушерство, Гинекология и Репродукция; Vol 16, No 4 (2022); 438-449 ; 2500-3194 ; 2313-7347

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.gynecology.su/jour/article/view/1422/1044; Квинан Д.Т., Спонг К.И., Локвуд Ч.Дж. Беременность высокого риска: протоколы, основанные на доказательной медицине. Пер. с англ. под ред. А.Д. Макацария, В.О. Бицадзе. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 560 с.; Беженарь В.Ф., Иванова Л.А., Коршунов М.Ю. Анализ причин перинатальных потерь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2006– 2018 годах. Журнал акушерства и женских болезней. 2020;69(2):93–102. https://doi.org/10.17816/JOWD69293-102.; Беженарь В.Ф., Иванова Л.А., Григорьев С.Г. Беременность «высокого риска» и перинатальные потери. Акушерство и гинекология. 2020;(3):42–7. https://doi.org/10.18565/aig.2020.3.42-47.; Hey E.N., Lloyd D.J., Wigglesworth J.S. Classifying perinatal death: fetal and neonatal factors. Br J Obstet Gynaecol. 1986;93(12):1213–23. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1986.tb07854.x.; Радзинский В.Е., Костин И.Н., Златовратская Т.В. и др. Доношенные дети, подвергшиеся реанимации. Анализ акушерской тактики. Акушерство и гинекология. 2007;(3):42–7.; Мухамадиева СМ., Мирзабекова Б.Т., Пулатова А.П. Причины перинатальной смертности и пути их снижения в современных условиях. Вестник Академии медицинских наук Таджикистана. 2020;10(2):202–9. https://doi.org/10.31712/2221-7355-2020-10-2-202-210.; Предиктивное акушерство. Под ред. В.Е. Радзинского, С.А. Князева, И.Н. Костина. М.: Медиабюро Статус Презенс, 2021, 520 с.; Приказ Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология"». М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2020. 688 с. Режим доступа: https://base.garant.ru/74840123/. [Дата доступа: 10.01.2022].; Радзинский В.Е., Князев С.А., Костин И.Н. Акушерский риск: максимум информации – минимум опасности для матери и младенца. М.: Эксмо, 2016. 167 c.; Курцер М.А., Кутакова Ю.Ю., Сонголова Е.Н. и др. Синдром внезапной смерти плода. Акушерство и гинекология. 2011;(7):79–83.; Воеводин С.М., Шеманаева Т.В., Щеголев А.И. Эхографические предикторы критического состояния у плода. Акушерство и гинекология. 2016;(6):62–6.; Камилова М.Я., Джонмахмадова П.А., Ишан-Ходжаева Ф.Р. Оценка факторов риска и определение уровня предотвратимости гибели плодов у женщин с проблемной беременностью. Вестник Авиценны. 2020;22(1):14–21. https://doi.org/10.25005/2074-0581-2020-22-1-14-21.; Cartlidge P.H., Dawson A.T., Stewart J.H., Vujanic G.M. Value and quality of perinatal and infant postmortem examinations: cohort analysis of 400 consecutive deaths. BMJ. 1995;310(6973):155–8. https://doi.org/10.1136/bmj.310.6973.155.; Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г. и др. Акушерство: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 576 с.; Сувернева А.А. Оптимизация прогнозирования перинатальных осложнений и пути их снижения: Автореф. дис… канд. мед. наук. Волгоград, 2018. 23 с.; Терентьев А.А., Молдогазиева Н.Т., Комаров О.С. Изучение трофобластического бета-глобулина человека – некоторые итоги и перспективы. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2009;(6):30–3.; Сасина В.И., Варламова А.И. Беременность, роды и послеродовый период у женщин, перенесших аборты в прошлом. Молодой ученый. 2017;(3–3):55–8.; Колесникова О.М., Оразмурадов А.А., Кибардина Н.В. и др. Перинатальные исходы у первородящих после хирургического и медикаментозного абортов. Вестник РУДН. Серия: Медицина. 2012;(6):90–4.; Беженарь В.Ф., Добровольская И.А., Левина Т.А. Исследование тяжелых материнских исходов по материалам судебно-медицинских экспертиз. РМЖ. Мать и дитя. 2018;1(1):18–25.; Амельхина И.В. Длительная угроза прерывания беременности. Ближайшие и отдаленные результаты развития детей: Автореф. дис… канд. мед. наук. М., 2007. 32 с.; Морозова Е.А., Шаймарданова Г.А. Длительная угроза прерывания беременности как предиктор перинатальной патологии мозга. Неврологический вестник. 2014;46(1):74–9.; Джабиева А.А., Джабиев А.В., Ордиянц И.М. Ближайшие и отдаленные исходы угрозы прерывания беременности в первом триместре. Вестник РУДН. Серия: Медицина. 2010;(6):211–9.; Серов В.Н., Тютюнник В.Л., Зубков В.В., Зайдиева З.С. Перинатальные исходы у беременных с инфекционными заболеваниями и плацентарной недостаточностью. Акушерство и гинекология. 2002;(3):16–21.; Газиева И.А., Чистякова Г.Н. Современный взгляд на проблему нарушения иммунологической регуляции плодово-материнских взаимодействий с ранних сроков беременности (обзор литературы). Уральский медицинский журнал. 2010;(3):5–14.; Филиппов О.С., Казанцева А.А. Прогностическая значимость различных методов диагностики фетоплацентарной недостаточности. Проблемы репродукции. 2003;(3):60–3.; Hill D.J., Petrik J., Arany E. Growth factors and the regulation of fetal growth. Diabetes Care. 1998;21 Suppl 2:B60–9.; Тезиков Ю.В., Липатов И.С., Гогель Л.Ю. и др. Перинатальный подход к клинической классификации хронической плацентарной недостаточности: стандартизация диагностики и акушерской тактики. Наука и инновации в медицине. 2019;4(1):8–15.; https://www.gynecology.su/jour/article/view/1422

  7. 7
    Academic Journal

    المساهمون: The article was funded by Nutricia Advance., Статья опубликована при финансовой поддержке компании «Нутриция Эдванс».

    المصدر: Current Pediatrics; Том 20, № 6 (2021); 521-529 ; Вопросы современной педиатрии; Том 20, № 6 (2021); 521-529 ; 1682-5535 ; 1682-5527

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vsp.spr-journal.ru/jour/article/view/2802/1134; Schwatzenberg SJ, Georgieff MK. Advocacy for improving nutrition in the first 1000 days to support childhood development and adult health. Pediatrics. 2018;141(2):e20173716. doi:10.1542/peds.2017-3716; WHO. Global Nutrition Targets 2025: Policy Brief Series (WHO/NMH/NHD/14.2). Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2014.; Zhang Z, Li F, Hannon BA, et al. Effect of Oral Nutritional Supplementation on Growth in Children with Undernutrition: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2021;13(9):3036. doi:10.3390/nu13093036; Perkins JM, Kim R, Krishna A, et al. Understanding the association between stunting and child development in low- and middle-income countries: Next steps for research and intervention. Soc Sci Med. 2017;193:101–109. doi:10.1016/j.socscimed.2017.09.039; Ong KK, Kennedy K, Castaneda-Gutierrez E, et al. Postnatal growth in preterm infants and later health outcomes: a systematic review. Acta Paediatr. 2015;104(10):974–986. doi:10.1111/apa.13128; Figueras-Aloy J, Palet-Trujols C, Matas-Barceló I, et al. Extrauterine growth restriction in very preterm infant: etiology, diagnosis, and 2-year follow-up. Eur J Pediatr. 2020;179(9):1469–1479. doi:10.1007/s00431-020-03628-1; Makker K, Ji Y, Hong X, Wang X. Antenatal and neonatal factors contributing to extra uterine growth failure (EUGR) among preterm infants in Boston Birth Cohort (BBC). J Perinatol. 2021;41(5): 1025–1032. doi:10.1038/s41372-021-00948-4; Martinez-Jimenez MD, Gomez-Garcia FJ, Gil-Campos M, et al. Comorbidities in childhood associated with extrauterine growth restriction in preterm infants: a scoping review. Eur J Pediatr. 2020; 179(8):1255–1265. doi:10.1007/s00431-020-03613-8; Hiltunen H, Loyttyniemi E, Isolauri E, Rautava S. Early nutrition and growth until the corrected age of 2 years in extremely preterm infants. Neonatology. 2018;113(2):100–107. doi:10.1159/000480633; Raaijmakers A, Jacobs L, Rayyan M, et al. Catch-up growth in the first two years of life in Extremely Low Birth Weight (ELBW) infants is associated with lower body fat in young adolescence. PLoS One. 2017;12(3):e0173349. doi:10.1371/journal.pone.0173349; Embleton N, Korada M, Wood CL, et al. Catch-up growth and metabolic outcomes in adolescents born preterm. Arch Dis Child. 2016;101(11):1026–1031. doi:10.1136/archdischild-2015-310190; Teller IC, Embleton ND, Griffin IJ, et al. Post-discharge formula feeding in preterm infants: A systematic review mapping evidence about the role of macronutrient enrichment. Clin Nutr. 2016;35(4):791–801. doi:10.1016/j.clnu.2015.08.006; Peila C, Spada E, Giuliani F, et al. Extrauterine Growth Restriction: Definitions and Predictability of Outcomes in a Cohort of Very Low Birth Weight Infants or Preterm Neonates. Nutrients. 2020 Apr 26; 12(5):1224. doi:10.3390/nu12051224.; Wiechers C; Bernhard W, Goelz R, et al. Optimizing Early Neonatal Nutrition and Dietary Pattern in Premature Infants. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(14):7544. doi:10.3390/ijerph18147544; Stocker JT, Dehner LP, Husain AN. Means and standard deviations of weights and measurements of lifeborn infants by body weight (Appendix 28–29). In: Stocker & Dehner’s Pediatric Pathology. Stocker JT, Dehner LP, eds. 2nd ed. Philadelphia, PA, USA: Lippinkott Williams &Wilkins; 2002.; Fabrizio V, Trzaski JM, Brownell EA, et al. Individualized versus standard diet fortification for growth and development in preterm infants receiving human milk. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 11(11):CD013465. doi:10.1002/14651858.CD013465.pub2; Ruys CA, van de Lagemaat M, Rotteveel J, et al. Improving long-term health outcomes of preterm infants: how to implement the findings of nutritional intervention studies into daily clinical practice. Eur J Pediatr. 2021;180(6):1665–1673. doi:10.1007/s00431-021-03950-2; Ahnfeldt AM, Stanchev H, Jørgensen HL, et al. Age and weight at final discharge from an early discharge programme for stable but tube-fed preterm infants. Acta Paediatr. 2015;104(4):377–383. doi:10.1111/apa.12917; Wilson E, Bonamy A-KE, Bonet M, et al. The EPICE Research Group. Room for improvement in breast milk feeding after very preterm birth in Europe: Results from the EPICE cohort. Matern Child Nutr. 2017;14(1):e12485. doi:10.1111/mcn.12485; Agostoni C, Buonocore G, Carnielli VP, et al. Enteral nutrient supply for preterm infants: commentary from the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;50(1):85–91. doi:10.1097/MPG.0b013e3181adaee0; Young L, Embleton ND, McGuire W. Nutrient-enriched formula versus standard formula for preterm infants following hospital discharge. Cochrane Database Syst Rev. 2016;12(12):CD004696. doi:10.1002/14651858.CD004696; Guimarães H, Rocha G, Vasconcellos G, et al. Risk factors for bronchopulmonary dysplasia in five Portuguese neonatal intensive care units. Rev Port Pneumol. 2010;16(3):419–430. doi:10.1016/s0873-2159(15)30039-8; Bancalari E, Jain D. Bronchopulmonary Dysplasia: 50 Years after the Original Description. Neonatology. 2019;115(4):384–391. doi:10.1159/000497422; Milanesi BG, Lima PA, Villela LD, et al. Assessment of early nutritional intake in preterm infants with bronchopulmonary dysplasia: A cohort study. Eur J Pediatr. 2021;180(5):1423–1430. doi:10.1007/s00431-020-03912-0; Uberos J, Lardón-Fernández M, Machado-Casas I, et al. Nutrition in extremely low birth weight infants: Impact on bronchopulmonary dysplasia. Minerva Paediatr. 2016;68(6):419–426.; Bott L, Béghin L, Devos P, et al. Nutritional Status at 2 Years in Former Infants with Bronchopulmonary Dysplasia Influences Nutrition and Pulmonary Outcomes During Childhood. Pediatr Res. 2006;60(3):340–344. doi:10.1203/01.pdr.0000232793.90186.ca; Gianni ML, Roggero P, Colnaghi MR, et al. The role of nutrition in promoting growth in pre-term infants with bronchopulmonary dysplasia: A prospective non-randomised interventional cohort study. BMC Pediatr. 2014;14:235. doi:10.1186/1471-2431-14-235; Barrington KJ, Fortin-Pellerin E, Pennaforte T. Fluid restriction for treatment of preterm infants with chronic lung disease. Cochrane Database Syst Rev. 2017;2(2):CD005389. doi:10.1002/14651858.CD005389.pub2; Mangili G, Garzoli E, Sadou Y. Feeding dysfunctions and failure to thrive in neonates with congenital heart diseases. Pediatr Med Chir. 2018;40(1). doi:10.4081/pmc.2018.196; Jadcherla S. Dysphagia in the high-risk infant: potential factors and mechanisms. Am J Clin Nutr. 2016;103(2):622S–628S. doi:10.3945/ajcn.115.110106; Baillat M, Pauly V, Dagau G, et al. Association of First-Week Nutrient Intake and Extrauterine Growth Restriction in Moderately Preterm Infants: A Regional Population-Based Study. Nutrients. 2021;13(1):227. doi:10.3390/nu13010227; Roggero P, Liotto N, Menis C, Mosca F. New Insights in Preterm Nutrition. Nutrients. 2020;12(6):1857. doi:10.3390/nu12061857; EFSA Panel on Dietetic Products, N.a.A.N. Scientific Opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae. EFSA J. 2014;12(7):3760. doi:10.2903/j.efsa.2014.3760; Roggero P, Gianni ML, Amato O, et al. Growth and fat-free mass gain in preterm infants after discharge: a randomized controlled trial. Pediatrics. 2012;130(5):e1215–e1221. doi:10.1542/peds.2012-1193; Roggero P, Gianni ML, Liotto N, et al. Small for gestational age preterm infants: nutritional strategies and quality of growth after discharge. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011;24(Suppl. 1):144e6. doi:10.3109/14767058.2011.607657; Lin L, Amissah E, Gamble GD, et al. Impact of macronutrient supplements on later growth of children born preterm or small for gestational age: A systematic review and meta-analysis of randomized and quasirandomised controlled trials. PLoS Med. 2020;17(5):e1003122. doi:10.1371/journal.pmed.1003122; Moon K, Rao SC, Schulzke SM, et al. Long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2016;12:CD000375. doi:10.1002/14651858.CD000375.pub5; Ilardi L, Proto A, Ceroni F, et al. Overview of Important Micronutrients Supplementation in Preterm Infants after Discharge: A Call for Consensus. Life (Basel). 2021;11(4):331. doi:10.3390/life11040331; Fernández R, Urbano J, Carrillo A, et al. Comparison of the effect of three different protein content enteral diets on serum levels of proteins, nitrogen balance, and energy expenditure in critically ill infants: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2019;20(1):585. doi:10.1186/s13063-019-3686-8; Cui Y, Li L, Hu C, et al. Effects and Tolerance of Protein and Energy-Enriched Formula in Infants Following Congenital Heart Surgery: A Randomized Controlled Trial. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2018;42(1):196–204. doi:10.1002/jpen.1031; Yu M-X, Zhuang S-Q, Gao X-Y, et al. Effects of a nutrient-dense formula compared with a post-discharge formula on post-discharge growth of preterm very low birth weight infants with extrauterine growth retardation: a multicentre randomised study in China. J Hum Nutr Diet. 2020;33(4):557–565. doi:10.1111/jhn.12733; Намазова-Баранова Л.С., Турти Т.В., Лукоянова О.Л. и др. Лечебное питание с применением специализированного детского молочного продукта для энтерального питания с повышенным содержанием белка и энергии у детей первого года жизни с белково-энергетической недостаточностью // Педиатрическая фармакология. — 2016. — Т. 13. — № 1. — С. 27–32. doi:10.15690/pf.v13i1.1511; https://vsp.spr-journal.ru/jour/article/view/2802

  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Neonatology, surgery and perinatal medicine; Vol. 11 No. 4(42) (2021): NEONATOLOGY, SURGERY AND PERINATAL MEDICINE; 21-27 ; Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина; Том 11 № 4(42) (2021): НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА; 21-27 ; Неонатология, хирургия и перинатальная медицина; Том 11 № 4(42) (2021): НЕОНАТОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА; 21-27 ; 2413-4260 ; 2226-1230

    وصف الملف: application/pdf

  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal

    المصدر: Actual Problems of Pediatry, Obstetrics and Gynecology; No. 1 (2016) ; Актуальные вопросы педиатрии, акушерства и гинекологии; № 1 (2016) ; Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології; № 1 (2016) ; 2415-301X ; 2411-4944 ; 10.11603/24116-4944.2016.1

    وصف الملف: application/pdf

  12. 12
    Academic Journal

    المؤلفون: Babintseva, A. H.

    المصدر: Actual Problems of Pediatry, Obstetrics and Gynecology; No. 1 (2016) ; Актуальные вопросы педиатрии, акушерства и гинекологии; № 1 (2016) ; Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології; № 1 (2016) ; 2415-301X ; 2411-4944 ; 10.11603/24116-4944.2016.1

    وصف الملف: application/pdf

  13. 13
    Academic Journal

    المساهمون: This part of the study was carried out in federal medical facility — National Medical Research Center for Children's Health and was funded by the RFBR grant № 17-29-02424/17 «Models and methods of “abilitation window” calculation of psychosomatic health restoration in children with perinatal pathology», Этап исследования был выполнен в федеральной медицинской организации — ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России — на средства гранта РФФИ № 17-29-02424/17 «Модели и методы расчета "окна абилитации" восстановления психосоматического здоровья детей с патологией перинатального периода»

    المصدر: Current Pediatrics; Том 19, № 4 (2020); 256-267 ; Вопросы современной педиатрии; Том 19, № 4 (2020); 256-267 ; 1682-5535 ; 1682-5527

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vsp.spr-journal.ru/jour/article/view/2458/960; Hintz SR, Poole WK, Wright LL, et al. Changes in mortality and morbidities among infants born at less than 25 weeks during the postsurfactant era. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2005; 90(2):F128–F133. doi:10.1136/adc.2003.046268.; Blencowe H, Cousens S, Chou D, et al. Born too soon: the global epidemiology of 15 million preterm births. Reprod Health. 2013; 10(Suppl. 1):S2. doi:10.1186/1742-4755-10-S1-S2.; Pierrat V, Marchand-Martin L, Arnaud C, et al. Neurodevelopmental outcome at 2 years for preterm children born at 22 to 34 weeks’ gestation in France in 2011: EPIPAGE-2 cohort study. BMJ. 2017; 358: j3448. doi:10.1136/bmj.j3448.; Moore GP, Lemyre B, Barrowman N, Daboval T. Neuro developmental outcomes at 4 to 8 years of children born at 22 to 25 weeks’ gestational age: a meta-analysis. JAMA Pediatr. 2013; 167(10): 967–974. doi:10.1001/jamapediatrics.2013.2395.; Finch-Edmondson M, Morgan C, Hunt RW, Novak I. Emergent Prophylactic, Reparative and Restorative Brain Interventions for Infants Born Preterm with Cerebral Palsy. Front. Physiol. 2019;10:15. doi:10.3389/fphys.2019.00015; Voss W, Hobbiebrunken E, Ungermann U, et al. The development of extremely premature infants — results from the Lower Longitudinal Study of Prematurity. Dtsch Arztebl Int. 2016;113: 871–878. doi: 10/3238/arztebl.2016.0871.; Wang M, Liu H, Liu C, et al. Prediction of adverse motor outcome for neonates with punctate white matter lesions by MRI images using radiomics strategy: protocol for a prospective cohort multicentre study. BMJ Open. 2019;9(4):e023157. doi:10.1136/bmjopen-2018-023157.; Неонатальная неврология / под ред. В.М. Студеникина, Ш.Ш. Шамансурова. — М.: Медфорум; 2014. — 480 с.; Современные медико-социальные проблемы неонатологии / под ред. А.А. Баранова, Г.В. Яцык. — М.: ПедиатрЪ; 2015. — 352 с.; Vesoulis ZA, El Ters NM, Herco M, et al. A Web-Based Calculator for the Prediction of Severe Neurodevelopmental Impairment in Preterm Infants Using Clinical and Imaging Characteristics. Children. 2018;5(11):151. doi:10.3390/children5110151.; Принципы этапного выхаживания недоношенных детей / под ред. Л.С. Намазовой-Барановой. — М.: ПедиатрЪ; 2013. — 240 с.; Диагностика и комплексная реабилитация перинатальной патологии новорожденных детей / под ред. Г.В. Яцык. — М.: ПедиатрЪ; 2012. — 156 с.; Laptook AR. Therapeutic Hypothermia for Preterm Infants With Hypoxic-Ischemic Encephalopathy: How Do We Move Forward? Editorial J Pediatr. 2017;183:8–9. doi:10.1016/j.jpeds.2016.12.074.; Spittle A, Orton J, Anderson PJ, et al. Early developmental intervention programmes provided post hospital discharge to prevent motor and cognitive impairment in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(11):CD005495. doi:10.1002/14651858.CD005495.pub4.; Morgan C, Darrah J, Gordon AM, et al. Effectiveness of motor interventions in infants with cerebral palsy: a systematic review. Dev Med Child Neurol. 2016;58(9):900–909. doi:10.1111/dmcn.13105.; Nair J, Kumar V.H.S. Current and Emerging Therapies in the Management of Hypoxic Ischemic Encephalopathy in Neonates. Children. 2018;5(7):99. doi:10.3390/children5070099.; Приказ от 21 декабря 2012 г. N 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». Приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1346н.; Козловская Г.В., Калинина М.А., Горюнова А.В. Определение отклонений в психическом развитии детей раннего возраста: психодиагностический тест «Гном». — М.: МНИУ; 2012. — 89 с.; Hirvonen M, Ojala R, Korhonen P, et al. Cerebral Palsy Among Children Born Moderately and Late Preterm. Pediatrics. 2014; 134(6):e1584–e1593. doi:10.1542/peds.2014-0945.; Shah PE, Kaciroti N, Richards B, Lumeng JC. Gestational Age and Kindergarten School Readiness in a National Sample of Preterm Infants. J Pediatr. 2016;178:61–67. doi:10.1016/j.jpeds.2016.06.062; Wolke D, Strauss VYC, Johnson S, et al. Universal gestational age effects on cognitive and basic mathematic processing: 2 cohorts in 2 countries. J Pediatr. 2015;166(6):1410–1416.e1–2. doi:10.1016/j.jpeds.2015.02.065.; Higa DM, Yorifuji T, Kado Y, et al. Preterm birth and behavioural outcomes at 8 years of age: a nationwide survey in Japan. Arch Dis Child. 2016;101(4):338–343. doi:10.1136/archdischild-2015-309272.; Заваденко А.И., Дегтярева М.Г., Медведев М.И. и др. Динамическое клинико-нейрофизиологическое наблюдение детей различного гестационного возраста с неонатальными судорогами // Педиатрия. — 2017. — Т. 96. — № 1. — С. 23–28. doi:10.24110/0031-403X-2017-96-1-23-28.; Agut T, Alarcon A, Cabanas F, et al. Preterm white matter injury: ultrasound diagnosis and classification. Pediatr Res. 2020;87 (Suppl 1):37–49. doi:10.1038/s41390-020-0781-1.; Kersbergen KJ, Makropoulos A, Aljabar P, et al. Longitudinal regional brain development and clinical risk factors in extremely preterm infants. J Pediatr. 2016;178:93–100.e6. doi:10.1016/j.jpeds.2016.08.024.; Pecheva D, Kelly C, Kimpton J et al. Recent advances in diffusion neuroimaging: applications in the developing preterm brain. F1000Res. 2018;7:F1000. doi:10.12688/f1000research.15073.1.; Natalucci G, Latal B, Koller B, et al. Effect of early prophylactic high-dose recombinant human erythropoietin in very preterm infants on neurodevelopmental outcome at 2 years: a randomized clinical trial. JAMA. 2016;315(19):2079–2085. doi:10.1001/jama.2016.5504.; Gano D, Ho M-L, Partridge JC, Glass HC, et al. Antenatal exposure to magnesium sulfate is associated with reduced cerebellar hemorrhage in preterm newborns. J Pediatr 2016;178:68-74; Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Беляева И.А. и др. Неонатальный стационар II этапа «Мать и дитя» как медико-организационная технология совершенствования системы медицинской помощи новорожденным // Российский педиатрический журнал. — 2014. — Т. 17. — № 6. — С. 16–22.; Беляева И.А., Бомбардирова Е.П., Токовая Е.И. и др. Немедикаментозная абилитация детей с перинатальными поражениями нервной системы // Вопросы современной педиатрии. — 2017. — Т. 16. — № 5. — С. 383-391. doi:10.15690/vsp.v16i5.1802.; https://vsp.spr-journal.ru/jour/article/view/2458

  14. 14
    Academic Journal

    المصدر: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 65, № 1 (2020); 51-58 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 65, № 1 (2020); 51-58 ; 2500-2228 ; 1027-4065 ; 10.21508/1027-4065-2020-65-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1057/890; WHO. The global prevalence of anaemia in 2011. Geneva: World Health Organization, 2015; 43.; Буданов П.В. Дефицит железа у беременных – прагматичный подход к профилактике и терапии. Трудный пациент 2014; 1–2 (12): 16–21. [Budanov P.V. Iron Deficiency in Pregnant Women – Pragmatic Approach to Prevention and Treatment. Trudnyi patsient 2014; 1–2 (12): 16–21. (in Russ.)]; Тютюнник В.Л., Кан Н.Е., Ломова Н.А., Докуева Р.С.-Э. Железодефицитные состояния у беременных и родильниц. Медицинский совет 2017; 13: 58–62. [Tyutyunnik V.L., Kan N.E., Lomova N.A., Dokueva R.S.-E. Iron deficiency conditions in pregnant women and puerperas. Medicinskij sovet 2017; 13: 58–62. (in Russ.)]; Коноводова Е.Н., Докуева Р.С.-Э., Якунина Н.А. Железодефицитные состояния в акушерско-гинекологической практике. Акушерство и гинекология. Русский медицинский журнал 2011; 20: 1228–1231. [Konovodova E.N., Dokueva R.S.-E., Jakunina N.A. Iron deficiency in obstetrics and gynecology practice. Russkii meditsinskii zhurnal 2011; 20: 1228–1231. (in Russ.)]; Паенди О.Л., Оразмурадов А.А., Князев С.А., Апресян С.В., Шешко П.Л., Дмитриева Е.В., Ермолова Н.П. Особенности течения беременности при некоторых экстрагенитальных заболеваниях (анемия, пиелонефрит, артериальная гипертензия). Вестник РУДН. Серия: Медицина 2012; 5: 515–524. [Paendi O.L., Orazmuradov A.A., Knyazev S.A., Apresyan S.V., Sheshko P.L., Dmitrieva E.V., Ermolova N.P. Some details of development of pregnancy with extragenital diseases (anemia, pyelonephritis, arterial hypertension). Vestnik Rossiiskogo Universiteta Druzhby Narodov. Seriya: Meditsina 2012; 5: 515–524. (in Russ.)]; Moeller S.L., Schmiegelow C., Larsen L.G., Nielsen K., Msemo O.A., Lusingu J.P.A.et al. Anemia in late pregnancy induces an adaptive response in fetoplacental vascularization. Placenta 2019; 80: 49–58. DOI:10.1016/j.placenta.2019.03.009; Таюпова И.М. Медико-социальные аспекты железодефицитной анемии во время беременности. Вестник Башкирского университета 2015; 20 (3): 1100–1104. [Tayupova I.M. Medical and social aspects of iron deficiency anemia in pregnancy. Vestnik bashkirskogo universiteta 2015; 20 (3): 1100–1104. (in Russ.)]; Шаховская И.Н., Цуркан С.В. Региональные аспекты профилактики и лечения анемии у беременных. Практическая медицина 2011; 5 (53): 129–131. [Shakhovskaya I.N., Tcurcan S.V. Regional aspects of the prevention and treatment of anemia in pregnant. Prakticheskaya meditsina 2011; 5 (53): 129–131. (in Russ.)]; Iglesias L., Canals J., Arija V. Effects of prenatal iron status on child neurodevelopment and behavior: A systematic review. Crit Rev Food Sci Nutr 2018; 58 (10): 1604–1614. DOI:10.1080/10408398.2016.1274285; Breymann C., Honegger C., Holzgreve W., Surbek D. Diagnosis and treatment of iron-deficiency anaemia during pregnancy and postpartum. Arch Gynecol Obstet 2010; 282 (5): 577–580.; Jung J., Rahman M.M., Rahman M.S., Swe K.T., Islam M.R., Rahman M.O., Akter S. Effects of hemoglobin levels during pregnancy on adverse maternal and infant outcomes: a systematic review and meta-analysis. Ann N Y Acad Sci 2019; 1450 (1):69–82. DOI:10.1111/nyas.14112; Young M.F., Oaks B.M., Tandon S., Martorell R., Dewey K.G., Wendt A.S. Maternal hemoglobin concentrations across pregnancy and maternal and child health: a systematic review and meta-analysis. Ann N Y Acad Sci 2019; 1450 (1):47–68. DOI:10.1111/nyas.14093; World Health Organization/UNICEF/UNU. Nutritional anaemias: tools for effective prevention and control. Geneva: World Health Organization, 2017; Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению железодефицитной анемии. http://nodgo. org/ [Federal clinical guidelines for diagnostics and treatment of iron deficiency anemia. (in Russ.)]; Доброхотова Ю.Э., Бахарева И.В. Железодефицитная анемия беременных: профилактика и лечение. РМЖ. Мать и дитя 2018; 2 (1): 59–64. [Dobrokhotova Yu.E.; Bakhareva I.V. Iron deficiency anemia of pregnant women: prevention and treatment. RMJ 2018; 26 (2–1): 59– 64. (in Russ.)]; Захарова И.Н., Мачнева Е.Б. Лечение и профилактика железодефицитных состояний у детей. РМЖ 2013; 14: 789–792. [Zakharova I.N., Machneva E.B. Treatment and prophylactics of iron deficiency in children. RMJ 2013; 14: 789–792. (in Russ.)]; Somuk B.T., Sapmaz E., Soyalic H., Yamanoglu M., Mendil D., Arici A., Gurbuzler L. Evaluation of iron and zinc levels in recurrent tonsillitis and tonsillar hypertrophy. Am J Otolaryngol 2016; 37 (2): 116–119. DOI:10.1016/j.amjoto.2015.11.002; Daru J., Colman K., Stanworth S.J., La Salle B.D., Wood E.M., Pasricha S.R. Serum ferritin as an indicator of iron status: what do we need to know? Am J Clin Nutr 2017; 106 (Suppl): 1634S–1639S. DOI:10.3945/ajcn.117.155960 19. Short M.W., Domagalski J.E. Iron Deficiency Anemia: Evaluation and Management. Am Fam Physician 2013; 87 (2): 98–104. https://www.aafp.org/afp/2013/0115/p98.html; Mireku M.O., Davidson L.L., Boivin M.J., Zoumenou R., Massougbodji A., Cot M., Bodeau-Livinec F. Prenatal Iron Deficiency, Neonatal Ferritin, and Infant Cognitive Function. Pediatrics 2016; 138 (6). pii: e20161319. DOI:10.1542/ peds.2016-1319; Kozuki N., Lee A.C., Katz J. Moderate to severe, but not mild, maternal anemia is associated with increased risk of small-for-gestational age outcomes. J Nutr 2012; 142 (2): 358–362. DOI:10.3945/jn.111.149237; Козловская А.В. Анемия у матери и масса тела новорожденного. Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 2015; 7 (1): 97–104. [Kozlovskaya A.V. Maternal anemia and birthweight. Vestnik Severo-Zapadnogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta im. I.I. Mechnikova (Herald of the Northwestern State Medical University named after I.I. Mechnikov) 2015; 7 (1): 97–104. (in Russ.)]; ВОЗ. Нормы для оценки роста детей. https://www.who. int/childgrowth/standards/ru/ [WHO. Child growth standards. (in Russ.)]; Короткова Н.А., Прилепская В.Н. Анемия беременных принципы современной терапии. Медицинский совет 2015; 20: 58–63. [Korotkova N.A., Prilepskaya V.N. Anaemia in pregnant women. Principles of therapy today. Meditsinskii sovet 2015; 20: 58–63. (in Russ.)]; Kumar A., Rai A.K., Basu S., Dash D., Singh J.S. Cord Blood and Breast Milk Iron Status in Maternal Anemia. Pediatrics 2008; 121 (3): e673–e677. DOI:10.1542/peds.2007-1986; https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1057

  15. 15
    Academic Journal

    المؤلفون: Tomnyuk, O. M.

    المصدر: Репродуктивне здоров'я жінки; № 3 (2020); 36-39 ; Reproductive health of woman; № 3 (2020); 36-39 ; Reproductive health of woman; No. 3 (2020); 36-39 ; 2708-8731 ; 2708-8723

    وصف الملف: application/pdf

  16. 16
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 1 (2020); 106-112 ; Медицинский Совет; № 1 (2020); 106-112 ; 2658-5790 ; 2079-701X ; 10.21518/2079-701X-2020-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/5547/5057; Евсютина Ю.В. Пробиотики в профилактике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. РМЖ. Медицинское обозрение. 2018;2(3):18-22. Режим доступа: https://www.rmj.ru/articLes/gastroenteroLogiya/Probiotiki_vprofiLaktikeiLechenii_zaboLevani-ygheLudochno-kishechnogo_trakta/.; Mischke M., PLosch T. The Gut Microbiota and their MetaboLites: PotentiaL ImpLications for the Host Epigenome. Adv Exp Med Biol. 2016;902:33-44. doi:10.1007/978-3-319-31248-4_3.; Руженцова Т.А. Роль пробиотиков в формировании иммунитета. Лечащий врач. 2018;(4):27. Режим доступа: https://www.Lvrach.ru/2018/04/15436940/; Андреева И.В., Стецюк О.У. Место пробиотиков в практических рекомендациях по гастроэнтерологии: реальность и ближайшие перспективы. Consilium Medicum. 2018;20(8):67-72. doi:10.26442/2075-1753_2018.8.67-72.5.; Guarner F., Sanders M.E., ELiakim R. et aL. World Gastroenterology Organization practice guideline: Probiotics and prebiotics. 2017. AvaiLabLe at: https://www.worLdgastroenteroLogy.org/UserFiLes/fiLe/guideLines/probiotics-and-prebi-otics-russian-2017.pdf.; GoLdenberg J.Z., Yap C., Lytvyn L., Lo C.K.-F., BeardsLey J., Mertz D., Johnston B.C. Probiotics for the prevention of CLostridium difficiLe-associated diarrhea in aduLts and chiLdren. Cochrane Database Syst Rev. 2017;12:CD006095. doi:10.1002/14651858.CD006095.pub4.; Martins F.S., SiLva A.A., Vieira A.T., et aL. Comparative study of Bifidobacterium animaLis, Escherichia coLi, LactobaciLLus casei and Saccharomyces bouLardii probiotic properties. Arch Microbiol. 2009;191(8):623-630. doi: /10.1007/s00203-009-0491-x.; Basu S., PauL D.K., GanguLy S., Chatterjee M., Chandra P.K. Efficacy of high-dose LactobaciLLus rhamnosus GG in controLLing acute watery diarrhea in Indian chiLdren: a randomized controLLed triaL. J Clin Gastroenterol. 2009;43(3):208-213. doi:10.1097/MCG.0b013e31815a5780.; Saavedra J.M., Abi-Hanna A., Moore N., YoLken R.H. Long-term consumption of infant formuLas containing Live probiotic bacteria: tolerance and safety. Am J Clin Nutr 2004;79(2):261-267. doi:10.1093/ajcn/79.2.261.; Deshpande G., Rao S., PatoLe S. Probiotics for prevention ofnecrotizing enterocoLitis in preterm neonates with very Low birthweight: a systematic review of randomized controLLed triaLs. Lancet. 2007;369(9573):1614-1620. doi:10.1016/S0140-6736(07)60748-X.; Андреева И.В. Доказательное обоснование применения пробиотиков для лечения и профилактики заболеваний ЖКТ. Медицинский совет. 2007;(3):60-63. Режим доступа: https://cyberLeninka.ru/articLe/n/dokazateLnoe-obos-novanie-primeneniya-probiotikov-dLya-Lecheni-ya-i-profiLaktiki-zaboLevaniy-zhkt/viewer.; Брагин Е.А., Погорельский И.П., Янов С.Н. Оценка выживаемости микроорганизмов в составе коммерческих пробиотических препаратов. Advanced Science. 2017;(2):2. Режим доступа: http://advanced-science.ru/assets/mgr/docs/2(2017)/Биологические/bragin-pogoreLiskii-yanov-k-pechati-ispr.pdf; Чичерин И.Ю., Погорельский И.П., Лундовских И.Г., Дармов И.В., Шабалина М.Р., Подволоцкий А.С. Сравнительная экспериментальная оценка эффективности современных пробиотиков, пребиотиков, синбио-тиков и метабиотиков при коррекции нарушений микробиоценоза кишечника у животных с антибиотико-ассоциированным дис-биозом. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2016;(7):106-120. Режим доступа: http://nogr.org/images/ArticLe/2016/G_07_2016_in_-19_106-120.pdf.; Кушнарева М.В., Кешишян Е.С., Прыткина М.В. Эффективность использования пробиотика «Линекс для детей» при острых респираторно-вирусных заболеваниях в раннем возрасте. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2014;59(5):109-114. Режим доступа: https//www.ped-perinatoLogy.ru/jour/articLe/view/245/284.; Сугян Н.Г, Захарова И.Н. Мультипробиотик Бак-Сет: результаты российских и зарубежных клинических исследований. Медицинский гавет. 2017;(19):104-110. doi:10.21518/2079-701X-2017-19-104-110.; Сичинава И.В., Горелов А.В. Исследование эффективности синбиотика Нормобакт в профилактике дисбиоза у детей при эрадикаци-онной антихеликобактерной терапии. Фарматека. 2015;(11):58-62. Режим доступа: https://pharmateca.ru/ru/archive/articLe/31674.; Стекольщикова И.А., Воронова Ю.О., Боровкова М.Г., Андреева Л.В., Данилова Ю.В. Опыт клинического применения синбиотика Нормобакт L в комплексном лечении острых кишечных инфекций вирусной этиологии у детей. Медицинский Совет. 2018;(11):154-157. doi:10.21518/2079-701X-2018-11-154-157.; Горелов А.В., Каннер Е.В., Максимов MЛ., Ермолаева А.С., Вознесенская А.А., Дадашева К.Н. LactobaciLLus rhamnosus GG: клинические аспекты применения с позиций доказательной медицины. Медицинский Совет. 2018;(17):66-73. doi:10.21518/2079-701X-2018-17-66-73.; Лаздин О.А. Современные аспекты патогенеза и лечения синдрома раздраженного кишечника. Верхневолжский медицинский журнал. 2018;17(1):27-32. Режим доступа: http://med-journaL.tvergma.ru/356/1/05.pdf.; Трухан Д.И., Викторова И.А. Коррекция нарушений кишечного микробиоценоза в аспекте профилактики респираторных инфекций дыхательных путей: возможности Lactobacillus rhamnosus gg. Гастроэнтерология. Хирургия. Интенсивная терапия. Consilium Medicum. 2018;(2):39-44. Режим доступа: https://www.eLibrary.ru/item.asp?id=37217590.; Андреева И.В., Довгань Е.В., Стецюк О.У Современные подходы к профилактическому и лечебному использованию пробиотиков при инфекционных заболеваниях в педиатрической практике. Медицинский алфавит. 2017;2(19):16-21. Режим доступа: https://www.eLibrary.ru/item.asp?id=30674757.; Плотникова Е.Ю., Захарова Ю.В., Грачева Т.Ю. Возможности применения Линекс® Форте в клинической практике при системной антибиотикотерапии. Медицинский Совет. 2017;(5):94-98. doi:10.21518/2079-701X-2017-5-94-98.; Воеводина Н.В., Калашникова П.М., Новосельцева Т.Д., Калашникова А.П., Гаврилов С.Н. Механизмы действия пробиотических штаммов в эрадикации h.pyLori. Молодежный инновационный вестник. 2017;6(2):144-145. Режим доступа: https://www.eLibrary.ru/item.asp?id=29409766.; Гурова М.М., Циркунова В.В. Значение коррекции микрофлоры кишечника в поддержании ремиссии у детей с хроническим гастродуоденитом. Вопросы практической педиатрии. 2016;11(2):44-50. doi:10.20953/1817-7646-2016-2-44-50.; Хорошилова И.А., Гранитов В.М. Про- и преби-отики в лечении инфекционных поражений кишечника. Медицинское обозрение. Наука и практика. 2016;(1):20-24. Режим доступа: https://cyberLeninka.ru/articLe/n/primenenie-pro-i-prebiotikov-v-Lechenii-infektsionnyh-porazheniy-kishechnika/viewer.; Хавкин А.И., Комарова О.Н. Эффективность применения моно- и поликомпонентных пробиотиков в педиатрической практике. Вопросы детской диетологии. 2015;13(2):35-42. Режим доступа: http://www.phdynasty.ru/kataLog/zhurnaLy/voprosy-detskoy-die-toLogii/2015/tom-13-nomer-2/24771.; Корниенко Е.А., Минина С.Н. Пробиотики в лечении инфекции Helicobacter pylori. Медицинский Совет. 2015;(14):69-72. doi:10.21518/2079-701X-2015-14-69-72.; Zheng X., Lyu L., Mei Z. LactobaciLLus-containing probiotic suppLementation increases HeLicobacter pyLori eradication rate: evidence from a meta-anaLysis. Rev Esp Enferm Dig. 2013;105(8):445-453. doi:10.4321/s1130-01082013000800002.; Li S., Huang X.L., Sui J.Z. et aL. Meta-anaLysis of randomized controLLed triaLs on the efficacy of probiotics in HeLicobacter pyLori eradication therapy in chiLdren. Eur J Pediatr. 2014;173(2):153-161. doi:10.1007/s00431-013-2220-3.; Lu M., Yu S., Deng J. Efficacy of Probiotic SuppLementation Therapy for HeLicobacter pyLori Eradication: A Meta-AnaLysis of Randomized ControLLed TriaLs. PLoS One. 2016;11(10):e0163743. doi:10.1371/journaL.pone.0163743.; GoLdenberg J.Z., Ma S.S., Saxton J.D., Martzen M.R., Vandvik P.O., ThorLund K., et aL. Probiotics for the prevention of CLostridium difficiLe-associated diarrhea in aduLts and chiLdren. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(5):CD006095. doi:10.1002/14651858.CD006095.pub3.; Zhao L-N., Yu T., Lan S.-Y., Hou J.-T., Zhang Z.-Z., Wang S.-S., et aL. Probiotics can improve the cLinicaL outcomes of hepatic encephaLopathy: An update meta-anaLysis. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2015;39(6):674-682. doi:10.1016/j.cLinre.2015.03.008.; ShukLa S., ShukLa A., Mehboob S., Guha S. MetaanaLysis: the effects of gut fLora moduLation using prebiotics, probiotics and synbiotics on minimaL hepatic encephaLopathy. Aliment Pharmacol Ther. 2011;33(6):662-671. doi:10.1111/j.1365-2036.2010.04574.x.; Gionchetti P., RizzeLLo F., MorseLLi C., PoggioLi G., Tambasco R., CaLabrese C., et aL. High-dose probiotics for the treatment of active pouchitis. Dis Colon Rectum. 2007;50(12):2075-2082. doi:10.1007/s10350-007-9068-4.; Singh S., Stroud A.M., HoLubar S.D., Sandborn WJ., Pardi D.S. Treatment and prevention of pouchitis after iLeaL pouch-anaL anastomosis for chronic uLcerative coLitis. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(11):CD001176. doi:10.1002/14651858.CD001176.pub3.; McFarLand L.V. Probiotics for the Primary and Secondary Prevention of C. difficile Infections: A Meta-anaLysis and Systematic Review. Antibiotics. 2015;4(2):160-178. doi:10.3390/antibiotics4020160.; https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/5547

  17. 17
    Academic Journal

    المصدر: Epidemiology and Vaccinal Prevention; Том 19, № 5 (2020); 98-103 ; Эпидемиология и Вакцинопрофилактика; Том 19, № 5 (2020); 98-103 ; 2619-0494 ; 2073-3046

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/1091/683; Аксенов А. Н., Бочарова И. И., Башакин Н. Ф. и др. Диагностика внутриутробных инфекций у новорожденных в раннем неонатальном периоде. // Российский медицинский журнал. 2015. № 1. С. 36–39.; Камаева Н. Г., Чугаев Ю. П., Гринберг Л. М. и др. Роль медицинских и социальных факторов в развитии костных осложнений при противотуберкулезной вакцинации.// Сибирское медицинское обозрение. 2011. № 6. С. 62–64.; Стародубова В. И., Михайлова Ю. В., Иванова А. Е. Здоровье населения России в социальном контексте 90-х годов: проблемы и перспективы. М.: «Медицина». 2003.; Кулаков В. И., Барашнев Ю. И. Новорожденные высокого риска. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2006.; Краснопрошина Л. И., Севастьянова Т. А., Аксенова В. А. и др. Роль иммунодефицитов в развитии осложнений при вакцинации детей БЦЖ-вакциной. // Журнал микробиологии. 2013. № 6. С. 50–55.; Леви Д. Т., Позднякова А. С. Клинико-иммунологическая оценка состояния здоровья детей в период проведения вакцинации против туберкулеза. // Российский педиатрический журнал. 2010. № 4. С. 29–31.; Hill H.A., Singleton J.A., Yankey D., et al. Vaccination Coverage by Age 24 Months Among Children Born in 2015 and 2016 - National Immunization Survey-Child, United States, 2016-2018. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019 Oct 18;68(41):913–918.; Чистякова Г. Н., Ремизова И. И., Газиева И. А. и др. Особенности иммунной системы детей, родившихся у женщин с гестационным сахарным диабетом // Росс. вестник перинатологии и педиатрии. 2015. № 2. С.42–48.; Бурумкулова Ф., Петрухин В. Гестационный сахарный диабет: эндокринологические и акушерские аспекты. // Врач. 2012. № 9. С. 2–5; Зверев В. В., Семенов Б .Ф., Хаитов Р. М. Вакцины и вакцинация: национальное руководство. М. ГЭОТАР-Медиа. 2011.; Логутова Л. С., Петрухин В. А., Бочарова И. И. и др. Мониторинг новорожденных, родившихся у матерей с гестационным сахарным диабетом. // Российский вестник акушера-гинеколога. 2013. № 2. С. 89–94.; Benjamin MN, Brian A, Bowmaker M, et al. Delaying BCG vaccination from birth to 10 weeks of age may result in an enhanced memory CD4 T cell response. Vaccine. 2009. September 4:27(40):5488–5495.; Bocquier A, Ward J, Raude J, et al. Socioeconomic differences in childhood vaccination in developed countries: a systematic review of quantitative studies. Expert Rev Vaccines. 2017. 16:1107–18.; Санакоева Л. П. Клинико-иммунологическая оценка БЦЖ-вакцинного процесса и формирования противотуберкулезного иммунитета (клиникоэкспериментальное исследование): Автореф. дис. … доктора мед наук. Пермь. 2007; 42.; Учайкин В. Ф., Шамшева О. В. Руководство по клинической вакцинологии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006, 592 с.; Черешнев В.А., Шмагель К.В. Иммунология. М.: НП «Центр стратегического партнерства», 2014.; Victoria J. P., Levy O. Developmental biology of the innate immune response: implications for neonatal and infant vaccine development. Pediatr Res. 2009. May: 65(5 Pt 2): 98R–105R.; https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/1091

  18. 18
    Academic Journal

    Relation: Новая парадигма абилитации недоношенных детей с перинатальной патологией - персонализация терапевтических этапов: когортное исследование / А.А. Баранов [и др.] // Вопросы современной педиатрии. - 2020. - Т.19, №4.-С. 256-267. - Doi:10.15690/vsp.v19i4.2111.; http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/43929

  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    المصدر: Neonatology, surgery and perinatal medicine; Vol. 8 No. 1(27) (2018): NEONATOLOGY, SURGERY AND PERINATAL MEDICINE; 87-89 ; Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина; Том 8 № 1(27) (2018): НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА; 87-89 ; Неонатология, хирургия и перинатальная медицина; Том 8 № 1(27) (2018): НЕОНАТОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА; 87-89 ; 2413-4260 ; 2226-1230

    وصف الملف: application/pdf