يعرض 1 - 20 نتائج من 974 نتيجة بحث عن '"гипертрофия"', وقت الاستعلام: 0.52s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 18 (2024); 73-79 ; Медицинский Совет; № 18 (2024); 73-79 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/8681/7621; Баранов АА, Намазовабаранова ЛС, Лобзин ЮВ, Таточенко ВК, Усков АН, Куличенко ТВ и др. Острая респираторная вирусная инфекция у детей: клинические рекомендации. 2022. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/25_2.; Морозов СЛ. Часто болеющие дети. Современный взгляд педиатра. РМЖ. 2019;3(8):7-9. Режим доступа: https://www.rmj.ru/articles/pediatriya/Chasto_boleyuschie_deti_Sovremennyy_vzglyad_pediatra/.; Теппер ЕА, Таранушенко ТЕ, Савченко АА. Острые респираторные заболевания и особенности иммунного ответа у школьников. Сибирское медицинское обозрение. 2020;(4):41-48. https://doi.org/10.20333/2500136-2020-4-41-48.; Зырянова КС, Корнова НВ, Коркмазов АМ, Белошангин АС. Хронические заболевания лимфоглоточного кольца у детей: этиология, диагностика, клиника, принципы лечения. Терапевт. 2021;(3). https://doi.org/10.33920/MED-12-2103-09.; Хмельницкая НМ, Безрукова ЕВ, Махмудов РЧ, Мкртчян ЛА. Клиникоморфологические особенности хронического тонзиллита у часто болеющих детей разных возрастных групп. Российская оториноларингология. 2020;19(3):41-45. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-3-41-45.; Proenca-Modena JL, de Souza Cardoso R, Criado MF, Milanez GP, de Souza WM, Parise PL et al. Human adenovirus replication and persistence in hypertro-phic adenoids and palatine tonsils in children. J Med Virol. 2019;91(7):1250-1262. https://doi.org/10.1002/jmv.25441.; Ivaska LE, Silvoniemi A, Mikola E, Puhakka T, Waris M, Vuorinen T, Jartti T. Herpesvirus infections in adenoids in patients with chronic adenotonsillar disease. J Med Virol. 2022;94(9):4470-4477. https://doi.org/10.1002/jmv.27818.; Понежева ЖБ, Гришаева АА, Попова ТИ. Клинические формы вирусной инфекции Эпштейна Барр. РМЖ. 2019;(10):36-41. Режим доступа: https://www.rmj.ru/articles/infektsionnye_bolezni/Klinicheskie_formy_virusnoy_infekcii_Epshteyna__Barr/.; Sun M, Niu X, Yang X, Chen X. Research status of Epstein Barr virus in children with adenotonsillar hypertrophy. Lin Chuang Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2021;35(5):477-480. https://doi.org/10.13201/j.issn.20967993.2021.05.022.; Hue SS, Oon ML, Wang S, Tan SY, Ng SB. Epstein-Barr virus-associated Tand NK-cell lymphoproliferative diseases: an update and diagnostic approach. Pathology. 2020;52(1):111-127. https://doi.org/10.1016/j.pathol.2019.09.011.; Покровская ЕМ, Халиуллина СВ, Красножен ВН, Маннанова ЭФ. Клинико-патогенетическое значение сочетанного инфицирования носоглотки детей золотистым стафилококком и лимфотропными герпесвирусами. Российская ринология. 2022;30(4):243-248. https://doi.org/10.17116/rosrino202230041243.; Крюков АИ, Бессараб ТП, Царапкин ГЮ, Товмасян АС, Кишиневский АЕ, Агаев АГ. Инфекционный мононуклеоз в практике врача-оториноларинголога. Вестник оториноларингологии. 2021;86(4):79-85. https://doi.org/10.17116/otorino20218604179.; Преображенская ЮС, Дроздова МВ, Рязанцев СВ. Этиологические аспекты хронической патологии лимфоэпителиального глоточного кольца у детей на современном этапе. Медицинский совет. 2021;(18):100-105. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-18-100-105.; McNeill E, Houston R. Diseases of the adenoids and tonsils in children. Surgery (Oxford). 2021;39(9):617-624. https://doi.org/10.1016/j.mpsur.2021.08.003.; Mashat GD, Tran HH-V, Urgessa NA, Geethakumari P, Kampa P, Parchuri R et al. The correlation between otitis media with effusion and adenoid hypertrophy among pediatric patients: a systematic review. Cureus. 2022;14(11):e30985. https://doi.org/10.7759/cureus.30985.; Зайцева СВ, Застрожина АК, Куликова ЕВ. Острый тонзиллит в практике врача-педиатра. Медицинский совет. 2019;(2):113-119. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2019-2-113-119.; Johnston JJ, Douglas R. Adenotonsillar microbiome: an update. Postgrad Med J. 2018;94(1113):398-403. https://doi.org/10.1136/postgradmedj2018-135602.; Vintilescu $B, Ionina E, Stepan AE, Simionescu CE, Matei M, Stepan MD et al. Comparative clinicopathological aspects of chronic tonsillitis and adenoiditis in children. Rom J Morphol Embryol. 2020;61(3):895-904. https://doi.org/10.47162/RJME.61.3.28.; Карпова ЕП, Тулупов ДА, Карнеева ОВ, Поляков ДП. Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия небных миндалин у детей: клинические рекомендации. 2021. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/662_1.; Agar G. Surgical anatomy of the tonsils. In: Sridharan G (ed). Oral and Maxillofacial Surgery. Intechopen; 2021. https://doi.org/10.5772/intechopen.93038.; Arambula A, Brown JR, Neff L . Anatomy and physiology of the palatine tonsils, adenoids, and lingual tonsils. World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2021;7(3):155-160. https://doi.org/10.1016/j.wjorl.2021.04.003.; Соломай ТВ, Семененко ТА. Эпштейнабарр вирусная инфекция глобальная эпидемиологическая проблема. Вопросы вирусологии. 2022;67(4):265-277. https://doi.org/10.36233/0507-4088-122.; Ondrejka SL, Hsi ED. Chronic active Epstein-Barr virus infection: A heterogeneous entity requiring a high index of suspicion for diagnosis. Int J Lab Hematol. 2020;42(1):99-106. https://doi.org/10.1111/ijlh.13199.; Niedzielski A, Chmielik LP Mielnik-Niedzielska G, Kasprzyk A, Bogustawska J. Adenoid hypertrophy in children: a narrative review of pathogenesis and clinical relevance. BMJ Paediatr Open. 2023;7(1):e001710. https://doi.org/10.1136/bmjpo-2022-001710.; Савлевич ЕЛ, Козлов ВС, Анготоева ИБ. Современные представления о роли небных миндалин в системе иммунитета и анализ применения иммунотропных препаратов при хроническом тонзиллите. Российская оториноларингология. 2018;97(6)48-55. https://doi.org/10.18692/18104800-2018-6-48-55.; Esposito S, Soto-Martinez ME, Feleszko W, Jones MH, Shen KL, Schaad UB. Nonspecific immunomodulators for recurrent respiratory tract infections, wheezing and asthma in children: a systematic review of mechanistic and clinical evidence. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2018;18(3):198-209. https://doi.org/10.1097/ACI.0000000000000433.; Рязанская АГ, Юнусов АС. Проблема гипертрофии аденоидных вегетаций в условиях современной терапии. Вестник оториноларингологии. 2022;87(1):70-74. https://doi.org/10.17116/otorino20228701170.; Таточенко ВК, Озерецковский НА. Иммунопрофилактика-2018. 13-е изд., расшир. М.: Боргес; 2018. 266 с. Режим доступа: https://djvu.online/file/unGg8dAdADApO.; Заплатников АЛ, Гирина АА, Свинцицкая ВИ, Леписева ИВ, Лешик МВ. Бактериальные лизаты: традиционные представления и новая парадигма. РМЖ. Мать и дитя. 2021;4(3):284-291. https://doi.org/10.32364/26188430-2021-4-3-284-291.; Красножен ВН, Цыплаков ДЭ, Покровская ЕМ, Халиуллина СВ, Маннанова ЭФ. Иммуноморфологические особенности хронических аденоидитов. Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae. 2021;27(1):12-20. https://doi.org/10.33848/foliorl23103825-202127-1-12-20.; Маркова ТП, Ярилина ЛГ, Чувиров ДГ, Чувирова АГ, Ким МН. Бактериальные лизаты в педиатрии. Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского. 2016;95(5):91-98. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/bakterialnye-lizaty-v-pediatrii.; Заплатников АЛ, Гирина АА, Сугян НГ, Лазарева СИ, Дорошина ЕА, Кучина АЕ и др. Лечебно-профилактическая эффективность поливалентного механического бактериального лизата и перспективы его применения в педиатрической практике. Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского. 2019;98(2):113-119. https://doi.org/10.24110/0031403X-2019-98-2-113-119.; Савенкова МС. Опыт применения бактериальных лизатов в клинической практике педиатра и оториноларинголога. Вестник оториноларингологии. 2012;77(5):73-77. Режим доступа: https://www.mediasphera.ru/issues/vestnik-otorinolaringologii/2012/5/downloads/ru/03004246682012518.; Janeczek K, Emeryk A, Rachel M, Duma D, Zimmer L, Poleszak E. Polyvalent Mechanical Bacterial Lysate Administration Improves the Clinical Course of Grass Pollen-Induced Allergic Rhinitis in Children: A Randomized Controlled Trial. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9(1):453-462. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.08.025.; Ревякина ВА, Астафьева НГ, Ильина НИ, Геппе НА. ПРИМА: педиатрические рекомендации по иммуномодулирующим препаратам в амбулаторной практике (консенсус). 2-е изд., перераб. и доп. М.: РГ-Пресс; 2017. 80 с. Режим доступа: https://pulmodeti.ru/wp-content/uploads/Radar.pdf.; Арутюнов АГ, Драгунов ДО, Соколова АВ. Место бактериальных лизатов в терапии рецидивирующих бактериальных инфекций. РМЖ. 2014;22(31):2176-2180. Режим доступа: https://www.rmj.ru/articles/bolezni_dykhatelnykh_putey/Mesto_bakterialynyh_lizatov_v_terapii_recidiviruyuschih_bakterialynyh_infekciy/.; Малахов АБ, Колосова НГ, Хабибуллина ЕВ. Бактериальные лизаты в программах профилактики респираторных инфекций у детей. Практическая пульмонология. 2015;(4):44-48. Режим доступа: http://www.atmosphere-ph.ru/modules/Magazines/articles/pulmo/PP_4_2015_44.pdf.; Lee YK, Haam JH, Suh E, Cho SH, Kim YS. A Case-Control Study on the Changes in Natural Killer Cell Activity following Administration of Polyvalent Mechanical Bacterial Lysate in Korean Adults with Recurrent Respiratory Tract Infection. J Clin Med. 2022;11(11):3014. https://doi.org/10.3390/jcm11113014.

  2. 2
    Conference
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    المؤلفون: Алимова, Н. П.

    المصدر: SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; Vol. 3 No. 4 (2024): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 390-397 ; НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК; Том 3 № 4 (2024): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 390-397 ; 2181-3469

    وصف الملف: application/pdf

  5. 5
    Academic Journal

    المؤلفون: Н. П., Алимова

    المصدر: SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; Vol. 3 No. 4 (2024): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 373-380 ; НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК; Том 3 № 4 (2024): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 373-380 ; 2181-3469

    وصف الملف: application/pdf

  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 16 (2024); 114-119 ; Медицинский Совет; № 16 (2024); 114-119 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/8395/7567; Go AS, Chertow GM, Fan D, McCulloch CE, Hsu CY. Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. N Engl J Med. 2004;351(13):1296–1305. https://doi.org/10.1056/nejmoa041031.; Zoccali C. Traditional and emerging cardiovascular and renal risk factors: an epidemiologic perspective. Kidney Int. 2006;70(1):26–33. https://doi.org/10.1038/sj.ki.5000417.; Есаян АМ, Ринд АР. Решение кардиоваскулярных проблем у пациентов на диализе – акцент на коррекцию гиперфосфатемии. Медицинский совет. 2020;(14):64–69. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2020-14-64-69.; Ramalho J, Petrillo EM, Takeichi APM, Moyses RMA, Titan SM. Calcitriol and FGF-23, but neither PTH nor sclerostin, are associated with calciuria in CKD. Int Urol Nephrol. 2019;51(10):1823–1829. https://doi.org/10.1007/s11255-019-02215-0.; Ринд АР, Есаян АМ, Зарайский МИ. Микро-РНК и показатели минерального обмена у диализных пациентов. Клиническая нефрология. 2022(1):22–26. https://doi.org/10.18565/nephrology.2022.1.22-26.; Есаян АМ, Нимгирова АН, Каюков ИГ, Яковенко АА. Роль фактора роста фибробластов 23-го типа в развитии кардиоваскулярных осложненей и нарушений кальций-фосфорного обмена у пациентов с хронической болезнью почек. Учёные записки Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. 2015;22(1):38–42. https://doi.org/10.24884/1607-4181-2015-22-1-38-42.; Bullen AL, Katz R, Jotwani V, Garimella PS, Lee AK, Estrella MM et al. Biomarkers of Kidney Tubule Health, CKD Progression, and Acute Kidney Injury in SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) Participants. Am J Kidney Dis. 2021;78(3):361–368.e1. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2021.01.021.; Arora A, Manocha R, Chaudhary R. Nephron index [urinary phosphate: serum fibroblast growth factor 23 ratio] – a marker for atherosclerosis in diabetic predialysis chronic kidney disease patients. J Assoc Physicians India. 2022;70(4):11–12. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35443449/.; Faul C, Amaral AP, Oskouei B, Hu MC, Sloan A, Isakova T et al. FGF23 induces left ventricular hypertrophy. J Clin Invest. 2011;121(11):4393-408. https://doi.org/10.1172/JCI46122.; Andrukhova O, Slavic S, Smorodchenko A, Zeitz U, Shalhoub V, Lanske B et al. FGF23 regulates renal sodium handling and blood pressure. EMBO Mol Med. 2014;6(6):744–759. https://doi.org/10.1002/emmm.201303716.; Ivey-Miranda JB, Stewart B, Cox ZL, McCallum W, Maulion C, Gleason O et al. FGF-23 (Fibroblast Growth Factor-23) and Cardiorenal Interactions. Circ Heart Fail. 2021;14(11):e008385. https://doi.org/10.1161/circheartfailure.121.008385.; Есаян АМ, Каюков ИГ, Нимгирова АН, Зуева ЕЕ, Денисова ТВ, Галкина ОВ. Фактор роста фибробластов 23-го типа у реципиентов почечного аллотрансплантата. Нефрология. 2012;16(4):50–54. Режим доступа: https://journal.nephrolog.ru/jour/article/view/626/582.; Yanucil C, Kentrup D, Campos I, Czaya B, Heitman K, Westbrook D et al. Soluble α-klotho and heparin modulate the pathologic cardiac actions of fibroblast growth factor 23 in chronic kidney disease. Kidney Int. 2022;102(2):261–279. https://doi.org/10.1016/j.kint.2022.03.028.; Ринд АР, Есаян АМ, Зарайский МИ. Влияние терапии фосфат-связывающими препаратами на уровень FGF-23 у диализных пациентов. Медицинский совет. 2022;16(17):65–68. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2022-16-17-65-68.; Milovanova LY, Taranova MV, Milovanova SY, Kozlovskaya Lysenko LV, Pasechnik AI, Kozlov VV et al. Cardiovascular remodeling as a result of fibroblast growth factor-23 (FGF-23)/Klotho imbalance in patients with CKD. Int Urol Nephrol. 2022;54(7):1613–1621. https://doi.org/10.1007/s11255-021-03046-8.; St Peter WL, Wazny LD, Weinhandl ED. Phosphate-Binder Use in US Dialysis Patients: Prevalence, Costs, Evidence, and Policies. Am J Kidney Dis. 2018;71(2):246–253. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2017.09.007.; Oliveira RB, Cancela AL, Graciolli FG, Dos Reis LM, Draibe SA, Cuppari L et al. Early control of PTH and FGF23 in normophosphatemic CKD patients: a new target in CKD-MBD therapy? Clin J Am Soc Nephrol. 2010;5(2):286–291. https://doi.org/10.2215/cjn.05420709.; Scialla JJ, Kendrick J, Uribarri J, Kovesdy CP, Gutiérrez OM, Jimenez EY, Kramer HJ. State-of-the-Art Management of Hyperphosphatemia in Patients With CKD: An NKF-KDOQI Controversies Perspective. Am J Kidney Dis. 2021;77(1):132–141. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2020.05.025.; Vázquez-Sánchez S, Poveda J, Navarro-García JA, González-Lafuente L, Rodríguez-Sánchez E, Ruilope LM, Ruiz-Hurtado G. An Overview of FGF-23 as a Novel Candidate Biomarker of Cardiovascular Risk. Front Physiol. 2021;12:632260. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.632260.; Fedak D, Bigaj K, Sułowicz W. Czynnik wzrostu fibroblastów-23 (FGF-23). Cześć III. Zalezności pomiedzy stezeniem FGF-23 a chorobowościa i śmiertelnościa sercowo-naczyniowa [Fibroblast growth factor-23 (FGF-23). Part III. Relationship between FGF-23 serum concentration and cardio-vascular morbidity and mortality]. Przegl Lek. 2011;68(9):614–618. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22335012/.; Neradova A, Wasilewski G, Prisco S, Leenders P, Caron M, Welting T et al. Combining phosphate binder therapy with vitamin K2 inhibits vascular calcification in an experimental animal model of kidney failure. Nephrol Dial Transplant. 2022;37(4):652–662. https://doi.org/10.1093/ndt/gfab314.; Torres PU, Troya MI, Dauverge M, Bover J. Independent effects of parathyroid hormone and phosphate levels on hard outcomes in non-dialysis patients: food for thought. Nephrol Dial Transplant. 2022;37(4):613–616. https://doi.org/10.1093/ndt/gfab308.; de Alarcón R, Alburquerque-González B, Fernández-Valera Á, Molina-Nuñez M, Álvarez Fernandez G, Consuegra-Sánchez L et al. Pharmacogenetic role of vitamin D-binding protein and vitamin D receptor polymorphisms in the treatment response of dialysis patients with secondary hyperparathyroidism. Nephrol Dial Transplant. 2022;37(4):792–795. https://doi.org/10.1093/ndt/gfab353.; Lee CT, Lee YT, Tain YL, Ng HY, Kuo WH. Circulating microRNAs and vascular calcification in hemodialysis patients. J Int Med Res. 2019;47(7):2929–2939. https://doi.org/10.1177/0300060519848949.; Есаян АМ, Ринд АР. Роль приверженности пациентов в лечении гиперфосфатемии при хронической болезни почек. Клиническая нефрология. 2020;12(2):84–95. https://doi.org/10.18565/nephrology.2020.2.84-95.

  7. 7
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 7 (2024); 154-159 ; Медицинский Совет; № 7 (2024); 154-159 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/8303/7328; Киселев АС, Вавилова АА. Редкие заболевания в практике поликлинического оториноларинголога. Некоторые аспекты диагностики. Российская оториноларингология. 2022;119(4):113–122. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-113-122.; Туриева ВВ, Кокорина ОВ, Ачба РР, Самойлов АА, Селина ЕВ, Дворянчиков ВВ. Множественные остеомы околоносовых пазух. Российская оториноларингология. 2022;21(6):126–132. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-126-132.; Харина ДВ. Сравнительная характеристика заболеваемости по обращаемости детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих и не посещающих детские дошкольные учреждения. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2018;11(1):80–84. Режим доступа: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12453.; Крюков АИ, Носуля ЕВ, Ким ИА, Перич Б. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные заболевания синоназальной области у детей. Российская ринология. 2019;27(1):41–48. https://doi.org/10.17116/rosrino20192701141.; Чекан ВЛ, Шулепова ЭА, Тишкевич ЕС. Случай врожденной нейрофибромы носа. Оториноларингология. Восточная Европа. 2023;13(2):241–248. https://doi.org/10.34883/PI.2023.13.2.037.; Богомильский МР, Баранов КК, Котова ЕН, Вязьменов ЭО. Синоназальная фибромиксома у ребенка. Российская оториноларингология. 2021;20(5):82–87. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2021-5-82-87.; Larson J, Rutledge R, Hunnell L, Choi D, Kellogg R, Naran S. Nasal Embryonal Rhabdomyosarcoma in the Pediatric Population: Literature Review and Report of Midline Presentation. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2021;9(4):e3534. https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000003534.; Alomar K, Alhajress R, Alsheikh A, Aljurayyad R, Alballaa A, Arafah M. Pediatric Patient with Rhabdomyosarcoma Involving Temporal Bone: Case Report and Overview of Recent Cases. Am J Case Rep. 2022;23:e937307. https://doi.org/10.12659/AJCR.937307.; Lupoli B, Mira B, Miura C, Valera E, Faria F, Boasquevisque G, Pereira V. Pediatric laryngeal embryonal rhabdomyosarcoma. Braz J Otorhinolaryngol. 2023;89(5):101291. https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2023.101291.; Слесаренко НА, Моррисон АВ, Марченко ВМ. Нейрофиброматоз в практике дерматолога. Саратовский научно­медицинский журнал. 2018;(4):760–763. Режим доступа: https://ssmj.ru/en/2018/4/760.; Ferner R, Bakker A, Elgersma Y, Evans D, Giovannini M, Legius E. From Process to Progress – 2017 International Conference on Neurofibromatosis 1, Neurofibromatosis 2 and Schwannomatosis. Am J Med Genet A. 2019;179(6):1098–1106. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.61112.; Ferner R, Huson S, Thomas N, Moss C, Willshaw H, Evans D et al. Guidelines for the diagnosis and management of individuals with neurofibromatosis 1. J Med Genet. 2007;44(2):81–88. https://doi.org/10.1136/jmg.2006.045906.; Farschtschi S, Mautner V, Lawson McLean A, Schulz A, Friedrich R, Rosahl S. The Neurofibromatoses. Dtsch Arztebl Int. 2020;117(20):354–360. https://doi.org/10.3238/arztebl.2020.0354.; Полатова ДШ, Савкин АВ, Асамединов HК. Клинические и молекулярные особенности нейрофиброматоза 1-го и 2-го типов: обзор литературы. Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи. 2022;14(3):33–41. https://doi.org/10.17650/2219-4614-2022-14-3-33-41.; Miller D, Freedenberg D, Schorry E, Ullrich N, Viskochil D, Korf B. Health Supervision for Children With Neurofibromatosis Type 1. Pediatrics. 2019;143(5):e20190660. https://doi.org/10.1542/peds.2019-0660.; Liu B, Wang W, Bi J, Huo R. A Rare Case Report of Neonatal Neurofibromatosis Type 1 Presented with Giant Faciocervical Mass and Complicated with HIE. Int Med Case Rep J. 2023;16:833–839. https://doi.org/10.2147/IMCRJ.S446981.; Макашова ЕС, Карандашева КО, Золотова СВ. Нейрофиброматоз: анализ клинических случаев и новые диагностические критерии. Нервно­мышечные болезни. 2022;12(1):39–48. https://doi.org/10.17650/2222-8721-2022-12-1-39-48.; Мустафин РН, Бермишева МА, Валиев РР, Хуснутдинова ЭК. Нейрофиброматоз 1-го типа: результаты собственного исследования (Республика Башкортостан). Успехи молекулярной онкологии. 2021;8(1):17–25. https://doi.org/10.17650/2313-805X-2021-8-1-17-25.; Короленкова МВ, Старикова НВ, Базиев АА. Стоматологические проявления нейрофиброматоза I типа у детей и подростков. Стоматология. 2020;99(2):85–90. https://doi.org/10.17116/stomat20209902185.; Чистый АГ. Генные болезни. Минск: БГМУ; 2021. 31 с.; Blakeley J, Plotkin S. Therapeutic advances for the tumors associated with neurofibromatosis type 1, type 2, and schwannomatosis. Neuro Oncol. 2016;18(5):624–638. https://doi.org/10.1093/neuonc/nov200.; Bergqvist C, Servy A, Valeyrie-Allanore L, Ferkal S, Combemale P, Wolkenstein P. Neurofibromatosis 1 French national guidelines based on an extensive literature review since 1966. Orphanet J Rare Dis. 2020;15(1):37. https://doi.org/10.1186/s13023-020-1310-3.; Gugel I, Grimm F, Teuber C. Presenting symptoms in children with neurofibromatosis type 2. Childs Nerv Syst. 2020;36(10):2463–2470. https://doi.org/10.1007/s00381-020-04729-w.; Hutnik R, Chen P, Mortensen M. A solitary supraglottic neurofibroma presenting with obstructive sleep apnea in an adolescent. J Clin Sleep Med. 2020;16(4):635–638. https://doi.org/10.5664/jcsm.8290.; Setabutr D, Perez M, Truong M, Senders C, Rubinstein B. Neurofibromatosis of the larynx causing stridor and sleep apnea. Am J Otolaryngol. 2014;35(5):631–635. https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2014.04.009.; Chinn S, Collar R, McHugh J, Hogikyan N, Thorne M. Pediatric laryngeal neurofibroma: case report and review of the literature. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(1):142–147. https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2013.10.047.; Li Q, Pan H, Li L, Cao J. Malignant peripheral nerve sheath tumor of the nasal cavity and nasopharynx in a child: A case report. Medicine (Baltimore). 2019;98(4):e14223. https://doi.org/10.1097/md.0000000000014223.; Griepp D, Soleiman A, Kurien L, Adukuzhiyil J, Sajan A. When a stuffy nose won’t go away: Rhabdomyosarcoma masquerading as adenoiditis. Radiology Case Reports. 2021;16(2):334–337. https://doi.org/10.1016/j.radcr.2020.11.040.; Xu H, Zheng Y, Pu S, Zhang M, Li X. Case report of the substantial nasal mass in children and literature review. Lin Chuang Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2022;36(8):636–638. (In Chin.) https://doi.org/10.13201/j.issn.2096-7993.2022.08.014.; https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/8303

  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: The Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine; Том 39, № 1 (2024); 178-183 ; Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины; Том 39, № 1 (2024); 178-183 ; 2713-265X ; 2713-2927

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/2198/946; Смирнова А.Д., Новицкий А.В., Шмойлова А.С., Шварц Ю.Г. Риск внезапной сердечной смерти у занимающихся силовыми нагрузками. Российский кардиологический журнал. 2021;26(4S):4394. DOI:10.15829/1560-4071-2021-4394.; Soligard T., Schwellnus M., Alonso J.M., Bahr R., Clarsen B., Dijkstra H.P. et al. How much is too much? (Part 1) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of injury. Br. J. Sports Med. 2016;50(17):1030–1041. DOI:10.1136/bjsports-2016-096581.; Schwellnus M., Soligard T., Alonso J.M., Bahr R., Clarsen B., Dijkstra H.P. et al. How much is too much? (Part 2) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of illness. Br. J. Sports Med. 2016;50(17):1043–1052. DOI:10.1136/bjsports-2016-096572.; Грублер Е.В., Генкин А.А. Применение критериев непараметрической статистики для оценки различий двух групп наблюдений в медико-биологических исследованиях. М.: Наука; 1973:100.; Андреев В. П., Цыркунов В.М., Кравчук Р. И. Клиническая морфология печени: ядерный аппарат гепатоцитов. Гепатология и гастроэнтерология. 2020;4(2):126–142. DOI:10.25298/2616-5546-2020-4-2-126-142.; Бродский В.Я., Урываева И.В. Клеточная полиплодия. Пролиферация и дифференцировка. М.: Наука; 1981:259.; Сухачева Т.В., Чудиновских Ю.А., Еремеева М.В., Серов Р.А., Бокерия Л.А. Пролифертивный потенциал кардиомиоцитов при гипертрофической кардиомиопатии: связь с ремоделированием миокарда. Клеточные технологии в биологии и медицине. 2016;(3):196–207. URL: http://iramn.ru/journals/ktbm/2016/9/2223/ (06.07.2023).; Anatskaya O.V., Vinogradov A.E. Genome multiplication as adaptation to tissue survival: Evidence from gene expression in mammalian heart and liver. Genomics. 2007;89(1):70–80. DOI:10.1016/j.ygeno.2006.08.014.; Gan P., Patterson M., Sucov H.M. Cardiomyocyte polyploidy and implications for heart regeneration. Annu. Rev. Physiol. 2020;82:45–61. DOI:10.1146/annurev-physiol-021119-034618.; Gorla G.R., Malhi H., Gupta S. Polyploidy associated with oxidative injury attenuates proliferative potential of cells. J. Cell Sci. 2001;114(Pt.16):2943–2951. DOI:10.1242/jcs.114.16.2943.; Margall-Ducos G., Celton-Morizur S., Couton D., Brégerie O., Desdouets C. Liver tetraploidization is controlled by a new process of incomplete cytokinesis. J. Cell Sci. 2007;120(Pt. 20):3633–3639. DOI:10.1242/jcs.016907.; Sigal S.H. Partial hepatectomy-induced polyploidy attenuates hepatocyte replication and activates cell aging events. Am. J. Physiol. 1999;276(5):G1260–G1272. DOI:10.1152/ajpgi.1999.276.5.G1260.; https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/2198

  9. 9
    Academic Journal

    المصدر: Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University); № 2 (2024); 209-219 ; Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет); № 2 (2024); 209-219 ; 2072-6724

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/2314/1023; Генетические маркеры в селекции овец / Г.М. Гончаренко, Т.Н. Хамируев, С.М. Дашинимаев [и др.] // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). – 2023. – № 4 (69). – C. 147–161. – DOI:10.31677/2072-6724-2023-69-4-147-161.; Carcass characteristics, meat quality and composition of lambs finished in cultivated pastures / C.G.F. de Araújo, M.G. Costa, G.S. Difante [et al.] // Food Science and technology. – 2022. – N 42. – Р. 71420. – DOI:10.1590/fst.71420.; Carcass characteristics and meat quality of karacabey merino lambs reared under triticale and oat pastures compared with stall-fed lambs / O.H. Hanoglu, P.D. Kecici, F. Alaturk [et al.] // Animals. – 2023. – N 13 (21). – Р. 3322. – DOI:10.3390/ani13213322.; A role of multi-omics technologies in sheep and goat meats: progress and way ahead / J. Wang, Y. Fu, T. Su [et al.] // Foods. – 2023. – N 12 (22). – Р. 4069. –DOI:10.3390/foods12224069.; Влияние мутаций в гене FGF-5 на показатели шерсти у овец (ОБЗОР) / Е.А. Климанова, Д.А. Александрова, О.И. Себежко [и др.] // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). – 2023. – № 3 (68). – С. 225–235. – DOI:10.31677/2072-6724-2023-68-3-225-235.; Myostatin and its regulation: a comprehensive review of myostatin inhibiting strategies / M.H. Baig, K. Ahmad, J.S. Moon [et al.] // Front physiol. – 2022. – N 13. – DOI:10.3389/fphys.2022.876078.; Aiello D., Patel K., Lasagna E. The myostatin gene: an overview of mechanisms of action and its relevance to livestock animals // Anim. Genet. – 2018. – N 49. – Р. 505–519. – DOI:10.1111/age.12696.; Alnajm H.R., Imari Z.K., Alrubaye T.A. Study of genetic variation of myostatin (MSTN) and calpastatin (CAST) genes in two native Iraqi sheep by PCR-RFLP technique // Iraqi journal of veterinary sciences. – 2024. – Vol. 38, N 1. – Р. 97–103.; Efficient generation of myostatin gene mutated rabbit by CRISPR/Cas9 / Q. Lv., L. Yuan, J. Deng [et al.] // Sci. Rep. – 2016. – N 6. – DOI:10.1038/srep25029.; Яцык О.А., Телегина Е.Ю. Полиморфизм гена миостатина (MSTN) у овец породы манычский меринос // Аграрный вестник Верхневолжья. – 2017. – № 3 (20). – Р. 47–53.; Georges M. When less means more: impact of myostatin in animal breeding // Immunolo gy‚ endocrine & metabolic agents in medicinal chemistry. – 2010. – N 10 (4). – Р. 240–248. – DOI:10.2174/187152210793663793.; Refining the Camelus dromedarius myostatin gene polymorphism through worldwide whole-genome sequencing / S. Bruno, V. Landi, G. Senczuk [et al.] // Animals. – 2022. – N 12 (16). – DOI:10.3390/ani12162068.; Генетические маркеры мясной продуктивности овец (Ovis aries L.). Сообщение I. Миостатин, кальпаин, кальпастатин (обзор) / В.И. Трухачев, М.И. Селионова, А.Ю. Криворучко [и др.] // Сельскохозяйственная биология. – 2018. – Т. 53. – С. 1107–1119. – DOI:10.15389/agrobiology.2018.6.1107rus.; A mutation in the myostatin gene increases muscle mass and enhances racing performance in heterozygote dogs / D.S. Mosher, P. Quignon, C.D. Bustamante [et al.] // PLoS Genet. – 2007. – N 3 (5). – Р. 79. – DOI:10.1371/journal.pgen.0030079.; A preliminary investigation of myostatin gene (MSTN) variation in Red Deer (Cervus elaphus) and its implications for venison production in New Zealand / L. Cunningham, H. Zhou, Q. Fang [et al.] // Animals. – 2022. – N 12 (13). –DOI:10.3390/ani12131615.; Genetic variations and haplotypic diversity in the myostatin gene of different cattle breeds in Russia / E. Konovalova, O. Romanenkova, A. Zimina [et al.] // Animals. –2021. – N 11 (10). – DOI:10.3390/ani11102810.; Myostatin and its implications on animal breeding: A review / R.H.S. Bellinge, D.A. Liberles, S.P.A. Iaschi [et al.] // Animal genetics. – 2005. – N 36. – Р. 1–6. – DOI:10.1111/j.1365-2052.2004.01229.x.; Effect of myostatin gene mutation on slaughtering performance and meat quality in marchigiana bulls / S. Ceccobelli, F. Perini, M.F. Trombetta [et al.] // Animals. – 2022. – N 12 (4). – DOI:10.3390/ani12040518.; Исследование полиморфизма гена MSTN у монгольского скота / И.Ф. Горлов, Г.В. Федотова, М.И. Сложенкина [и др.] // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2020. – № 2 (58). – С. 195–206.; Polymorphisms of myostatin gene (MSTN) in four goat breeds and their effects on Boer goat growth performance / C. Zhang, Y. Liu, D. Xu [et al.] // Molecular biology reports. – 2011. – N 39 (3). – Р. 3081– 3087. – DOI:10.1007/s11033-011-1071-0.; Molecular characterization and phylogeny based analysis of complete coding sequence of myostatin (MSTN) gene in Indian goat breeds / S.P. Singh, P. Kumari, R. Kumar [et al.] // Small ruminant research. – 2014. – N 116 (2). – P. 100–110. – DOI:10.1016/j.smallrumres.2013.10.; Grade C.V.C., Mantovani C.S., Alvares L.E. Myostatin gene promoter: structure, conservation and importance as a target for muscle modulation // J. Animal. Sci. Biotechnol. – 2019. – N 10. – DOI:10.1186/s40104-019-0338-5.; Polymorphisms at myostatin gene (MSTN) and the associations with sport performances in anglo-arabian racehorses / E. Pira, G.M. Vacca, M.L. Dettori [et al.] // Animals (Basel). – 2021. – N 11 (4). – P. 964. – DOI:10.3390/ani11040964.; Идентификация мутаций генов MSTN и RyR 1, связанных с мясной продуктивностью животных / С.В. Тюлькин, Ф.М. Нургалиев, Т.М. Ахметов [и др.] // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2012. – № 4. – C. 390–395.; Generation of cloned adult muscular pigs with myostatin gene mutation by genetic engineering / J.-D. Kang, S. Kim, H.-Y. Zhu [et al.] // RSC Advances. – 2017. – N 7 (21). – P. 2541–12549. – DOI:10.1039/c6ra28579a.; Grochowska E., Borys B., Mroczkowski S. Effects of intronic SNPs in the myostatin gene on growth and carcass traits in colored polish merino sheep // Genes (Basel). – 2019. – N 11 (1). – P. 1–18. – DOI:10.3390/genes11010002.; Genes contributing to genetic variation of muscling in sheep / R.L. Tellam; N.E. Cockett, T. Vuocolo [et al.] // Frontiers in genetics. – 2012. – N 3. – P. 1–18. – DOI:10.3389/fgene.2012.00164.; Myostatin mutation in Japanese quail increased egg size but reduced eggshell thickness and strength / J. Lee, C. McCurdy, C. Chae [et al.] // Animals. – 2022. – N 12 (1). – P. 1–7. – DOI:10.3390/ani12010047.; Скорость роста и продуктивность бройлерного кросса кур с разными полиморфными типами гена миостатина / Н.В. Дементьева, О.В. Митрофанова, В.И. Тыщенко [и др.] // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2016. – Т. 20. – № 1. – C. 39–43. – DOI:10.18699/VJ16.154.; Effects of myostatin mutation on onset of laying, egg production, fertility, and hatchability / J. Lee, D-H. Kim, A.M. Brower [et al.] // Animals. – 2021. – N 11 (7). – DOI:10.3390/ani11071935.; Lee J., Kim D-H., Lee K. Muscle hyperplasia in japanese quail by single amino acid deletion in MSTN propeptide // International Journal of Molecular Sciences. – 2020. – N 21 (4). – Р. 1504. – DOI:10.3390/ijms21041504.; https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/2314

  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    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.; Оценка компенсаторных механизмов у спортсменов донозологической направленности и нетренированных лиц / Е. А. Кириллова, И. И. Сохарев, А. И. Капралов, Е. И. Зерчанинова. - 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. 1631-1635.; http://elib.usma.ru/handle/usma/14135

  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
    Academic Journal

    المصدر: AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; Vol. 2 No. 3 (2023): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 96-103 ; НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК; Том 2 № 3 (2023): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 96-103 ; 2181-3469

    وصف الملف: application/pdf

  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Academic Journal

    المساهمون: 1

    المصدر: Traumatology and Orthopedics of Russia; Vol 29, No 2 (2023); 99-109 ; Травматология и ортопедия России; Vol 29, No 2 (2023); 99-109 ; 2542-0933 ; 2311-2905 ; 10.17816/2311-2905-2023-30-2

    وصف الملف: application/pdf

  20. 20
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 16 (2023); 128-136 ; Медицинский Совет; № 16 (2023); 128-136 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/7809/6931; Maron BJ, Ommen SR, Semsarian C, Spirito P, Olivotto I, Maron MS. Hypertrophic cardiomyopathy: present and future, with translation into contemporary cardiovascular medicine. J Am Coll Cardiol. 2014;64(1):83–99. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.05.003.; Semsarian C, Ingles J, Maron MS, Maron BJ. New perspectives on the prevalence of hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2015;65(12):1249–1254. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.01.019.; Spirito P, Autore C, Formisano F, Assenza GE, Biagini E, Haas TS et al. Risk of sudden death and outcome in patients with hypertrophic cardiomyopathy with benign presentation and without risk factors. Am J Cardiol. 2014;113(9):1550–1555. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2014.01.435.; Mandeş L, Roşca M, Ciupercă D, Popescu BA. The role of echocardiography for diagnosis and prognostic stratification in hypertrophic cardiomyopathy. J Echocardiogr. 2020;18(3):137–148. https://doi.org/10.1007/s12574-020-00467-9.; Maron BJ. Clinical course and management of hypertrophic cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(7):655–668. https://doi.org/10.1056/NEJMra1710575.; Geske JB, Ommen SR, Gersh BJ. Hypertrophic Cardiomyopathy: Clinical Update. JACC Heart Fail. 2018;6(5):364–375. https://doi.org/10.1016/j.jchf.2018.02.010.; Ватутин НТ, Тарадин ГГ, Марон МС, Шевелек АН. Внезапная сердечная смерть у больных гипертрофической кардиомиопатией. Кардиология. 2016;(1):56–65. https://doi.org/10.18565/cardio.2016.1.56-65.; Ommen SR, Mital S, Burke MA, Day SM, Deswal A, Elliott P et al. 2020 AHA/ACC Guideline for the diagnosis and treatment of patients with hypertrophic cardiomyopathy: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2020;76(25):3022–3055. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.08.044.; Maron BJ, Desai MY, Nishimura RA, Spirito P, Rakowski H, Towbin JA et al. Diagnosis and Evaluation of Hypertrophic Cardiomyopathy: JACC State-ofthe-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2022;79(4):372–389. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.12.002.; Ватутин НТ, Тарадин ГГ, Марон МС. Гипертрофическая кардиомиопатия: генетические изменения, патогенез и патофизиология. Российский кардиологический журнал. 2014;(5):35–42. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2014-5-35-42.; Lopes LR, Elliott PM. Hypertrophic cardiomyopathies. In: Fuster V, Harrington RA, Narula J, Eapen ZJ (eds.). Hurst’s the Heart. McGraw-Hill Education; 2017.; Haland TF, Edvardsen T. The role of echocardiography in management of hypertrophic cardiomyopathy. J Echocardiogr. 2020;18(2):77–85. https://doi.org/10.1007/s12574-019-00454-9.; Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, Borggrefe M, Cecchi F, Charron P et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2014;35(39):2733–2779. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu284.; Габрусенко СА, Гудкова АЯ, Козиолова НА, Александрова СА, Берсенева МИ, Гордеев МЛ и др. Гипертрофическая кардиомиопатия. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(5):4541. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2021-4541.; Nagueh SF, Phelan D, Abraham T, Armour A, Desai MY, Dragulescu A et al. Recommendations for multimodality cardiovascular imaging of patients with hypertrophic cardiomyopathy: an update from the American Society of Echocardiography, in Collaboration with the American Society of Nuclear Cardiology, the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and the Society of Cardiovascular Computed Tomography. J Am Soc Echocardiogr. 2022;35(6):533–569. https://doi.org/10.1016/j.echo.2022.03.012.; Caiati C, Stanca A, Lepera ME. Case report: Diagnosis of apical hypertrophic cardiomyopathy that escaped clinical and echocardiographic investigations for twenty years: Reasons and clinical implications. Front Cardiovasc Med. 2023;10:1157599. https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1157599.; Begg A, Dahiya G, Kyvernitakis A, Biederman RWW. The use of contrastenhanced transthoracic echocardiography for spiral-variant hypertrophic cardiomyopathy. Echocardiography. 2020;37(11):1873–1876. https://doi.org/10.1111/echo.14871.; Habib M, Hoss S, Rakowski H. Evaluation of hypertrophic cardiomyopathy: newer echo and MRI approaches. Curr Cardiol Rep. 2019;21(8):75. https://doi.org/10.1007/s11886-019-1173-1.; Olivotto I, Gistri R, Petrone P, Pedemonte E, Vargiu D, Cecchi F. Maximum left ventricular thickness and risk of sudden death in patients with hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2003;41(2):315–321. https://doi.org/10.1016/s0735-1097(02)02713-4.; Spirito P, Bellone P, Harris KM, Bernabo P, Bruzzi P, Maron BJ. Magnitude of left ventricular hypertrophy and risk of sudden death in hypertrophic cardiomyopathy. N Engl J Med. 2000;342(24):1778–1785. https://doi.org/10.1056/NEJM200006153422403.; Maron MS, Hauser TH, Dubrow E, Horst TA, Kissinger KV, Udelson JE, Manning WJ. Right ventricular involvement in hypertrophic cardiomyopathy. Am J Cardiol. 2007;100(8):1293–1298. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2007.05.061.; Keramida K, Lazaros G, Nihoyannopoulos P. Right ventricular involvement in hypertrophic cardiomyopathy: Patterns and implications. Hellenic J Cardiol. 2020;61(1):3–8. https://doi.org/10.1016/j.hjc.2018.11.009.; Shapiro LM, McKenna WJ. Distribution of left ventricular hypertrophy in hypertrophic cardiomyopathy: a two-dimensional echocardiographic study. J Am Coll Cardiol. 1983;2(3):437–444. https://doi.org/10.1016/s0735-1097(83)80269-1.; Maron BJ, Gottdiener JS, Epstein SE. Patterns and significance of distribution of left ventricular hypertrophy in hypertrophic cardiomyopathy. A wide angle, two dimensional echocardiographic study of 125 patients. Am J Cardiol. 1981;48(3):418–428. https://doi.org/10.1016/0002-9149(81)90068-0.; Klues HG, Schiffers A, Maron BJ. Phenotypic spectrum and patterns of left ventricular hypertrophy in hypertrophic cardiomyopathy: morphologic observations and significance as assessed by two-dimensional echocardiography in 600 patients. J Am Coll Cardiol. 1995;26(7):1699–1708. https://doi.org/10.1016/0735-1097(95)00390-8.; Syed IS, Ommen SR, Breen JF, Tajik AJ. Hypertrophic cardiomyopathy: identification of morphological subtypes by echocardiography and cardiac magnetic resonance imaging. JACC Cardiovasc Imaging. 2008;1(3):377–379. https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2008.02.008.; Maron BJ, Maron MS. The Remarkable 50 years of imaging in HCM and how it has changed diagnosis and management: From M-Mode Echocardiography to CMR. JACC Cardiovasc Imaging. 2016;9(7):858–872. https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2016.05.003.; Parato VM, Antoncecchi V, Sozzi F, Marazia S, Zito A, Maiello M, Palmiero P. Echocardiographic diagnosis of the different phenotypes of hypertrophic cardiomyopathy. Cardiovasc Ultrasound. 2016;14(1):30. https://doi.org/10.1186/s12947-016-0072-5.; Rakowski H, Hoss S, Williams LK. Echocardiography in the diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy. Cardiol Clin. 2019;37(1):11–26. https://doi.org/10.1016/j.ccl.2018.09.001.; Olivotto I, Maron MS, Autore C, Lesser JR, Rega L, Casolo G et al. Assessment and significance of left ventricular mass by cardiovascular magnetic resonance in hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2008;52(7):559–566. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2008.04.047.; Hindieh W, Chan R, Rakowski H. Complementary role of echocardiography and cardiac magnetic resonance in hypertrophic cardiomyopathy. Curr Cardiol Rep. 2017;19(9):81. https://doi.org/10.1007/s11886-017-0897-z.; Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2015;28(1):1–39. https://doi.org/10.1016/j.echo.2014.10.003.; Losi MA, Imbriaco M, Canciello G, Pacelli F, Di Nardo C, Lombardi R et al. Left ventricular mass in hypertrophic cardiomyopathy assessed by 2d-echocardiography: validation with magnetic resonance imaging. J Cardiovasc Transl Res. 2020;13(2):238–244. https://doi.org/10.1007/s12265-019-09911-3.; Losi MA, Nistri S, Galderisi M, Betocchi S, Cecchi F, Olivotto I et al. Echocardiography in patients with hypertrophic cardiomyopathy: usefulness of old and new techniques in the diagnosis and pathophysiological assessment. Cardiovasc Ultrasound. 2010;8:7. https://doi.org/10.1186/1476-7120-8-7.; Wigle ED, Sasson Z, Henderson MA, Ruddy TD, Fulop J, Rakowski H, Williams WG. Hypertrophic cardiomyopathy. The importance of the site and the extent of hypertrophy. A review. Prog Cardiovasc Dis. 1985;28(1):1–83. https://doi.org/10.1016/0033-0620(85)90024-6.; Spirito P, Maron BJ, Chiarella F, Bellotti P, Tramarin R, Pozzoli M, Vecchio C. Diastolic abnormalities in patients with hypertrophic cardiomyopathy: relation to magnitude of left ventricular hypertrophy. Circulation. 1985;72(2):310–316. https://doi.org/10.1161/01.cir.72.2.310.; Spirito P, Maron BJ. Relation between extent of left ventricular hypertrophy and diastolic filling abnormalities in hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 1990;15(4):808–813. https://doi.org/10.1016/0735-1097(90)90278-w.; Elliott PM, Gimeno Blanes JR, Mahon NG, Poloniecki JD, McKenna WJ. Relation between severity of left-ventricular hypertrophy and prognosis in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Lancet. 2001;357(9254):420–424. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)04005-8.; Cardim N, Galderisi M, Edvardsen T, Plein S, Popescu BA, D’Andrea A et al. Role of multimodality cardiac imaging in the management of patients with hypertrophic cardiomyopathy: an expert consensus of the European Association of Cardiovascular Imaging Endorsed by the Saudi Heart Association. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2015;16(3):280. https://doi.org/10.1093/ehjci/jeu291.; Jain CC, Newman DB, Geske JB. Mitral valve disease in hypertrophic cardiomyopathy: evaluation and management. Curr Cardiol Rep. 2019;21(11):136. https://doi.org/10.1007/s11886-019-1231-8.; Sherrid MV, Adams DH. The mitral valve in hypertrophic cardiomyopathy: other side of the outflow tract. J Am Coll Cardiol. 2020;76(19):2248–2251. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.09.580.; Ro R, Halpern D, Sahn DJ, Homel P, Arabadjian M, Lopresto C, Sherrid MV. Vector flow mapping in obstructive hypertrophic cardiomyopathy to assess the relationship of early systolic left ventricular flow and the mitral valve. J Am Coll Cardiol. 2014;64(19):1984–1995. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.04.090.; Maron MS, Olivotto I, Harrigan C, Appelbaum E, Gibson CM, Lesser JR et al. Mitral valve abnormalities identified by cardiovascular magnetic resonance represent a primary phenotypic expression of hypertrophic cardiomyopathy. Circulation. 2011;124(1):40–47. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.985812.; Sakellaropoulos S, Svab S, Mohammed M, Dimitra L, Mitsis A. The role of mitral valve in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: an updated review. Curr Probl Cardiol. 2021;46(3):100641. https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2020.100641.; Guigui SA, Torres C, Escolar E, Mihos CG. Systolic anterior motion of the mitral valve in hypertrophic cardiomyopathy: a narrative review. J Thorac Dis. 2022;14(6):2309–2325. https://doi.org/10.21037/jtd-22-182.; Nishimura RA, Seggewiss H, Schaff HV. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy: surgical myectomy and septal ablation. Circ Res. 2017;121(7):771–783. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.116.309348.; Williams LK, Frenneaux MP, Steeds RP. Echocardiography in hypertrophic cardiomyopathy diagnosis, prognosis, and role in management. Eur J Echocardiogr. 2009;10(8):iii9–14. https://doi.org/10.1093/ejechocard/jep157.; Critoph CH, Pantazis A, Tome Esteban MT, Salazar-Mendiguchía J, Pagourelias ED, Moon JC, Elliott PM. The influence of aortoseptal angulation on provocable left ventricular outflow tract obstruction in hypertrophic cardiomyopathy. Open Heart. 2014;1(1):e000176. https://doi.org/10.1136/openhrt-2014-000176.; Rowin EJ, Maron BJ, Olivotto I, Maron MS. Role of exercise testing in hypertrophic cardiomyopathy. JACC Cardiovasc Imaging. 2017;10(11):1374–1386. https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2017.07.016.; Игнатенко ГА, Тарадин ГГ, Ватутин НТ, Калуга АА, Костямин ЮД. Фибрилляция предсердий при гипертрофической кардиомиопатии. Архивъ внутренней медицины. 2021;11(3):173–185. https://doi.org/10.20514/2226-6704-2021-11-3-173-185.; Yang WI, Shim CY, Kim YJ, Kim SA, Rhee SJ, Choi EY et al. Left atrial volume index: a predictor of adverse outcome in patients with hypertrophic cardiomyopathy. J Am Soc Echocardiogr. 2009;22(12):1338–1343. https://doi.org/10.1016/j.echo.2009.09.016.; Roşca M, Popescu BA, Beladan CC, Călin A, Muraru D, Popa EC et al. Left atrial dysfunction as a correlate of heart failure symptoms in hypertrophic cardiomyopathy. J Am Soc Echocardiogr. 2010;23(10):1090–1098. https://doi.org/10.1016/j.echo.2010.07.016.; Dominguez F, González-López E, Padron-Barthe L, Cavero MA, Garcia-Pavia P. Role of echocardiography in the diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy. Heart. 2018;104(3):261–273. https://doi.org/10.1136/heartjnl-2016-310559.; Guttmann OP, Pavlou M, O’Mahony C, Monserrat L, Anastasakis A, Rapezzi C et al. Hypertrophic cardiomyopathy outcomes investigators. Prediction of thrombo-embolic risk in patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM Risk-CVA). Eur J Heart Fail. 2015;17(8):837–845. https://doi.org/10.1002/ejhf.316.; Alphonse P, Virk S, Collins J, Campbell T, Thomas SP, Semsarian C, Kumar S. Prognostic impact of atrial fibrillation in hypertrophic cardiomyopathy: a systematic review. Clin Res Cardiol. 2021;110(4):544–554. https://doi.org/10.1007/s00392-020-01730-w.; Marstrand P, Han L, Day SM, Olivotto I, Ashley EA, Michels M et al. Hypertrophic cardiomyopathy with left ventricular systolic dysfunction: Insights from the SHaRe registry. Circulation. 2020;141(17):1371–1383. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044366.; Qiao J, Zhao P, Lu J, Huang L, Ma X, Zhou X, Xia L. Diastolic dysfunction assessed by cardiac magnetic resonance imaging tissue tracking on normal-thickness wall segments in hypertrophic cardiomyopathy. BMC Med Imaging. 2023;23(1):7. https://doi.org/10.1186/s12880-022-00955-7.; Nampiaparampil RG, Swistel DG, Schlame M, Saric M, Sherrid MV. Intraoperative twoand three-dimensional transesophageal echocardiography in combined myectomy-mitral operations for hypertrophic cardiomyopathy. J Am Soc Echocardiogr. 2018;31(3):275–288. https://doi.org/10.1016/j.echo.2017.11.016.; Venieri E, Aggeli C, Anastasakis A, Sambatakou H, Stefanadis C, Tousoulis D. Mitral valve in hypertrophic cardiomyopathy: a three dimensional transesophageal study. Hellenic J Cardiol. 2021;62(1):29–34. https://doi.org/10.1016/j.hjc.2019.04.004.; https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/7809