يعرض 1 - 20 نتائج من 367 نتيجة بحث عن '"ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ"', وقت الاستعلام: 0.60s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 15 (2024); 139–145 ; Медицинский Совет; № 15 (2024); 139–145 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/8580/7535; Nel I, Bertrand L, Toubal A, Lehuen A. MAIT cells, guardians of skin and mucosa? Mucosal Immunol. 2021;14(4):803–814. https://doi.org/10.1038/s41385-021-00391-w.; Mehta H, Lett MJ, Klenerman P, Filipowicz Sinnreich M. MAIT cells in liver inflammation and fibrosis. Semin Immunopathol. 2022;44(4):429–444. https://doi.org/10.1007/s00281-022-00949-1.; Legoux F, Salou M, Lantz O. MAIT Cell Development and Functions: the Microbial Connection. Immunity. 2020;53(4):710–723. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.09.009.; Kurioka A, Walker LJ, Klenerman P, Willberg CB. MAIT cells: new guardians of the liver. Clin Transl Immunology. 2016;5(8):e98. https://doi.org/10.1038/cti.2016.51.; Balmer ML, Slack E, de Gottardi A, Lawson MA, Hapfelmeier S, Miele L et al. The liver may act as a firewall mediating mutualism between the host and its gut commensal microbiota. Sci Transl Med. 2014;6(237):237ra66. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3008618.; Bengtsson B, Maucourant C, Sandberg JK, Björkström NK, Hagström H. Evaluation of mucosal-associated invariant T-cells as a potential biomarker to predict infection risk in liver cirrhosis. PLoS ONE. 2024;19(5):e0294695. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294695.; Meermeier EW, Harriff MJ, Karamooz E, Lewinsohn DM. MAIT cells and microbial immunity. Immunol Cell Biol. 2018;96(6):607–617. https://doi.org/10.1111/imcb.12022.; Klenerman P, Hinks TSC, Ussher JE. Biological functions of MAIT cells in tissues. Mol Immunol. 2021;130:154–158. https://doi.org/10.1016/j.molimm.2020.12.017.; Amini A, Pang D, Hackstein CP, Klenerman P. MAIT Cells in Barrier Tissues: Lessons from Immediate Neighbors. Front Immunol. 2020;11:584521. https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.584521.; Li J, Zhao H, Lv G, Aimulajiang K, Li L, Lin R, Aji T. Phenotype and function of MAIT cells in patients with alveolar echinococcosis. Front Immunol. 2024;15:1343567. https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1343567.; Ha SJ, West EE, Araki K, Smith KA, Ahmed R. Manipulating both the inhibitory and stimulatory immune system towards the success of therapeutic vaccination against chronic viral infections. Immunol Rev. 2008;223:317–333. https://doi.org/10.1111/j.1600-065X.2008.00638.x.; Kasprowicz V, Schulze Zur Wiesch J, Kuntzen T, Nolan BE, Longworth S, Berical A. et al. High level of PD-1 expression on hepatitis C virus (HCV)- specific CD8+ and CD4+ T cells during acute HCV infection, irrespective of clinical outcome. J Virol. 2008;82(6):3154–3160. https://doi.org/10.1128/JVI.02474-07.; Penna A, Pilli M, Zerbini A, Orlandini A, Mezzadri S, Sacchelli L et al. Dysfunction and functional restoration of HCV-specific CD8 responses in chronic hepatitis C virus infection. Hepatology. 2007;45(3):588–601. https://doi.org/10.1002/hep.21541.; Khan O, Giles JR, McDonald S, Manne S, Ngiow SF, Patel KP et al. TOX transcriptionally and epigenetically programs CD8+ T cell exhaustion. Nature. 2019;571(7764):211–218. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1325-x.; Alfei F, Kanev K, Hofmann M, Wu M, Ghoneim HE, Roelli P et al. TOX reinforces the phenotype and longevity of exhausted T cells in chronic viral infection. Nature. 2019;571(7764):265–269. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1326-9.; Tanwar S, Rhodes F, Srivastava A, Trembling PM, Rosenberg WM. Inflammation and fibrosis in chronic liver diseases including non-alcoholic fatty liver disease and hepatitis C. World J Gastroenterol. 2020;26(2):109–133. https://doi.org/10.3748/wjg.v26.i2.109.; Zhang H, Shen H, Zhou L, Xie L, Kong D, Wang H. Mucosal-Associated Invariant T Cells in the Digestive System: Defender or Destroyer? Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2023;15(4):809–819. https://doi.org/10.1016/j.jcmgh.2022.12.014.; Napier RJ, Adams EJ, Gold MC, Lewinsohn DM. The Role of Mucosal Associated Invariant T Cells in Antimicrobial Immunity. Front Immunol. 2015;6:344. https://doi.org/10.3389/fimmu.2015.00344.; Tan Z, Qian X, Jiang R, Liu Q, Wang Y, Chen C et al. IL-17A plays a critical role in the pathogenesis of liver fibrosis through hepatic stellate cell activation. J Immunol. 2013;191(4):1835–1844. https://doi.org/10.4049/jimmunol.1203013.; Hegde P, Weiss E, Paradis V, Wan J, Mabire M, Sukriti S et al. Mucosalassociated invariant T cells are a profibrogenic immune cell population in the liver. Nat Commun. 2018;9(1):2146. https://doi.org/10.1038/s41467-018-04450-y.; Lett MJ, Mehta H, Keogh A, Jaeger T, Jacquet M, Powell K et al. Stimulatory MAIT cell antigens reach the circulation and are efficiently metabolised and presented by human liver cells. Gut. 2022;71(12):2526–2538. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-324478.; Kong X, Feng D, Wang H, Hong F, Bertola A, Wang FS, Gao B. Interleukin-22 induces hepatic stellate cell senescence and restricts liver fibrosis in mice. Hepatology. 2012;56(3):1150–1159. https://doi.org/10.1002/hep.25744.; Zhang X, Xie X, Wang Y, Li W, Lin Z. Interleukin-26 promotes the proliferation and activation of hepatic stellate cells to exacerbate liver fibrosis by the TGF-β1/Smad2 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol. 2019;12(12):4271–4279. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31933827.; He Y, Hwang S, Ahmed YA, Feng D, Li N, Ribeiro M et al. Immunopathobiology and therapeutic targets related to cytokines in liver diseases. Cell Mol Immunol. 2021;18(1):18–37. https://doi.org/10.1038/s41423-020-00580-w.

  2. 2
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 15 (2024); 62–69 ; Медицинский Совет; № 15 (2024); 62–69 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/8573/7528; Karbysheva N, Nikonorova M, Matros O, Kiushkina I, Nemilostiva E, Choroshilova I et al. Clinical polymorphism in patients with Opisthorchis felineus infection in the Western Siberia. IDCases. 2021;24:e01064. https://doi.org/10.1016/j.idcr.2021.e01064.; Плотникова ЕЮ, Баранова ЕН. Проблемы лечения описторхозной инвазии. РМЖ. Медицинское обозрение. 2018;2(3):53–56. Режим доступа: https://www.rmj.ru/articles/gastroenterologiya/Problemy_lecheniyaopistorhoznoy_invazii.; Цуканов ВВ, Тонких ЮЛ, Гилюк АВ, Васютин АВ, Коленчукова ОА, Ржавичева ОС и др. Диагностика, клиника и лечение описторхоза. Доктор.Ру. 2019;8(163):49–53. https://doi.org/10.31550/1727-2378-2019-163-8-49-53.; Peters L, Burkert S, Grüner B. Parasites of the liver – epidemiology, diagnosis and clinical management in the European context. J Hepatol. 2021;75(1):202–218. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.02.015.; Kovner AV, Pakharukova MY, Maksimova GA, Mordvinov VA. Characteristics of liver fibrosis associated with chronic Opisthorchis felineus infection in Syrian hamsters and humans. Exp Mol Pathol. 2019;110:104274. https://doi.org/10.1016/j.yexmp.2019.104274.; Thuwajit C, Thuwajit P, Uchida K, Daorueang D, Kaewkes S, Wongkham S, Miwa M. Gene expression profiling defined pathways correlated with fibroblast cell proliferation induced by Opisthorchis viverrini excretory/ secretory product. World J Gastroenterol. 2006;12(22):3585–3592. https://doi.org/10.3748/wjg.v12.i22.3585.; Tan S, Machrumnizar M. Fish and Food-Fatale: Food-borne Trematode Opisthorchis viverrini and Cholangiocarcinoma. Helminthologia. 2023;60(4):287–299. https://doi.org/10.2478/helm-2023-0036.; Sripa B, Brindley PJ, Mulvenna J, Laha T, Smout MJ, Mairiang E et al. The tumorigenic liver fluke Opisthorchis viverrini-multiple pathways to cancer. Trends Parasitol. 2012;28(10):395–407. https://doi.org/10.1016/j.pt.2012.07.006.; Zhang CY, Liu S, Yang M. Treatment of liver fibrosis: Past, current, and future. World J Hepatol. 2023;15(6):755–774. https://doi.org/10.4254/wjh.v15.i6.755.; Pakharukova MY, Lishai EA, Zaparina O, Baginskaya NV, Hong SJ, Sripa B, Mordvinov VA. Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis and Opisthorchis felineus liver flukes affect mammalian host microbiome in a speciesspecific manner. PLoS Negl Trop Dis. 2023;17(2):e0011111. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0011111.; Kovner AV, Kapushchak YK, Zaparina O, Mordvinov VA, Pakharukova MY. Hepatic vascular changes associated with Opisthorchis felineus infection in Syrian hamsters and humans. Acta Trop. 2024;250:107100. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2023.107100.; Hata T, Hiromichi I. Biliary Parasitic Diseases Associated with Hepatobiliary Carcinoma. Visc Med. 2023;39(3-4):71–75. https://doi.org/10.1159/000531599.; Sivanand A, Talati D, Kalariya Y, Patel P, Gandhi SK. Associations of Liver Fluke Infection and Cholangiocarcinoma: A Scoping Review. Cureus. 2023;15(10):e46400. https://doi.org/10.7759/cureus.46400.; Qian M-B, Keiser J, Utzinger J, Zhou X-N. Clonorchiasis and opisthorchiasis: epidemiology, transmission, clinical features, morbidity, diagnosis, treatment, and control. Clin Microbiol Rev. 2024;37(1):e0000923. https://doi.org/10.1128/cmr.00009-23.; Reis ES, Mastellos DC, Hajishengallis G, Lambris JD. New insights into the immune functions of complement. Nat Rev Immunol. 2019;19(8):503–516. https://doi.org/10.1038/s41577-019-0168-x.; Zhang H, He F, Li P, Hardwidge PR, Li N, Peng Y. The Role of Innate Immunity in Pulmonary Infections. Biomed Res Int. 2021;2021:6646071. https://doi.org/10.1155/2021/6646071.; Orsini EM, Perelas A, Southern BD, Grove LM, Olman MA, Scheraga RG. Stretching the Function of Innate Immune Cells. Front Immunol. 2021;12:767319. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.767319.; Hu S, Liu X, Gao Y, Zhou R, Wei M, Dong J et al. Hepatitis B Virus Inhibits Neutrophil Extracellular Trap Release by Modulating Reactive Oxygen Species Production and Autophagy. J Immunol. 2019;202(3):805–815. https://doi.org/10.4049/jimmunol.1800871.; Lacy BE, Mearin F, Chang L, Chey WD, Lembo AJ, Simren M et al. Bowel Disorders. Gastroenterology. 2016;150(6):1393–1407. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.02.031.; Stanghellini V, Chan FK, Hasler WL, Malagelada JR, Suzuki H, Tack J et al. Gastroduodenal Disorders. Gastroenterology. 2016;150(6):1380–1392. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.02.011.; Liew PX, Kubes P. The Neutrophil’s Role During Health and Disease. Physiol Rev. 2019;99(2):1223–1248. https://doi.org/10.1152/physrev.00012.2018.; Hammerich L, Tacke F. Hepatic inflammatory responses in liver fibrosis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2023;20(10):633–646. https://doi.org/10.1038/s41575-023-00807-x.; Liu K, Wang FS, Xu R. Neutrophils in liver diseases: pathogenesis and therapeutic targets. Cell Mol Immunol. 2021;18(1):38–44. https://doi.org/10.1038/s41423-020-00560-0.; Moreau R, Périanin A, Arroyo V. Review of Defective NADPH Oxidase Activity and Myeloperoxidase Release in Neutrophils From Patients With Cirrhosis. Front Immunol. 2019;10:1044. https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.01044.; Taylor NJ, Manakkat Vijay GK, Abeles RD, Auzinger G, Bernal W et al. The severity of circulating neutrophil dysfunction in patients with cirrhosis is associated with 90-day and 1-year mortality. Aliment Pharmacol Ther. 2014;40(6):705–715. https://doi.org/10.1111/apt.12886.; Boussif A, Rolas L, Weiss E, Bouriche H, Moreau R, Périanin A. Impaired intracellular signaling, myeloperoxidase release and bactericidal activity of neutrophils from patients with alcoholic cirrhosis. J Hepatol. 2016;64(5):1041–1048. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2015.12.005.; Agraz-Cibrian JM, Segura-Ortega JE, Delgado-Rizo V, Fafutis-Morris M. Alterations in neutrophil extracellular traps is associated with the degree of decompensation of liver cirrhosis. J Infect Dev Ctries. 2016;10(5):512–517. https://doi.org/10.3855/jidc.7165.

  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Journal Infectology; Том 16, № 1 (2024); 56-61 ; Журнал инфектологии; Том 16, № 1 (2024); 56-61 ; 2072-6732 ; 10.22625/2072-6732-2024-16-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1608/1120; Высочинская, В.В. Малые интерферирующие РНК – новое направление противовирусной терапии респираторно-синцитиальной вирусной инфекции / В.В. Высочинская [и др.] // Журнал инфектологии. – 2014. – Т. 4, №. 4. – С. 5–12.; Миронова, Ж.А. Перспективы лечения бронхиальной астмы с использованием малых интерферирующих РНК / Ж.А. Миронова [и др.] // Пульмонология. – 2012. – №. 4. – С. 100–105.; Кайдашев, И.П. Перспективы изучения и применения микроРНК в иммунологии и аллергологии / И.П. Кайдашев [и др.] //Аллергология. Инфектология. – 2008. – № 7. – С. 18.; Bandiera S. et al. miR-122–a key factor and therapeutic target in liver disease //Journal of hepatology. – 2015. – Т. 62. – №. 2. – С. 448-457.; Posner R., Laubenbacher R. The contribution of microRNA-mediated regulation to short-and long-term gene expression predictability //Journal of Theoretical Biology. – 2020. – Т. 486. – С. 110055.; Bartel D. P. MicroRNAs: target recognition and regulatory functions //cell. – 2009. – Т. 136. – №. 2. – С. 215-233.; Даминов, Т.О. Особенности интерферонтерапии при вирусном гепатите C у детей / Т.О. Даминов, Л.Н. Туйчиев // Тахрир хайъати. – 2011. – №. 1. – С. 70–73.; Tsang F. H. C. et al. MicroRNA-142-3p and microRNA142-5p are downregulated in hepatocellular carcinoma and exhibit synergistic effects on cell motility //Frontiers of Medicine. – 2015. – Т. 9. – С. 331-343.; Ho P. T. B., Clark I. M., Le L. T. T. MicroRNA-based diagnosis and therapy //International Journal of Molecular Sciences. – 2022. – Т. 23. – №. 13. – С. 7167.; Аникин, К.П. Молекулы микроРНК как инструмент диагностики заболеваний головы и шеи, сопровождающихся неопластическим ростом / К.П. Аникин [и др.] // Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. – 2017. – Т. 9. – №. 4. – С. 77–95. – doi:10.12731/wsd-2017-4-77-95.; Yu K., Shi G., Li N. The function of MicroRNA in hepatitis B virus-related liver diseases: from Dim to Bright //Annals of hepatology. – 2015. – Т. 14. – №. 4. – С. 450-456.; Waidmann O. et al. Serum microRNA-122 levels in different groups of patients with chronic hepatitis B virus infection //Journal of viral hepatitis. – 2012. – Т. 19. – №. 2. – С. e58-e65; Halász T. et al. miR-122 negatively correlates with liver fibrosis as detected by histology and FibroScan //World Journal of Gastroenterology: WJG. – 2015. – Т. 21. – №. 25. – С. 7814.; Peterson S. M. et al. Common features of microRNA target prediction tools //Frontiers in genetics. – 2014. – Т. 5. – С. 23.; Munekazu Y. MicroRNAs in Vascular Biology / Munekazu Y. et al. // International Journal of Vascular Medicine, -2012, -с.1-13; Song K. et al. MiR-122 in hepatitis B virus and hepatitis C virus dual infection //World journal of hepatology. – 2015. – Т. 7. – №. 3. – С. 498.; Omran A. A. et al. MicroRNA-122 as a Novel Non-Invasive Marker of Liver Fibrosis in Hepatitis C Virus Patients //Clinical Laboratory. – 2016. – Т. 62. – №. 7. – С. 1329- 1337; Qi P. et al. Serum microRNAs as biomarkers for hepatocellular carcinoma in Chinese patients with chronic hepatitis B virus infection //PloS one. – 2011. – Т. 6. – №. 12. – С. e28486.; Xing T. J. et al. Expression and clinical significance of miR-122 and miR-29 in hepatitis B virus-related liver //Genetics and molecular research. – 2014. – Т. 13. – №. 3. – С. 7912-7918.; Новак, К.Е. Характеристика регенераторной способности печени (по экспрессии Ki-67) у больных с неблагоприятными исходами хронических вирусных гепатитов / К.Е. Новак [и др.] // Фундаментальные исследования. – 2011. – №. 6. – С. 138–143.; Landgraf P. et al. A mammalian microRNA expression atlas based on small RNA library sequencing //Cell. – 2007. – Т. 129. – №. 7. – С. 1401-1414.; Chang J. et al. Transcription of hepatitis delta virus RNA by RNA polymerase II //Journal of virology. – 2008. – Т. 82. – №. 3. – С. 1118-1127.; Thakral S., Ghoshal K. miR-122 is a unique molecule with great potential in diagnosis, prognosis of liver disease, and therapy both as miRNA mimic and antimir //Current gene therapy. – 2015. – Т. 15. – №. 2. – С. 142-150.; Zhou X. et al. Diagnostic value of circulating miRNA-122 for hepatitis B virus and/or hepatitis C virus-associated chronic viral hepatitis //Bioscience Reports. – 2019. – Т. 39. – №. 9. – С. BSR20190900.; Ющук, Н.Д. Исследование сывороточной микроРНК-122 при гепатите С и ассоциированной с ним гепатоцеллюлярной карциноме / Н.Д. Ющук [и др.] // Вестник Российской академии медицинских наук. – 2019. – Т. 74, №. 6. – С. 388–395.; https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1608

  4. 4
    Academic Journal

    المصدر: Journal Infectology; Том 15, № 4 (2023); 85-94 ; Журнал инфектологии; Том 15, № 4 (2023); 85-94 ; 2072-6732 ; 10.22625/2072-6732-2023-15-4

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1571/1102; Skrzat-Klapaczyńska A., Matłosz B., Otelea D., Harxhi A., Vassilenko A., Bolokadze N., et al. Epidemiological characteristics and access to end-stage liver disease care for HIV-positive patients with HCV and/or HBV coinfections in Central/ Eastern European and neighboring countries – data from the ECEE network. Przegl Epidemiol. 2019; 73 (1): 61-68. https://doi.org/10.32394/pe.73.07; Ganesan M., Poluektova L.Y., Kharbanda K.K., Osna N.A. Human immunodeficiency virus and hepatotropic viruses comorbidities as the inducers of liver injury progression. World J Gastroenterol. 2019; 25 (4): 398–410. https://doi.org/10.3748/wjg.v25.i4.398; Рассохин, В.В. Вопросы эпидемиологии и патогенеза сочетанной инфекции ВГС и ВИЧ / В.В. Рассохин, Е.В. Боева // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2020. – № 12 (1). – С. 32–46. https://doi.org/10.22328/2077-9828-2020-12-1-32-46; Cheng Z., Lin P., Cheng N. HBV/HIV coinfection: impact on the development and clinical treatment of liver diseases. Front Med (Lausanne). 2021; 8: 713981. https://doi.org/10.3389/fmed.2021.713981; Mehershanhi S., Haider A., Kandhi S., Sun H., Patel H. Prevalence of hepatocellular carcinoma in HIV patients coinfected or triple infected with hepatitis B and hepatitis C in a community hospital in South Bronx. Cureus. 2022; 14 (6): e26089. https://doi.org/10.7759/cureus.26089; Mavilia M.G., Wu G.Y. HBV-HCV coinfection: viral interactions, management, and viral reactivation. J Clin Transl Hepatol. 2018; 6 (3): 296-305. https://doi.org/; Guo P.L., Cai W.P., Chen X.J., He H.L., Hu F.Y., Tang X.P., et al. [Research on the causes of death associated with combined effects of HBV and HCV infection in patients with acquired immunodeficiency syndrome]. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2018; 26 (7): 495-498. https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2018.07.003; Kwofie T.B., Adigbli D., Osei-Yeboah J., Ativi E., Lokpo S.Y. Hepatitis B and C infections in HIV-1 patients on combination antiretroviral therapy (cART) in Ghana: implications for immunologic recovery, clinical response to treatment, and hepatotoxicity. Heliyon. 2021; 7 (6): e07172. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07172; Феоктистова, Е.П. Порядок поступления в организм вирусов иммунодефицита человека и гепатитов В и С как фактор риска прогрессирующего фиброза печени при коинфицировании этими вирусами / Е.П. Феоктистова, Д.Ю. Константинов, И.П. Балмасова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2023. – №2 (128). – URL: https://research-journal.org/archive/2-128-2023-february/10.23670/IRJ.2023.128.31 (дата обращения: 17.02.2023). https://doi.org/0.23670/IRJ.2023.128.31; Масляков В.В., Аристанбекова М.С. Методика прогнозирования прогрессирующего фиброза печени у больных коинфекцией вируса иммунодефицита человека и вирусного гепатита С / В.В. Масляков, М.С. Аритсанбекова // Анализ риска здоровью. – 2020. – № 2. – С. 143–151. doi:10.21668/health.risk/2020.2.16.eng; Van Riet E, Hartgers FC, Yazdanbakhsh M. Chronic helminth infections induce immunomodulation: consequences and mechanisms. Immunobiology. 2007; 212 (6): 475–490. doi:10.1016/j.imbio.2007.03.009; De Jong EC, Vieira PL, Kalinski P, et al. Microbial compounds selectively induce Th1 cell-promoting or Th2 cell-promoting dendritic cells in vitro with diverse Th cell-polarizing signals. J Immunol. 2002; 168 (4): 1704–1709. doi:10.4049/jimmunol.168.4.1704; Sehrawat S, Suryawanshi A, Hirashima M, et al. Role of Tim-3/galectin-9 inhibitory interaction in viral-induced immunopathology: shifting the balance toward regulators. J Immunol. 2009; 182 (5): 3191–3201. doi:10.4049/jimmunol.0803673; Stelekati E, Shin H, Doering TA, et al. Bystander chronic infection negatively impacts development of CD8(+) T cell memory. Immunity. 2014; 40 (5): 801-813. doi:10.1016/j.immuni.2014.04.010; Young J., Lo Re V. 3rd 3, Kim H.N. et al. Do contemporary antiretrovirals increase the risk of end-stage liver disease? Signals from patients starting therapy in the North American AIDS Cohort Collaboration on Research and Design. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2022; 31 (2): 214-224. doi:10.1002/pds.5379; https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1571

  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: The Russian Archives of Internal Medicine; Том 14, № 2 (2024); 124-131 ; Архивъ внутренней медицины; Том 14, № 2 (2024); 124-131 ; 2411-6564 ; 2226-6704

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.medarhive.ru/jour/article/view/1751/1307; World Health Organization. Hepatitis B Fact Sheet [Electronic resource]. URL: https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/hepatitis-b. (date of the application: 18.07.2023); World Health Organization. Global progress report on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections, 2021 [Electronic resource]. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789240027077. (date of the application: 15.01.2024); О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году. Государственный доклад. М, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 2023; 368 с.; EASL. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. Journal of hepatology. 2017; 67(2): 370-398. DOI:10.1016/j.jhep.2017.03.021.; Terrault N.A., Lok A.S., McMahon B.J., et al. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance. Hepatology. 2018; 67(4): 1560-1599. DOI:10.1002/hep.29800.; Знойко О.О., Климова Е.А., Малинникова Е.Ю. и др. Хронический вирусный гепатит B (ХВГВ) у взрослых. Клинические рекомендации. М, Министерство здравоохранения Российской Федерации. 2019; 70 с.; Yim H., Kim I., Suh S., et al. Switching to tenofovir vs continuing entecavir for hepatitis B virus with partial virologic response to entecavir: a randomized controlled trial. Journal of Viral Hepatitis. 2018; 25(11): 1321-1330. DOI:10.1111/jvh.12934.; Cho J.-Y., Sohn W., Sinn D.-H., et al. Long-term real-world entecavir therapy in treatment-naïve hepatitis B patients: base-line hepatitis B virus DNA and hepatitis B surface antigen levels predict virologic response. The Korean journal of internal medicine. 2017; 32(4): 636-646. DOI:10.3904/kjim.2016.096.; Suzuki F., Hosaka T., Suzuki Y., et al. Long-term outcome of entecavir treatment of nucleos (t) ide analogue-naïve chronic hepatitis B patients in Japan. Journal of Gastroenterology. 2019; 54(2): 182-193. DOI:10.1007/s00535-018-1502-y.; Ибрагимов Э.К., Абдурахманов Д.Т., Розина Т.П. и др. Эффективность и безопасность длительной терапии хронического гепатита В нуклеозидными и нуклеотидными аналогами. Терапевтический архив. 2019; 91(2): 40-47. DOI:10.26442/00403660.2019.02.000073.; Jacobson I.M., Washington M.K., Buti M., et al. Factors associated with persistent increase in level of alanine aminotransferase in patients with chronic hepatitis B receiving oral antiviral therapy. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017; 15(7): 1087-1094. e1082. DOI:10.1016/j.cgh.2017.01.032.; Huikun Z., Jiang J., Minghua S., et al. Efficacy of entecavir versus tenofovir disoproxil fumarate in treatment of chronic hepatitis B patients with high viral load. Journal of Clinical Hepatology. 2022; 38(3): 532-536. DOI:10.3969/j.issn.1001-5256.2022.03.008.; Sun J., Li Y., Sun X., et al. Dynamic Changes of the Aspartate Aminotransferase-to-Platelet Ratio and Transient Elastography in Predicting a Histologic Response in Patients With Chronic Hepatitis B After Entecavir Treatment. Journal of Ultrasound in Medicine. 2019; 38(6): 1441-1448. DOI:10.1002/jum.14822.; Xu W., Hu Q., Chen C., et al. Non-invasive Assessment of Liver Fibrosis Regression in Patients with Chronic Hepatitis B: A Retrospective Cohort Study. Infectious Diseases and Therapy. 2022; 12(2): 487-498. DOI:10.1007/s40121-022-00738-1.; World Health Organization. Guidelines for the prevention care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection [Electronic resource]. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241549059. (date of the application: 11.01.2024); https://www.medarhive.ru/jour/article/view/1751

  7. 7
    Academic Journal

    المؤلفون: D. V. Garbuzenko

    المصدر: Бюллетень сибирской медицины, Vol 21, Iss 3, Pp 154-165 (2022)

    وصف الملف: electronic resource

  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    المصدر: Сборник статей

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г.; Слаутин, В. Н. Эффективность комбинированной терапии плацентарными ММСК и фукоксантином при фиброзе печени / В. Н. Слаутин, Д. М. Коновалова, Д. Ю. Гребнев. - Текст электронный. // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г. – Екатеринбург : УГМУ, 2023. – C. 1710-1716.; http://elib.usma.ru/handle/usma/14151

  10. 10
    Academic Journal

    المصدر: Сборник статей

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г.; Противовоспалительное действие фукоксантина на модели CCL4-индуцированного фиброза печени у мышей / В. Д. Боковой, В. Н. Слаутин, А. С. Бугаков, К. А. Гаврилова. - Текст электронный. // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г. – Екатеринбург : УГМУ, 2023. – C. 1559-1565.; http://elib.usma.ru/handle/usma/14005

  11. 11
    Academic Journal

    المؤلفون: Abdulloev M. Z

    المصدر: AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; Vol. 2 No. 12 (2023): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 605-615 ; НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК; Том 2 № 12 (2023): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 605-615 ; 2181-3469

    وصف الملف: application/pdf

  12. 12
    Academic Journal

    المؤلفون: Г.И., Файзиллаева

    المصدر: AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; Vol. 2 No. 8 (2023): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 30-36 ; НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК; Том 2 № 8 (2023): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 30-36 ; 2181-3469

    وصف الملف: application/pdf

  13. 13
    Academic Journal

    المساهمون: 0, The research was carried out at the expense of the grant of the Russian Science Foundation No. 23-45-10017., Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-45-10017.

    المصدر: Marine Medicine; Vol 9, No 3 (2023); 24-39 ; Морская медицина; Vol 9, No 3 (2023); 24-39 ; 2587-7828 ; 2413-5747

    وصف الملف: application/pdf

  14. 14
    Academic Journal
  15. 15
    Academic Journal

    المصدر: Diagnostic radiology and radiotherapy; Том 14, № 1 (2023); 49-55 ; Лучевая диагностика и терапия; Том 14, № 1 (2023); 49-55 ; 2079-5343

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://radiag.bmoc-spb.ru/jour/article/view/832/587; Virkar M., Morani A.C., Taggart M.W. et al. Liver Fibrosis Asessment // Semin Ultrasound, CT, MR. 2021. Vol. 42, No. 4, pp. 381–389. doi: 10.153/j/sult/2021.03.003.; Ципперман Я.С. Фиброз печени: патогенез, методы диагностики, перспективы лечения // Клиническая фармакология и терапия. 2017. Т. 26, № 1. С. 54– 58. [Tsipperman Y.S. Liver fibrosis: pathogenesis, diagnostic methods, treatment prospects. Clinical pharmacology and therapy, 2017, Vol. 26, No. 1, pp. 54–58 (In Russ.)]. doi:10.32756/0869-5490-2022-3.; Полухина А.В., Винницкая Е.В., Сандлер Ю.Г. Фиброгенез печени при HCV-инфекции: современный взгляд на проблему // Высокотехнологическая медицина. 2018. Т. 5, № 4. C. 15–22. [Polukhina A.V., Vinnitskaya E.V., Sandler Yu.G. Fibrogenesis of the liver in HCV infection: a modern view of the problem. Hightech medicine, 2018, Vol. 5, No. 4, pp. 15–22 (In Russ.)].; Винницкая Е.В., Юнусова Ю.М. Фиброз печени: возможности обратного развития // Фарматека. 2012. № 13. С. 74–76. [Vinnitskaya E.V. Yunusova Yu.M. Liver fibrosis: the possibility of reverse development. Pharmateca, 2012, No. 13, pp. 74–76 (In Russ.)].; Лазебник Л.Б., Радченко В.Г., Селиверстов П.В., Ситкин С.И., Джадхав С.Н. Современное представление о фиброзе печени и подходах к его лечению у больных неалкогольным стеатогепатитом // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2017. Т. 148, № 12. С. 98–109. [Lazebnik L.B., Radchenko V.G., Seliverstov P.V., Sitkin S.I., Dzhadkhav S.N. Modern understanding of liver fibrosis and approaches to its indications in patients with non-alcoholic steatohepatitis. Experimental and Clinical Gastroenteroly, 2017, Vol. 148, No. 12, pp. 98–109 (In Russ.)].; Ройтберг Г.Е., Шархун О.О. Возможности эластометрии и биохимических маркеров в диагностике фиброза печени // Медицинский альманах. 2017. Т. 1, № 46. С. 65–68. [Roytberg G.E., Sharkhun O.O. Possibilities of elastometry and biochemical markers in the diagnosis of liver fibrosis. Medical Almanac, 2017, Vol. 1, No. 46, pp. 65–68 (In Russ.)].; Leung V.Y., Shen J., Wong V.W. et al. Quantitative elastography of liver fibrosis and spleen stiffness in chronic hepatitis B carriers: comparison of shear-wave elastography and transient elastography with liver biopsy correlation // Radiology. 2013. Vol. 269, No. 3. Р. 910–918. doi:10.1148/radiol.13130128.; Lee S.M., Lee J.M., Kang H.J. et al. Liver fibrosis staging with a new 2D-shear wave elastography using comb-push technique: Applicability, reproducibility, and diagnostic performance // PLoS One. 2017. Vol. 12, No. 5. Р. 1–16. doi:10.1371/journal.pone.0177264.; Ronot M., Leporq B., Van Beers B.E. et al. CT and MRI perfusion techniques to assess diffuse liver diseases // Abdominal Radiology. 2020. No. 45. Р. 3496–3506. doi: 10.107/s00261-019-02338-z.; Hirano R., Rogalla P., Farrell C. et al. Development of a classification method for mild liver fibrosis using non-contrast CT image // International Journal of computer of assisted Radiology and Surgery. 2022. Vol. 17, No. 11. Р. 2041–2049. doi:10.1007/s11548-022-02724-x.; Esser M., Bitzer M., Kolb M. et al. Correlation between acoustic radiation force impulse (ARFI)-based tissue elasticity measurements and perfusion parameters acquired by perfusion CT in cirrhotic livers: a proof of principle // Journal of Medical Ultrasonics. 2019. Vol. 46, No. 1. Р. 81–88. doi:10.1007/s10396-018-0886-x.; Tsushima Y., Taketomi-Takahashi A. Shear wave velocity might correlate with portal venous perfusion if correct portal venous perfusion techniques are used // Journal of medical ultrasonics. 2019. Vol. 46, No. 4. Р. 515–516. doi:10.1007/s10396-019-00950-6.; Yansong L., Qing P., Hong Z. Investigation of the values of CT perfusion imaging and ultrasound elastography in the diagnosis of liver fibrosis // Experimental and therapeutic medicine. 2018. Vol. 16, No. 2. Р. 896–900. doi:10.3892/etm.2018.6269.; https://radiag.bmoc-spb.ru/jour/article/view/832

  16. 16
    Academic Journal

    المصدر: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 68, № 3 (2023); 61-67 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 68, № 3 (2023); 61-67 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1827/1378; An online catalog of human genes and genetic disorders. https://omim.org / Ссылка активна на 04.03.2023; Burgmaier K., Brinker L., Erger F., Beck B.B., Benz M.R., Bergmann C. et al. Refining genotype–phenotype correlations in 304 patients with autosomal recessive polycystic kidney disease and PKHD1 gene variants. Kid Int 2021; 100: 650–659. DOI:10.1016/j.kint.2021.04.019; Liebau M.C., Guay-Woodford L.M. Autosomal recessive polycystic kidney disease. In Pediatric Nephrology 8-th ed. Editors F. Emma, S.L. Goldstein, A. Bagga, C.M. Bates, R. Shroff. Springer, 2022: 1197–1212. DOI:10.1007/978–3–030–52719–8_117; Lasagni A., Cadamuro M., Morana G., Fabris L., Strazzabosco M. Fibrocystic liver disease: novel concepts and translational perspectives. Transl Gastroent Hepatol 2021; 6: 26. DOI:10.21037/tgh-2020–04; Sharbidre K., Zahid M., Venkatesh S.K., Bhati C., Lalwani N. Imaging of fibropolycystic liver disease. Abdom Radiol (NY) 2022; 47(7): 2356–2370. DOI:10.1007/s00261–022–03565–7; Hasbaoui B.E., Rifai Z., Saghir S., Ayad A., Lamalmi N., Abilkassem R., Agadr A. Congenital hepatic fibrosis: case report and review of literature. Pan Afr Med J 2021; 38: 188. DOI:10.11604/pamj.2021.38.188.27941; Olaizola P., Rodrigues P.M., Caballero-Camino F.J., Izquierdo- Sanchez L., Aspichueta P., Bujanda L. et al. Genetics, pathobiology and therapeutic opportunities of polycystic liver disease. Nat Rev Gastroent Hepatol 2022; 19(9): 585–604. DOI:10.1038/s41575–022–00617–7; Wicher D., Grenda R., Teisseyre M., Szymczak M., Halat-Wolska P., Jurkiewicz D. et al. Occurrence of portal hypertension and its clinical course in patients with molecularly confirmed autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD). Front Pediatr 2020; 8: 591379. DOI:10.3389/fped.2020.591379; Fon Gabršček A., Meglič A., Novljan G., Kersnik Levart T., Rus R. Clinical characteristics of Slovenian pediatric patients with autosomal recessive polycystic kidney disease. Clin nephrol 2021; 96(1): 56–61. DOI:10.5414/CNP96S10; Shejul Dh.D., Shaikh A.A., Anbhule S.J. Overview of polycystic liver and kidney disease. IJNRD 2022; 7(11): b321–b328. www.ijnrd.org/papers/IJNRD2211134.pdf / Ссылка активна на 04.03.2023; Hartung E.A., Wen J., Poznick L., Furth S.L., Darge K. Ultrasound elastography to quantify liver disease severity in autosomal recessive polycystic kidney disease. J Pediatr 2019; 209: 107–115. DOI:10.1016/j.jpeds.2019.01.055; Hartung E.A., Calle‑Toro J.S., Lopera C.M., Wen J., Carson R.H., Dutt M. et al. Magnetic resonance elastography to quantify liver disease severity in autosomal recessive polycystic kidney disease. Abdom Radiol (NY) 2021; 46(2): 570–580. DOI:10.1007/s00261–020–02694–1; Ефремова Н.А., Горячева Л.Г., Карабак И.А. Cовременные методы диагностики фиброза печени у детей. Педиатр 2020;11(4):43–54.; Acevedo E., Laínez S.S., Cáceres Cano P.A., Vivar D. Caroli’s syndrome: an early presentation. Cureus 2020; 12(10): e11029. DOI:10.7759/cureus.11029; Dorval G., Boyer O., Couderc A., Delbet J-D., Heidet L., Debray D. et al. Long-term kidney and liver outcome in 50 children with autosomal recessive polycystic kidney disease. Pediatr Nephrol 2021; 36(5): 1165–1173. DOI:10.1007/s00467–020–04808–9; Ghannam J.S., Cline M.R., Hage A.N., Chick J.F.B., Srinivasa R.N., Dasika N.L. et al. Technical success and outcomes in pediatric patients undergoing transjugular intrahepatic portosystemic shunt placement: a 20-year experience. Pediatr Radiol 2019; 49(1): 128–135. DOI:10.1007/s00247–018–4267–9; Андреева Э.Ф., Савенкова Н.Д. Течение аутосомно-доминантного и аутосомно-рецессивного поликистоза почек (АДПП и АРПБП), выявленных в пренатальном, неонатальном и грудном периодах у детей. Нефрология 2019; 23(5): 77–87.; Андреева Э.Ф., Савенкова Н.Д. Ренальное маловодие и Поттер-последовательность при кистозных заболеваниях почек. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2021;66(1):47–51.; Савенкова Н.Д., Левиашвили Ж.Г., Андреева Э.Ф., Семенова О.А., Папаян К.А. Наследственные болезни почек у детей. Руководство для врачей под ред. Н.Д. Савенковой. СПб.: Левша. Санкт-Петербург, 2020; 440 с.; Андреева Э.Ф., Савенкова Н.Д. Кистозные болезни почек у детей (обзор литературы). Нефрология 2012;16(3/2):34–47.; Ajiri R., Burgmaier K., Akinci N., Broekaert I., Büscher A., Dursun I. et al. Phenotypic variability in siblings with autosomal recessive polycystic kidney disease. Kidney Int Rep 2022; 7(7): 1643–1652. DOI:10.1016/j.ekir.2022.04.095; Ghosh A., Serai S.D., Venkatakrishna Sh.S.B., Dutt M., Hartung E.A. Twodimensional (2D) morphologic measurements can quantify the severity of liver disease in children with autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD). Abdom Radiol 2021; 46(10): 4709–4719. DOI:10.1007/s00261–021–03189–3; Selen T., Akoglu H., Agbaht K. Relationship between liver function tests and cardiovascular risk factors in stage 3–5 pre-dialysis chronic kidney disease. Indian J Med Res 2022; 155(3): 397–402. DOI:10.4103/ijmr.IJMR_1777_19; Shibata M., Sato K.K., Uehara S., Koh H., Oue K., Kambe H. et al. Serum gamma-glutamyltransferase, daily alcohol consumption and the risk of chronic kidney disease: the Kansai healthcare study. J Epidemiol 2020; 30(4): 163–169. DOI:10.2188/jea.JE20180240; Ranawaka R., Dayasiri K., Gamage M. Combined liver and kidney transplantation in children and long-term outcome. World J Transplant 2020; 10(10): 283–290. DOI:10.5500/wjt.v10.i10.283; Salehi A., Dehghani S.M., Vardenjani H.M., Darban B., Ghandour F. Comparison of lymphocyte-to-monocyte ratio with Child-Pugh and PELD/MELD scores to predict the outcome of children with cirrhosis. Clin Exp Hepatol 2021; 7(4): 351–357. DOI:10.5114/ceh.2021.111419; Wu W.K., Ziogas I.A., Izzy M., Pai A.K., Hafberg E.T., Matsuoka L.K., Alexopoulos S.P. Liver transplantation for congenital hepatic fibrosis. Transpl Int 2021; 34(7): 1281–1292. DOI:10.1111/tri.13884; https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1827

  17. 17
    Academic Journal

    المصدر: FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology; Vol 16, No 4 (2023); 607-618 ; ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология; Vol 16, No 4 (2023); 607-618 ; 2070-4933 ; 2070-4909

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacoeconomics.ru/jour/article/view/873/488; Всемирная организация здравоохранения. Гепатит С. Основные факты. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c (дата обращения 14.05.2023).; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2022 году». URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=25076 (дата обращения 10.05.2023).; Всемирная организация здравоохранения. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016–2021: на пути к ликвидации вирусного гепатита. URL: https://iris.who.int/handle/10665/250042 (дата обращения 10.05.2023).; World Health Organization. Report of the WHO global partners' meeting on hepatitis elimination. URL: https://www.who.int/publications/i/item/report-of-the-who-global-partners-meeting-onhepatitis-elimination (дата обращения 14.05.2023).; Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 21.04.2021. URL: https://base.garant.ru/400665472/ (дата обращения 14.05.2023).; Всемирная организация здравоохранения. Новые рекомендации в обновленном руководстве ВОЗ по скринингу, оказанию медицинской помощи и лечению лиц с хронической инфекцией гепатита С. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204452/WHO_HIV_2016.01_rus.pdf;jsessionid=E4710F01B411CE027D3C36831FD4AAFD?sequence=5 (дата обращения 14.05.2023).; Всемирная организация здравоохранения. Руководство по оказанию помощи и лечению при хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита С. URL: https://www.who.int/europe/ru/publications/i/item/9789241550345 (дата обращения 14.05.2023).; Клинические рекомендации. Хронический вирусный гепатит С. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/516_2 (дата обращения 14.05.2023).; Zheng Y., Ying M., Zhou Y., et al. Global burden and changing trend of hepatitis C virus infection in HIV-positive and HIV-negative MSM: a systematic review and meta-analysis. Front Med. 2021; 8: 774793. https://doi.org/10.3389/fmed.2021.774793.; Mbaga D.S., Kenmoe S., Bikoï J.N., et al. Global prevalence of occult hepatitis C virus: a systematic review and meta-analysis. World J Methodol. 2022; 12 (3): 179–90. https://doi.org/10.5662/wjm.v12.i3.179.; Наркевич И.А., Немятых О.Д., Сиукаева Д.Д. и др. Многовекторный анализ рынка лекарственных средств, применяемых для терапии гепатита С. Формулы фармации. 2020; 2 (4): 8–17. https://doi.org/10.17816/phf49892.; Цитлионок Е.А., Наркевич И.А., Немятых О.Д. и др. Структурный анализ продаж лекарственных препаратов, применяемых для терапии хронического гепатита С, на российском рынке. Ремедиум. 2021; 3: 28–34. https://doi.org/10.21518/1561-5936-2021-2-28-34.; Lefkowitch J.H. Liver biopsy assessment in chronic hepatitis. Arch Med Res. 2007; 38 (6): 634–43. https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2006.08.005.; Сиукаева Д.Д., Наркевич И.А., Тимченко В.Н. и др. Исследование структуры потребления лекарственных препаратов в условиях стационарного лечения детей с внебольничной пневмонией. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2018; 11 (3): 8–12. https://doi.org/10.17749/2070-4909.2018.11.3-008-012.; Наркевич И.А., Тимченко В.Н., Немятых О.Д. и др. Оценка структуры потребления лекарственных препаратов в условиях стационарного лечения детей, больных ОРВИ. Детские инфекции. 2020; 19 (2): 47–51. https://doi.org/10.22627/2072-8107-2020-19-2-47-51.; Наркевич И.А., Немятых О.Д., Медведева Д.М. и др. Анализ потребления антиретровирусных лекарственных препаратов в Республике Казахстан. Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2022; 2: 22–32. https://doi.org/10.17116/medtech20224402122.; Государственный реестр лекарственных средств. URL: https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx/ (дата обращения 24.04.2023).; Кубаева М.Б., Гущина Ю.Ш. Фармакоэкономический анализ стоимости антиретровирусных препаратов, применяемых в терапии ВИЧ-инфицированных пациентов. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2017; 10 (2): 41–3. https://doi.org/10.17749/2070-4909.2017.10.2.041-043.; Решетько О.В., Фурман Н.В., Колоколов О.В. и др. Анализ «затраты–эффективность» тромболитической терапии ишемического инсульта в реальной клинической практике. Фармакоэкономика: теория и практика. 2018; 6 (4): 5–9. https://doi.org/10.30809/phe.4.2018.1.; Ягудина, Р.И., Куликов А.Ю., Серпик В.Г. и др. Фармакоэкономическая оценка применения секукинумаба как препарата первой линии ГИБП у пациентов с псориатическим артритом. Фармакоэкономика: теория и практика. 2018; 6 (4): 20–8. https://doi.org/10.30809/phe.4.2018.3.; Куликов А.Ю., Почуприна А.А., Голтни Д. Фармакоэкономическая оценка применения абатацепта в сравнении с адалимумабом на основе анализа «затраты–эффективность» у взрослых пациентов с ревматоидным артритом. Фармакоэкономика: теория и практика. 2015; 3 (3): 25–30. https://doi.org/10.30809/phe.3.2015.8.; Серпик В.Г., Куликов А.Ю., Глобин М.В., Литвинова А.А. Валидация фармакоэкономической модели анализа «затраты–эффективность» применения лекарственного препарата инсулин деглудек (Тресиба®) в сравнении с препаратом инсулин гларгин 300 ед/мл в лечении сахарного диабета второго типа на территории Российской Федерации. Фармакоэкономика: теория и практика. 2021; 9 (3): 11–7. https://doi.org/10.30809/phe.3.2021.2.; Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Новиков И.В. Современная методология анализа чувствительности в фармакоэкономических исследованиях. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2010; 3 (4): 8–12.; Кузнецов Н.И., Романова Е.С., Старцева Г.Ю. Cовременные принципы противовирусной терапии гепатита C. Российский семейный врач. 2018; 22 (3): 23–7. https://doi.org/10.17816/RFD2018323-27.; Bourgeois S., Deltenre P., Delwaide J., et al. A non-interventional phase IV Belgian survey to assess the antiviral effectiveness of pegylated interferon-alpha-2b and ribavirin treatment according to the stage of liver fibrosis in previously untreated patients with genotype 1/4/5/6 chronic hepatitis C (PRACTICE). Acta Gastroenterol Belg. 2014; 77 (4): 393–400.; Fried M.W., Shiffman M.L., Reddy K.R., et al. Peginterferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection. N Engl J Med. 2002; 347 (13): 975–82. https://doi.org/10.1056/NEJMoa020047.; Iacobellis A., Ippolito A., Andriulli A. Antiviral therapy in hepatitis C virus cirrhotic patients in compensated and decompensated condition. World J Gastroenterol. 2008; 14 (42): 6467–72. https://doi.org/10.3748/wjg.14.6467.; Berenguer M. Systematic review of the treatment of established recurrent hepatitis C with pegylated interferon in combination with ribavirin. J Hepatol. 2008; 49 (2): 274–87. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2008.05.002.; McHutchison J.G., Lawitz E.J., Shiffman M.L., et al. Peginterferon alfa-2b or alfa-2a with ribavirin for treatment of hepatitis C infection. N Engl J Med. 2009; 361 (6): 580–93. https://doi.org/10.1056/NEJMoa0808010.; Жданов К.В., Бакулин И.Г., Гусев Д.А. и др. Эффективность и безопасность комбинации рибавирина и пегилированного интерферона альфа-2а у пациентов с хроническим гепатитом C: результаты двух мультицентровых, проспективных, открытых, несравнительных клинических исследований. Журнал инфектологии. 2017; 9 (4): 59–68. https://doi.org/10.22625/2072-6732-2017-9-4-59-68.; Борзунов В.М., Удилов В.С., Русляков Д.В. Эффективность комбинированной противовирусной терапии хронического гепатита с пегелированным интерфероном альфа2а и рибавирином и снижение дозы рибавирина или применение эритропоэтина при развитии анемии. Фундаментальные исследования. 2011; 10-1: 37–41.; Макашова В.В., Омарова Х.Г., Понежева Ж.Б. Эффективность препаратов прямого противовирусного действия у больных хроническим гепатитом C. Евразийский союз ученых. 2019; 1 (65): 47–9. https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.65.257.; Perlin C.M., Groto A.D., Perlin G.O., Bolson Salamanca M.A. Hepatitis C: review of the drugs used for treatment. Rev Med (São Paulo). 2019; 98 (5): 341–8. http://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v98i5p341-348.; Ramos H., Linares P., Badia E., et al. Interferon-free treatments in patients with hepatitis C genotype 1–4 infections in a real-world setting. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2017; 8 (2): 137–46. https://doi.org/10.4292/wjgpt.v8.i2.137.; Steiner S., Raguž-Lučić N., Erceg D. Direct-acting antivirals (DAAs): drug-drug interactions (DDIs) in the treatment of hepatitis C virus (HCV). In: Smolic M., Vcev A., Wu G. (Eds.) Update on Hepatitis C. Intechopen; 2017: 238 pp. https://doi.org/10.5772/intechopen.70788.; Solbach P., Wedemeyer H. The new era of interferon-free treatment of chronic hepatitis C. Viszeralmedizin. 2015; 31 (4): 290–6. https://doi.org/10.1159/000433594.; https://www.pharmacoeconomics.ru/jour/article/view/873

  18. 18
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 18 (2023); 44-51 ; Медицинский Совет; № 18 (2023); 44-51 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/7854/6975; Njiomegnie GF, Read SA, Fewings N, George J, McKay F, Ahlenstiel G. Immunomodulation of the Natural Killer Cell Phenotype and Response during HCV Infection. J Clin Med. 2020;9(4):1030. https://doi.org/10.3390/jcm9041030.; Herberman RB, Nunn ME, Lavrin DH. Natural cytotoxic reactivity of mouse lymphoid cells against syngeneic acid allogeneic tumors. I. Distribution of reactivity and specificity. Int J Cancer. 1975;16(2):216–229. https://doi.org/10.1002/ijc.2910160204.; Kiessling R, Klein E, Wigzell H. “Natural” killer cells in the mouse. I. Cytotoxic cells with specificity for mouse Moloney leukemia cells. Specificity and distribution according to genotype. Eur J Immunol. 1975;5(2):112–117. https://doi.org/10.1002/eji.1830050208.; Goyos A, Fort M, Sharma A, Lebrec H. Current Concepts in Natural Killer Cell Biology and Application to Drug Safety Assessments. Toxicol Sci. 2019;170(1):10–19. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfz098.; Mandal A, Viswanathan C. Natural killer cells: In health and disease. Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2015;8(2):47–55. https://doi.org/10.1016/j.hemonc.2014.11.006.; Howell J, Visvanathan K. The role of natural killer cells in hepatitis C infection. Antivir Ther. 2013;18(7):853–865. https://doi.org/10.3851/IMP2565.; Björkström NK, Strunz B, Ljunggren HG. Natural killer cells in antiviral immunity. Nat Rev Immunol. 2022;22(2):112–123. https://doi.org/10.1038/s41577-021-00558-3.; Mele D, Oliviero B, Mantovani S, Ludovisi S, Lombardi A, Genco F et al. Adaptive Natural Killer Cell Functional Recovery in Hepatitis C Virus Cured Patients. Hepatology. 2021;73(1):79–90. https://doi.org/10.1002/hep.31273.; Wei Y, Bingyu W, Lei Y, Xingxing Y. The antifibrotic role of natural killer cells in liver fibrosis. Exp Biol Med (Maywood). 2022;247(14):1235–1243. https://doi.org/10.1177/15353702221092672.; Yoon JC, Yang CM, Song Y, Lee JM. Natural killer cells in hepatitis C: Current progress. World J Gastroenterol. 2016;22(4):1449–1460. https://doi.org/10.3748/wjg.v22.i4.1449.; European Association for the Study of the Liver. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol. 2017;66(1):153–194. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001.; European Association for the Study of the Liver. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. J Hepatol. 2018;69(2):461–511. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.026.; Ludwig J. Terminology of chronic hepatitis, hepatic allograft rejection, and nodular lesions of the liver: summary of recommendations developed by an international working party, supported by the World Congresses of Gastroenterology, Los Angeles, 1994. Am J Gastroenterol. 1994;89(8 Suppl.):177–181. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8048409.; Poynard T, Bedossa P, Opolon P. Natural history of liver fibrosis progression in patients with chronic hepatitis C. The OBSVIRC, METAVIR, CLINIVIR, and DOSVIRC groups. Lancet. 1997;349(9055):825–832. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(96)07642-8.; Кудрявцев ИВ, Субботовская АИ. Опыт измерения параметров иммунного статуса с использованием шести-цветного цитофлуориметрического анализа. Медицинская иммунология. 2015;17(1):19–26. Режим доступа: https://www.mimmun.ru/mimmun/article/viewFile/803/747.; Sutherland DR, Ortiz F, Quest G, Illingworth A, Benko M, Nayyar R, Marinov I. High-sensitivity 5-, 6-, and 7-color PNH WBC assays for both Canto II and Navios platforms. Cytometry B Clin Cytom. 2018;94(4):637–651. https://doi.org/10.1002/cyto.b.21626.; Cooper MA, Fehniger TA, Caligiuri MA. The biology of human natural killer-cell subsets. Trends Immunol. 2001;22(11):633–640. https://doi.org/10.1016/s1471-4906(01)02060-9.; Caligiuri MA. Human natural killer cells. Blood. 2008;112(3):461–469. https://doi.org/10.1182/blood-2007-09-077438.; Poli A, Michel T, Thérésine M, Andrès E, Hentges F, Zimmer J. CD56bright natural killer (NK) cells: an important NK cell subset. Immunology. 2009;126(4):458–465. https://doi.org/10.1111/j.1365-2567.2008.03027.x.; Yan Y, Zeng J, Xing L, Li C. Extra- and Intra-Cellular Mechanisms of Hepatic Stellate Cell Activation. Biomedicines. 2021;9(8):1014. https://doi.org/10.3390/biomedicines9081014.; Zhang Y, Wu Y, Shen W, Wang B, Yuan X. Crosstalk between NK cells and hepatic stellate cells in liver fibrosis (Review). Mol Med Rep. 2022;25(6):208. https://doi.org/10.3892/mmr.2022.12724.; Spengler U, Nattermann J. Immunopathogenesis in hepatitis C virus cirrhosis. Clinical Science. 2007;112(3):141–155. https://doi.org/10.1042/CS20060171.; Gao B, Radaeva S, Jeong WI. Activation of natural killer cells inhibits liver fibrosis: a novel strategy to treat liver fibrosis. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2007;1(1):173–180. https://doi.org/10.1586/17474124.1.1.173.; Tian Z, Chen Y, Gao B. Natural killer cells in liver disease. Hepatology. 2013;57(4):1654–1662. https://doi.org/10.1002/hep.26115.; Cheent K, Khakoo SI. Natural killer cells and hepatitis C: action and reaction. Gut. 2011;60(2):268–278. https://doi.org/10.1136/gut.2010.212555.; Ahlenstiel G, Titerence RH, Koh C, Edlich B, Feld JJ, Rotman Y et al. Natural killer cells are polarized toward cytotoxicity in chronic hepatitis C in an interferon-alfa-dependent manner. Gastroenterology. 2010;138(1):325–335.e1-e2. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2009.08.066.; Edlich B, Ahlenstiel G, Zabaleta Azpiroz A, Stoltzfus J, Noureddin M, Serti E et al. Early changes in interferon signaling define natural killer cell response and refractoriness to interferon-based therapy of hepatitis C patients. Hepatology. 2012;55(1):39–48. https://doi.org/10.1002/hep.24628.; Черепнин МА, Цуканов ВВ, Савченко АА, Васютин АВ, Тонких ЮЛ, Борисов АГ. Клинические проявления у пациентов с 1 и 3 генотипом вирусного гепатита «С» в зависимости от выраженности фиброза печени. Доктор.Ру. 2023;22(2):32–38. https://doi.org/10.31550/1727-2378-2023-22-2-32-38.; Черепнин МА, Цуканов ВВ, Савченко АА, Васютин АВ, Каспаров ЭВ, Тонких ЮЛ, Борисов АГ. Сопоставление клинико-лабораторной характеристики и частоты фиброза печени у больных хроническим вирусным гепатитом С первого и третьего генотипов. Медицинский совет. 2022;(7):98–103. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2022-16-7-98-103.; https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/7854

  19. 19
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 8 (2023); 106-112 ; Медицинский Совет; № 8 (2023); 106-112 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/7559/6733; Соломенцева Т.А. Малоинвазивная диагностика неалкогольной жировой болезни печени: какие возможности есть у нас сегодня. Современная гастроэнтерология. 2019;4(108):100–105. https://doi.org/1010.30978/MG-2019-4-100.; Ермолова Т.В., Ермолов С.Ю., Сологуб Т.В., Карев В.Е., Добкес А.Л. Некоторые механизмы нарушений внутрипеченочной микроциркуляции при хронических заболеваниях печени на начальных стадиях фиброза и их коррекция. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2018;150(2):183–191. Режим доступа: https://www.nogr.org/jour/article/view/564.; Гейвандова Н.И., Нигиян З.В., Бабашева Г.Г. Роль эндотелиальной дисфункции в формировании неалкогольного стеатогепатита. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2015;2(10):183–187. https://doi.org/10.14300/mnnc.2015.10043.; Быкова Г.А., Хлынова О.В., Туев А.В. Особенности функции внешнего дыхания и состояния эндотелия у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Здоровье семьи – 21 век. 2018;1(1):16–24. Режим доступа: https://fh-21.perm.ru/download/2018-1/2018-1-16-24.pdf.; Coulon S., Francque S., Colle I., Verrijken A., Blomme B., Heindryckx F. et al. Evaluation of inflammatory and angiogenic factors in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Cytokine. 2012;59(2):442–449. https://doi.org/10.1016/j.cyto.2012.05.001.; Vilaseca M., García-Calderó Н., Lafoz Е., García-Irigoyen О., Avila М.А., Reverter J.C. et al. The anticoagulant rivaroxaban lowers portal hypertension in cirrhotic rats mainly by deactivating hepatic stellate cells. Hepatology. 2017;65(6):2031–2044. https://doi.org/10.1002/hep.29084.; Брус Т.В., Васильев А.Г. Современное представление о неалкогольной жировой болезни печени. Российские биомедицинские исследования. 2020;1(5):18–25. Режим доступа: https://ojs3.gpmu.org/index.php/biomedical-research/article/view/2393/2393.; Баженова Н.М. Агрегационная способность тромбоцитов у пациентов с гипертонической болезнью в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени на фоне ожирения. Гастроэнтерология. 2018;52(4):216–221. https://doi.org/10.22141/2308-2097.52.4.2018.154141.; Решетняк В.И., Маев И.В., Решетняк Т.М., Журавель С.В., Писарев В.М. Заболевания печени и гемостаз. Часть I. Нехолестатические заболевания печени и гемостаз (обзор). Общая реаниматология. 2019;5(15):74–87. https://doi.org/10.15360/1813-9779-2019-5-74-87.; Intagliata N.M., Caldwell S.H. Changes in hemostasis in liver disease. J Hepatol. 2017;6(67):1332–1333. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2017.07.001.; Malehmir M., Pfister D., Gallage S., Szydlowska М., Inverso D., Kotsiliti E. et al. Platelet GPIbα is a mediator and potential interventional target for NASH and subsequent liver cancer. Nat Med. 2019;4(25):641–655. https://doi.org/10.1038/s41591-019-0379-5.; Potze W., Siddiqui M.S., Boyett S.L., Adelmeijer J., Daita K., Sanyal A.J., Lisman T. Preserved hemostatic status in patients with non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol. 2016;65(5):980–987. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2016.06.001.; Ramadori P., Klag Т., Malek N.P., Heikenwalder М. Platelets in chronic liver disease, from bench to bedside. JHEP Rep. 2019;1(6):448–459. https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2019.10.001.; Гуляева И.Л., Булатова И.А., Пестренин Л.Д. Характеристика показателей системы гемостаза у пациентов с фиброзом и циррозом печени. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2018;(8):21–24. https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-156-8-21-24.; Коновалова Е.Ю., Лаврова А.Е., Преснякова М.В. Нарушения системы гемостаза и их клинико-патогенетическое значение при хроническом вирусном гепатите С у детей. Тромбоз, гемостаз и реология. 2019;(3):53–59. https://doi.org/10.25555/THR.2019.3.0890.; Гуляева И.Л., Пестренин Л.Д., Логунов А.В., Булатова И.А. Патология гемостаза и эндотелиальная дисфункция при гепатите B: современное состояние вопроса. Тромбоз, гемостаз и реология. 2017;4(72):14–19. https://doi.org/10.25555/THR.2017.4.0804.; Билалова А.Р., Макашова В.В., Астрина О.С., Алешина Н.И., Флоряну А.И. Клинико-гемостазиологические особенности хронических гепатитов различного генеза. Терапевтический архив. 2014;86(11):5054. Режим доступа: https://www.mediasphera.ru/issues/terapevticheskij-arkhiv/2014/11/030040-36602014119.; Sayyar M., Saidi М., Zapatka S., Deng Y., Ciarleglio М., Garcia-Tsao G. Platelet count increases after viral elimination in chronic HCV, independent of the presence or absence of cirrhosis. Liver Int. 2019;39(11):2061–2065. https://doi.org/10.1111/liv.14203.; Meer A.J., Maan R., Veldt B.J., Feld J.J., Wedemeyeret H., Dufour J.-F. et al. Improvement of platelets after SVR among patients with chronic HCV infection and advanced hepatic fibrosis. J Gastroenterol Hepatology. 2015;6(31):1168–1176. https://doi.org/10.1111/jgh.13252.; Батырова А.С., Баканов М.И., Сурков А.Н. Современные представления о системе гемостаза при хронических заболеваниях печени (обзор литературы). Клиническая лабораторная диагностика. 2015;60(8):40–44. Режим доступа: https://clinlabdia.ru/wp-content/uploads/2023/03/40-44-2.pdf.; Шелудько В.С., Девяткова Г.И. Теоретические основы медицинской статистики (статистические методы обработки и анализа материалов научно-исследовательских работ). Пермь: ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России; Саратов: Амирит; 2019. 96 с.; Intagliata N.M., Caldwell S.H. Changes in hemostasis in liver disease. J Hepatol. 2017;67(6):1332–1333. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2017.07.001.; Madan S.A., John F., Pitchumoni C.S. Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Mean Platelet Volume: A Systemic Review and Meta-analysis. J Clin Gastroenterol. 2016;50(1):69–74. https://doi.org/10.1097/mcg.0000000000000340.; Булатова И.А., Соболь А.А. Характеристика показателей системы гемостаза у женщин с неалкогольным стеатозом печени в зависимости от степени ожирения в период менопаузы. Университетская медицина Урала. 2022;(3):3–5. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_49909703_81173226.pdf.; Пшеничная Н.Ю., Шатохин Ю.В., Снежко И.В., Бурнашева Е.В. Тромбоцитарные факторы развития тромбоцитопении у больных хроническим гепатитом С. Гематология и трансфузиология.2014;1(59):58–59. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/trombotsitarnye-faktoryrazvitiya-trombotsitopenii-u-bolnyh-hronicheskim-gepatitom-s/viewer.; Мифтахова А.М. Показатели гемостаза при неалкогольном стеатозе печени (экспериментально-клиническое исследование). Медицинская наука и образование Урала. 2021;3(107):17–21. https://doi.org/10.36361/1814-8999-2021-22-3-17-21.; Булатова И.А., Шевлюкова Т.П., Гуляева И.Л., Соболь А.А., Падучева С.В. Особенности течения неалкогольного стеатоза печени у женщин репродуктивного возраста и в менопаузе. Медицинский совет. 2022;16(15):62–69. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2022-16-15-62-69.; Лазебник Л.Б., Радченко В.Г., Джадхав С.Н., Ситкин С.И., Селиверстов П.В. Системное воспаление и неалкогольная жировая болезнь печени. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2019;(5):29–41. https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-165-5-29-41.; Маркова Т.Н., Мищенко Н.К., Петина Д.В. Адипоцитокины: современный взгляд на дефиницию, классификацию и роль в организме. Проблемы эндокринологии. 2022;68(1):73–80. https://doi.org/10.14341/probl12805.; Булатова И.А., Мифтахова А.М., Гуляева И.Л. Выраженность воспалительного ответа и эндотелиальной дисфункции при неалкогольном стеатозе и фиброзе печени вирусного генеза. Пермский медицинский журнал. 2021;4(38):54–62. https://doi.org/10.17816/pmj38454-61.; Сумеркина В.А. Состояние системы гемостаза и маркеры дисфункции эндотелия у женщин с абдоминальным ожирением. Фундаментальные исследования. 2015;(7):271–274. Режим доступа: https://fundamentalresearch.ru/ru/article/view?id=38684.; https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/7559

  20. 20
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 8 (2023); 142-149 ; Медицинский Совет; № 8 (2023); 142-149 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/7564/6738; Kemming J., Thimme R., Neumann-Haefelin C. Adaptive Immune Response against Hepatitis C Virus. Int J Mol Sci. 2020;21(16):5644. https://doi.org/10.3390/ijms21165644.; Spengler U., Nattermann J. Immunopathogenesis in hepatitis C virus cirrhosis. Clin Sci (Lond). 2007;112(3):141–155. https://doi.org/10.1042/CS20060171.; Stuart J.D., Salinas E., Grakoui A. Immune system control of hepatitis C virus infection. Curr Opin Virol. 2021;(46):36–44. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2020.10.002.; Hofmann M., Tauber C., Hensel N., Thimme R. CD8+ T Cell Responses during HCV Infection and HCC. J Clin Med. 2021;10(5):991. https://doi.org/10.3390/jcm10050991.; Thimme R. T cell immunity to hepatitis C virus: Lessons for a prophylactic vaccine. J Hepatol. 2021;74(1):220–229. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.09.022.; Бацких С.Н., Морозов С.В., Чуланов В.П., Покровский В.И. Вирус гепатита С 3-го генотипа: такой «простой», такой «сложный». Терапевтический архив. 2012;84(11):4–10. Режим доступа: https://ter-arkhiv.ru/0040-3660/article/view/31093.; European Association for the Study of the Liver. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol. 2017;66(1):153–194. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001.; European Association for the Study of the Liver. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. J Hepatol. 2018;69(2):461–511. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.026.; Terminology of chronic hepatitis, hepatic allograft rejection, and nodular lesions of the liver: summary of recommendations developed by an international working party, supported by the World Congresses of Gastroenterology, Los Angeles, 1994. Am J Gastroenterol. 1994;89(8 Suppl):S177–S181. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8048409/.; Poynard T., Bedossa P., Opolon P. Natural history of liver fibrosis progression in patients with chronic hepatitis C. The OBSVIRC, METAVIR, CLINIVIR, and DOSVIRC groups. Lancet. 1997;349(9055):825–832. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(96)07642-8.; Кудрявцев И.В., Субботовская А.И. Опыт измерения параметров иммунного статуса с использованием шестицветного цитофлуориметрического анализа. Медицинская иммунология. 2015;17(1):19–26. Режим доступа: httpss://www.mimmun.ru/mimmun/article/viewFile/803/747.; Sutherland D.R., Ortiz F., Quest G., Illingworth A., Benko M., Nayyar R., Marinov I. High-sensitivity 5-, 6-, and 7-color PNH WBC assays for both Canto II and Navios platforms. Cytometry B Clin Cytom. 2018;94(4):637–651. https://doi.org/10.1002/cyto.b.21626.; Dustin L.B. Innate and Adaptive Immune Responses in Chronic HCV Infection. Curr Drug Targets. 2017;18(7):826–843. https://doi.org/10.2174/1389450116666150825110532.; Wherry E.J., Ha S.J., Kaech S.M., Haining W.N., Sarkar S., Kalia V. et al. Molecular signature of CD8+ T cell exhaustion during chronic viral infection. Immunity. 2007;27(4):670–684. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2007.09.006.; Radziewicz H., Ibegbu C.C., Hon H., Osborn M.K., Obideen K., Wehbi M. et al. Impaired hepatitis C virus (HCV)-specific effector CD8+ T cells undergo massive apoptosis in the peripheral blood during acute HCV infection and in the liver during the chronic phase of infection. J Virol. 2008;82(20):9808–9822. https://doi.org/10.1128/JVI.01075-08.; Ha S.J., West E.E., Araki K., Smith K.A., Ahmed R. Manipulating both the inhibitory and stimulatory immune system towards the success of therapeutic vaccination against chronic viral infections. Immunol Rev. 2008;223:317–333. https://doi.org/10.1111/j.1600-065X.2008.00638.x.; Kasprowicz V., Schulze Zur Wiesch J., Kuntzen T., Nolan B.E., Longworth S., Berical A. et al. High level of PD-1 expression on hepatitis C virus (HCV)-specific CD8+ and CD4+ T cells during acute HCV infection, irrespective of clinical outcome. J Virol. 2008;82(6):3154–3160. https://doi.org/10.1128/JVI.02474-07.; Penna A., Pilli M., Zerbini A., Orlandini A., Mezzadri S., Sacchelli L. et al. Dysfunction and functional restoration of HCV-specific CD8 responses in chronic hepatitis C virus infection. Hepatology. 2007;45(3):588–601. https://doi.org/10.1002/hep.21541.; Khan O., Giles J.R., McDonald S., Manne S., Ngiow S.F., Patel K.P. et al. TOX transcriptionally and epigenetically programs CD8+ T cell exhaustion. Nature. 2019;571(7764):211–218. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1325-x.; Alfei F., Kanev K., Hofmann M., Wu M., Ghoneim H.E., Roelli P. et al. TOX reinforces the phenotype and longevity of exhausted T cells in chronic viral infection. Nature. 2019;571(7764):265–269. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1326-9.; Timm J., Lauer G.M., Kavanagh D.G., Sheridan I., Kim A.Y., Lucas M. et al. CD8 epitope escape and reversion in acute HCV infection. J Exp Med. 2004;200(12):1593–1604. https://doi.org/10.1084/jem.20041006.; Calabrese F., Pontisso P., Pettenazzo E., Benvegnù L., Vario A., Chemello L. et al. Liver cell apoptosis in chronic hepatitis C correlates with histological but not biochemical activity or serum HCV-RNA levels. Hepatology. 2000;31(5):1153–1159. https://doi.org/10.1053/he.2000.7123.; Osuch S., Metzner K.J., Caraballo Cortés K. Reversal of T Cell Exhaustion in Chronic HCV Infection. Viruses. 2020;12(8):799. https://doi.org/10.3390/v12080799.; Shahnazarian V., Ramai D., Reddy M., Mohanty S. Hepatitis C virus genotype 3: clinical features, current and emerging viral inhibitors, future challenges. Annals of Gastroenterology. 2018;31(5):541–551. https://doi.org/10.20524/aog.2018.0281.; Bochud P.Y., Cai T., Overbeck K., Bochud M., Dufour J.F., Müllhaupt B. et al. Genotype 3 is associated with accelerated fibrosis progression in chronic hepatitis C. Journal of Hepatology. 2009;51(4):655–666. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2009.05.016.; Kanwal F., Kramer J.R., Ilyas J., Duan Z., El-Serag H.B. HCV genotype 3 is associated with an increased risk of cirrhosis and hepatocellular cancer in a national sample of U.S. Veterans with HCV. Hepatology. 2014;60(1):98–105. https://doi.org/10.1002/hep.27095.; https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/7564