يعرض 1 - 20 نتائج من 293 نتيجة بحث عن '"ишемия миокарда"', وقت الاستعلام: 0.67s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    المصدر: Вестник интенсивной терапии, Iss 2 (2024)

    وصف الملف: electronic resource

  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Acta Biomedica Scientifica; Том 9, № 5 (2024); 114-121 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/5040/2906; 2020 Clinical practice guidelines for stable coronary artery disease. Russian Journal of Cardiology. 2020; 25(11): 4076. (In Russ.). doi:10.15829/1560-4071-2020-4076; 2020 Clinical practice guidelines for chronic heart failure. Russian Journal of Cardiology. 2020; 25(11): 4083. (In Russ.). doi:10.15829/1560-4071-2020-4083; Umehara T, Oka H, Nakahara A, Matsuno H, Murakami H. Differential leukocyte count is associated with clinical phenotype in Parkinson’s disease. J Neurol Sci. 2020; 409: 116638. doi:10.1016/j.jns.2019.116638; Vinodh Rajkumar R. Exercise Performance and Immune Competence [EPIC: Background of natural immunity, immune diversity and immuno-iatrogenesis. Int J Physiother Res. 2022; 10(3): 4250-4268. doi:10.16965/ijpr.2022.124; Schirrmacher V. Mitochondria at work: New insights into regulation and dysregulation of cellular energy supply and metabolism. Biomedicines. 2020; 8(11): 526. doi:10.3390/biomedicines8110526; Zuurbier CJ, Bertrand L, Beauloye CR, Andreadou I, Ruiz‐Meana M, Jespersen NR, et al. Cardiac metabolism as a driver and therapeutic target of myocardial infarction. J Cell Mol Med. 2020; 24(11): 5937-5954. doi:10.1111/jcmm.15180; Dard L, Blanchard W, Huber C, Lacombe D, Rossignol R. Mitochondrial functions and rare diseases. Mol Aspects Med. 2020; 71: 100842. doi:10.1016/j.mam.2019.100842; Sukhorukov VS. Individual peculiarities of tissue energy metabolism and their role in the development of childhood diseases. Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. 2011; 56(2): 4-11. (In Russ.); Huang Z, Xie N, Illes P, Di Virgilio F, Ulrich H, Semyanov A, et al. From purines to purinergic signalling: Molecular functions and human diseases. Signal Transduct Target Ther. 2021; 6(1): 162. doi:10.1038/s41392-021-00553-z; Romanov BK. Lysosome enzyme activity as a new diagnostic and prognostic criterium for the evaluation of cardiomyocyte damage rate. I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald. 2004; 1-2: 155-163. (In Russ.).; Dambrova M, Zuurbier CJ, Borutaite V, Liepinsh E, Makrecka-Kuka M. Energy substrate metabolism and mitochondrial oxidative stress in cardiac ischemia/reperfusion injury. Free Radic Biol Med. 2021; 165: 24-37. doi:10.1016/j.freeradbiomed. 2021.01.036; Vasyuk YuA, Kulikov KG, Kudryakov ON, Krikunova OV, Sadulaeva IA. Secondary mitochondrial dysfunction in acute coronary syndrome. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2007; 3(1): 41-47. (In Russ.). doi:10.20996/1819-6446-2007-3-1-41-47; Vuononvirta J, Marelli-Berg FM, Poobalasingam T. Metabolic regulation of T lymphocyte motility and migration. Mol Aspects Med. 2021; 77: 100888. doi:10.1016/j.mam.2020.100888; Hortová‐Kohoutková M, Lázničková P, Frič J. How immune‐cell fate and function are determined by metabolic pathway choice: The bioenergetics underlying the immune response. Bioessays. 2021; 43(2): 2000067. doi:10.1002/bies.202000067; Koterov AN, Ushenkova LN, Zubenkova ES, Vaynson AA, Biryukov AP. Age relationships between major laboratory animals (mice, rats, hamsters and dogs) and humans: Relevance to age-related radiosensitivity and analysis of published data. Medical Radiology and Radiation Safety. 2018; 63(1): 5-27. (In Russ.). doi:10.12737/article_5a82e4a3908213.56647014; Rogozhina AA, Averkova AO, Zubova YeA, Minushkina LO, Brazhnik VA, Ivanova ON, et al. Incidence of familial hypercholesterolemia in patients with early manifestations of coronary artery disease: Data from a Russian multicenter study and metaanalysis. Russian Journal of Cardiology. 2023; 28(10): 5587. (In Russ.). doi:10.15829/1560-4071-2023-5587; Putilina FYe. Method for determining citrate synthase activity. In: Methods of biochemical research (lipid and energy metabolism). Ed. by M.I. Prokhorova. Leningrad: Leningrad University Publ., 1982: 179-181. (In Russ.).; Yeshchenko ND. Method for determining pyruvate dehydrogenase activity. In: Methods of biochemical research (lipid and energy metabolism). Ed. by M.I. Prokhorova. Leningrad: Leningrad University Publ., 1982: 192-195. (In Russ.).; Prochownik EV, Wang H. The metabolic fates of pyruvate in normal and neoplastic cells. Cells. 2021; 10(4): 762. doi:10.3390/cells10040762; Maurer J, Hoene M, Weigert C. Signals from the circle: Tricarboxylic acid cycle intermediates as myometabokines. Metabolites. 2021; 11(8): 474. doi:10.3390/metabo11080474; Roosterman D, Cottrell GS. Rethinking the citric acid cycle: Connecting pyruvate carboxylase and citrate synthase to the flow of energy and material. Int J Mol Sci. 2021; 22(2): 604. doi:10.3390/ijms22020604; Guo Y, Pu WT. Cardiomyocyte maturation: New phase in development. Circ Res. 2020; 126(8): 1086-1106. doi:10.1161/CIRCRESAHA.119.315862; Kantor PF, Lucien A, Kozak R, Lopaschuk GD. The antianginal drug trimetazidine shifts cardiac energy metabolism from fatty acid oxidation to glucose oxidation by inhibiting mitochondrial long-chain 3-ketoacyl coenzyme A thiolase. Circ Res. 2000; 86(5): 580-588. doi:10.1161/01.res.86.5.580; Bobescu E, Marceanu LG, Dima L, Balan A, Strempel CG, Covaciu A. Trimetazidine therapy in coronary artery disease: The impact on oxidative stress, inflammation, endothelial dysfunction, and long-term prognosis. Am J Ther. 2021; 28(5): e540-e547. doi:10.1097/MJT.0000000000001430; Romashchenko OV. Personalized trimetazidine prescription as a cytoprotective agent in patients with coronary artery disease. Russian Journal of Cardiology. 2021; 26(6): 106-114. (In Russ.). doi:10.15829/1560-4071-2021-4532; Larina VN. Multisystem effect of cytoprotection. Consilium Medicum. 2021; 23(1): 93-98. (In Russ.). doi:10.26442/20751753.2021.1.200732; Berlato DG, de Bairros AV. Meldonium: Pharmacological, toxicological, and analytical aspects. Toxicology Research and Application. 2020; 4. doi:10.1177/2397847320915143; Nedogoda SV. Meldonium as a supernosological drug. Consilium Medicum. 2020; 22(5): 57-61. (In Russ.). doi:10.26442/20751753.2020.5.200208; Shivakumar A, Yogendra Kumar MS. Critical review on the analytical mechanistic steps in the evaluation of antioxidant activity. Crit Rev Anal Chem. 2018; 48(3): 214-236. doi:10.1080/10408347.2017.1400423; Zhigacheva VI, Krikunova IN, Binyukov IV, Mil E, Rusina I, Goloshchapov A. Etoxidol as a broad spectrum adaptogen. Curr Mol Pharmacol. 2023; 16(1): 109-115. doi:10.2174/1874467215666220308115514; Romaschenko O, Pokrovsky M, Nadezhdin S, Rumbesht V, Zhernakova N, Alferov P, et al. Personalized approaches to the use of the antioxidant ethoxidol in patients with coronary heart disease. Journal of Nanostructures. 2022; 12(2): 343-352. doi:10.22052/JNS.2022.02.011; Novikov VE, Levchenkova OS, Ivantsova EN, Vorobieva VV. Mitochondrial dysfunctions and antihypoxants. Reviewers on Clinical Pharmacology and Drug Therapy. 2019; 17(4): 30-41. (In Russ.). doi:10.7816/RCF17431-42; Romashchenko O.V. The influence of cytoflavin on the viability of blood leukocytes in patients with ischemic heart disease. Experimental and Clinical Pharmacology. 2021; 84(3): 17-21. (In Russ.). doi:10.30906/0869-2092-2021-84-3-17-21; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/5040

  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 6 (2023); 35-43 ; Медицинский Совет; № 6 (2023); 35-43 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/7481/6670; Разумов А.Н., Пономаренко Г.Н., Сокуров А.В., Смирнова Л.М., Серебряк Т.В., Ермоленко Т.В. и др. Медицинская реабилитация: отечественный научный публикационный поток. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. 2020;97(4):5–10. https://doi.org/10.17116/kurort2020970415.; Фесюн А.Д., Яковлев М.Ю., Литвинюк Я.А. Перспективы развития санаторно-курортной отрасли Российской Федерации. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. 2020;97(4):52–57. https://doi.org/10.17116/kurort20209704152.; Князева Т.А., Бадтиева В.А., Никифорова Т.И. Комплексирование физических тренировок с физиотерапевтическими методами восстановления метаболизма миокарда в реабилитации пациентов, перенесших острый коронарный синдром и кардиохирургическую реваскуляризацию миокарда. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. 2020;97(5):5–12. https://doi.org/10.17116/kurort2020970515.; Стяжкина Е.М., Бадтиева В.А., Отто М.П., Тумель Н.И. Лечебная гимнастика в бассейне с включением интервальных физических тренировок у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2012;10(106):45–50. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17969691_42840554.pdf.; Кобельков С.Н. Применение рефлексотерапии и физических тренировок для восстановительной коррекции функционального состояния лиц с пароксизмальными нарушениями ритма сердца. Физиотерапевт. 2010;(1):55–57. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21092284.; Гиляров М.Ю., Константинова Е.В. Пути оптимизации лечения пациентов с различными формами ишемической болезни сердца. Медицинский совет. 2022;16(6):273–279. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2022-16-6-273-279.; Дробышева С.А., Глазкова Е.И. Эффективность применения средств двигательной реабилитации в процессе занятий с мужчинами пожилого возраста с ишемической болезнью сердца. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2022;99(3-2):72–73. Режим доступа: https://www.mediasphera.ru/issues/voprosy-kurortologiifizioterapii-i-lechebnoj-fizicheskoj-kultury/2022/3-2/.; Лебедева О.Д., Гришечкина И.А. Возможности физических методов лечения у больных ишемической болезнью сердца. Российский кардиологический журнал. 2022;27(S5):23. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_48215008_65808846.pdf.; Dibben G., Faulkner J., Oldridge N., Rees K., Thompson D.R., Zwisler A.D., Taylor R.S. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev. 2021;11(11):CD001800. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001800.pub4.; Vilela E.M., Ladeiras-Lopes R., Joao A., Braga J., Torres S., Viamonte S. et al. Current role and future perspectives of cardiac rehabilitation in coronary heart disease. World J Cardiol. 2021;13(12):695–709. https://doi.org/10.4330/wjc.v13.i12.695.; Epstein E., Maisel S., Maysent K., Taub P.R. Cardiac rehabilitation for coronary artery disease: latest updates. Curr Opin Cardiol. 2021;36(5):556–564. https://doi.org/10.1097/HCO.0000000000000895.; Li J., Li Y., Gong F., Huang R., Zhang Q., Liu Z. et al. Effect of cardiac rehabilitation training on patients with coronary heart disease: a systematic review and meta-analysis. Ann Palliat Med. 2021;10(11):11901–11909. https://doi.org/10.21037/apm-21-3136.; Taylor R.S., Dalal H.M., McDonagh S.T.J. The role of cardiac rehabilitation in improving cardiovascular outcomes. Nat Rev Cardiol. 2022;19(3):180–194. https://doi.org/10.1038/s41569-021-00611-7.; Manresa-Rocamora A., Ribeiro F., Casanova-Lizón A., Flatt A.A., Sarabia J.M., Moya-Ramón M. Cardiac Rehabilitation Improves Endothelial Function in Coronary Artery Disease Patients. Int J Sports Med. 2022;43(11):905–920. https://doi.org/10.1055/a-1717-1798.; Fan Y., Yu M., Li J., Zhang H., Liu Q., Zhao L. et al. Efficacy and Safety of Resistance Training for Coronary Heart Disease Rehabilitation: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Front Cardiovasc Med. 2021;(8):754794. https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.754794.; Sinnadurai S., Sowa P., Jankowski P., Gąsior Z., Kosior D.A., Haberka M. et al. Effects of cardiac rehabilitation on risk factor management and quality of life in patients with ischemic heart disease: a multicenter cross-sectional study. Pol Arch Intern Med. 2021;131(7–8):617–625. https://doi.org/10.20452/pamw.16019.; Świątkiewicz I., Di Somma S., De Fazio L., Mazzilli V., Taub P.R. Effectiveness of Intensive Cardiac Rehabilitation in High-Risk Patients with Cardiovascular Disease in Real-World Practice. Nutrients. 2021;13(11):3883. https://doi.org/10.3390/nu13113883.; Yamamoto S., Yamaga T., Sakai Y., Ishida T., Nakasone S., Ohira M. et al. Association between physical performance and cardiovascular events in patients with coronary artery disease: protocol for a meta-analysis. Syst Rev. 2016;5:32. https://doi.org/10.1186/s13643-016-0206-8.; Nichols S., McGregor G., Breckon J., Ingle L. Current Insights into Exercisebased Cardiac Rehabilitation in Patients with Coronary Heart Disease and Chronic Heart Failure. Int J Sports Med. 2021;42(1):19–26. https://doi.org/10.1055/a-1198-5573.; Xia T.L., Huang F.Y., Peng Y., Huang B.T., Pu X.B., Yang Y. et al. Efficacy of Different Types of Exercise-Based Cardiac Rehabilitation on Coronary Heart Disease: a Network Meta-analysis. J Gen Intern Med. 2018;33(12):2201–2209. https://doi.org/10.1007/s11606-018-4636-y.; McGregor G., Powell R., Kimani P., Underwood M. Does contemporary exercise-based cardiac rehabilitation improve quality of life for people with coronary artery disease? A systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2020;10(6):e036089. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-036089.; Пономаренко Г.Н. (ред.) Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2016. 688 с. Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436066.html.; Поддубная О.А. Низкоинтенсивная лазеротерапия в клинической практике (часть №1). Вестник восстановительной медицины. 2020;100(6):92–99. https://doi.org/10.38025/2078-1962-2020-100-6-92-99.; Поддубная О. А. Синусоидальные модулированные токи в клинической физиотерапии. Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2017;16(1):39–47. https://doi.org/10.18821/1681-3456-2017-16-1-39-47.; Князюк О.О., Власова И.А., Абрамович С.Г. Мониторинг эффективности реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца на санаторном этапе. Вестник физиотерапии и курортологии. 2021;27(2):79–80. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-effektivnosti-reabilitatsii-patsientov-s-ishemicheskoyboleznyu-serdtsa-na-sanatornom-etape.; Ксенофонтова И.В., Лямина Н.П., Уянаева А.И., Тупицына Ю.Ю., Львова Н.В. Возможности немедикаментозных методов профилактики и коррекции проявлений метеопатологии у пациентов с ишемической болезнью сердца. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2022;99(3–2):114. Режим доступа: https://rumed.ru/wp-content/uploads/2022/05/Kurort_2022_032_Zdravnitsa.pdf.; Князева Т.А., Бадтиева В.А., Никифорова Т.И. Комплексирование физических тренировок с физиотерапевтическими методами восстановления метаболизма миокарда в реабилитации пациентов, перенесших острый коронарный синдром и кардиохирургическую реваскуляризацию миокарда. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2020;97(5):5–12. https://doi.org/10.17116/kurort2020970515.; Лебедева О.Д., Ачилов А.А. Магнитолазеротерапия и радоновые ванны в лечении больных ишемической болезнью сердца. Лазерная медицина. 2021;25(S3):61. Режим доступа: https://goslasmed.elpub.ru/jour/article/view/674/0.; Орехова Э.М., Кульчицкая Д.Б., Кончугова Т.В., Лукьянова Т.В., Солодовникова Т.С., Гущина Н.В., Кубалова М.Н. Роль сочетанной физиотерапии в оздоровительных и профилактических программах. Физиотерапевт. 2015;(6):63–71. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25203148.; Аронов Д.М., Иоселиани Д.Г., Бубнова М.Г., Красницкий В.Б., Гринштейн Ю.И., Гуляева С.Ф. и др. Результаты российского рандомизированного контролируемого клинического исследования по оценке клинической эффективности комплексной годичной программы реабилитации с включением физических тренировок у трудоспособных больных, перенесших острый инфаркт миокарда на фоне артериальной гипертонии. Вестник восстановительной медицины. 2017;5(81):2–11. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30499457&ysclid=lde7wyvjan518221694.; Клеменков С.В., Разумов А.Н., Серебряков В.Г., Каспаров Э.В., Явися А.М., Клеменков А.С., Кубушко И.В. Длительное применение хлоридных натриевых ванн в реабилитации больных стабильной стенокардией. Российский кардиологический журнал. 2005;10(3):72–75. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=10134097.; Каспаров Э.В., Клеменков С.В. Медицинская реабилитация населения Восточной Сибири и севера с ишемической болезнью сердца с аритмиями с помощью бальнеотерапии. Красноярск: Версона; 2019. Том 1, 214 с. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37111838.; Каспаров Э.В., Клеменков С.В. Медицинская реабилитация населения Восточной Сибири и севера с ишемической болезнью сердца с нарушением ритма и проводимости с помощью физических факторов. Красноярск: Версона; 2019. Том 2, 151 c. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37119270.; https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/7481

  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    المصدر: Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION; Том 19, № 5 (2022); 79-86 ; Вестник анестезиологии и реаниматологии; Том 19, № 5 (2022); 79-86 ; 2541-8653 ; 2078-5658

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.vair-journal.com/jour/article/view/719/595; Александрович Ю. С., Воронцова Н. Ю., Гребенников В. А. и др. Рекомендации по проведению инфузионно-трансфузионной терапии у детей во время хирургических операций // Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2018. – Т. 15, № 2. – С. 68‒84.; Александрович Ю. С., Пшениснов К. В. Волемическая поддержка при критических состояниях у детей: Пособие для врачей. ‒ СПб.: изд-во СПбГПМУ, 2019. – 123 с.; Балыкова Л. А., Гарина С. В., Назарова И. С. и др. Способ фармакологической коррекции постгипоксической кардиопатии новорожденных детей // Медицинский Совет. – 2018. ‒ № 2. – С. 19‒25. doi.org/10.21518/2079-701X-2018-2-19-25.; Булатов В. П., Фазлеева Л. К., Алиева М. Н. и др. Состояние миокарда новорожденных после перинатальной гипоксии и методы коррекции постгипоксической патологии сердца // Вопросы современной педиатрии. – 2008. – Т. 7, № 5. – С. 98‒100.; Ваземиллер О. А., Ваганов А. А., Голубенко Н. К. и др. Диагностика повреждения миокарда у недоношенных детей с транзиторной ишемией сердца в раннем неонатальном периоде // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2019. – Т. 64, № 5. – С. 38‒43. doi. org/10.21508/1027-4065-2019-64-5-38-43.; Виноградова И. В., Иванов Д. О. Транзиторная ишемия миокарда у новорожденных // Артериальная гипертензия. – 2013. – Т. 19, № 4. – С. 343‒347. doi.org/10.18705/1607-419X-2013-19-4-343-347.; Иванов Д. О., Козлова Л. В., Деревцов В. В. и др. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы у новорожденных, рожденных с внутри-утробной задержкой роста // Трансляционная медицина. – 2016. – Т. 3, № 5. – С. 53‒63. doi.org/10.18705/2311-4495-2016-3-5-53-63.; Кожевникова М. В., Беленков Ю. Н. Биомаркеры сердечной недостаточности: настоящее и будущее // Кардиология. –2021. – Т. 61, № 5. – С. 4‒16. doi:10.18087/cardio.2021.5.n1530.; Масленникова И. Н., Бокерия Е. Л., Иванец Т. Ю. и др. Опыт применения натрийуретического пептида в комплексной диагностике и лечении новорожденных с сердечной недостаточностью // Педиатрия им. Г. Н. Сперанского. – 2020. – Т. 99, № 3. – С. 16‒22.; Прометной Д. В., Александрович Ю. С., Пшениснов К. В. Перегрузка жидкостью как предиктор летального исхода у детей в критическом состоянии // General reanimatology. – 2019. – Т. 15, № 1. – С. 12‒26. doi:10.15360/1813-9779-2019-1-12-26.; Саперова Е. В., Вахлова И. В. Клиническое значение натрийуретических пептидов в педиатрической практике // Патология кровообращения и кардиохирургия. – 2017. – Т. 21, № 1. – С. 117‒127. doi. org/10.21688/1681-3472-2017-1-117-127.; Чаулин А. М., Абашина О. Е., Дупляков Д. В. Высокочувствительные сердечные тропонины (hs-Tn): методы определения и основные аналитические характеристики // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2021. – Т. 20, № 2. – С. 2590. doi:10.15829/1728-8800-2021-2590.; Чаулин А. М., Карслян Л. С., Григорьева Е. В. и др. Клинико-диагности- ческая ценность кардиомаркеров в биологических жидкостях человека // Кардиология. – 2019. – Т. 59, № 11. – С. 66‒75. doi.org/10.18087/cardio.2019.11.n414.; Шилко В. И., Галышева Н. В., Николина Е. В. Количественное определение кардиомаркера тропонина I в диагностике постгипоксических повреждений миокарда у новорожденных детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2009. – Т. 2. – С. 13‒17.; Шмаков А. Н., Кохно В. Н. Критические состояния новорожденных (технология дистанционного консультирования и эвакуации). – Новосибирск. – 2007. – 168 c.; Cantinotti М., Walters Н. L., Crocetti M. et al. BNP in children with congenital cardiac disease: Is there now sufficient evidence for its routine use? // Cardiol. Young. – 2015. – Vol. 25, № 3. – P. 424–437. doi:10.1017/S1047951114002133.; Irmak K., Tuten N., Karaoglu G. et al. Evaluation of cord blood creatine kinase (CK), cardiac troponin T (cTnT), N-terminal-pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP), and s100B levels in nonreassuring foetal heart rate // J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. – 2021. – Vol. 34, № 8. – P. 1249‒1254. doi:10.1080/14767058.2019.1632285.; Lang R. M., Badano L. P., Mor-Avi V. 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 // Guidel. Standards. – 2015. – Vol. 28, № 1. – P. 1‒39. doi.org/10.1016/j.echo.2014.10.003.; https://www.vair-journal.com/jour/article/view/719

  8. 8
    Academic Journal

    المساهمون: Работа выполнена в рамках государственного задания МГУ (номер ЦИТИС 121061800148-2)

    المصدر: Medical Visualization; Том 26, № 1 (2022); 70-77 ; Медицинская визуализация; Том 26, № 1 (2022); 70-77 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/983/711; Masuda Y., Naito S., Aoyagi Y. et al. Coronary artery calcification detected by CT: clinical significance and angiographic correlates. Angiology. 1990; 41 (12): 1037– 1047. http://doi.org/10.1177/000331979004101203; Budoff M.J., Dowe D., Jollis J.G. et al. Diagnostic performance of 64-multidetector row coronary computed tomographic angiography for evaluation of coronary artery stenosis in individuals without known coronary artery disease: results from the prospective multicenter ACCURACY (Assessment by Coronary Computed Tomographic Angiography of Individuals Undergoing Invasive Coronary Angiography) trial. J. Am. Coll. Cardiol. 2008; 52 (21):1724–1732. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2008.07.031.; Ашихмин Я.И., Синицын В.Е., Плиева Н.В., Щекочихин Д.Ю., Копылов Д.Ю. Возможности компьютерной томографии сердца в стратификации риска и определении оптимальной стратегии первичной профилактики сердечнососудистых осложнений атеросклероза. Кардиология. 2019; 59 (6): 70–80. http://doi.org/10.18087/cardio.2019.6.n685. Ashikhmin Ya.I., Sinitsyn V.E., Plieva N.V., Shchekochikhin D.Yu., Kopylov F.Yu. Possibilities of Computed Tomography of the Heart in Risk Stratification and Determination of Optimal Strategy of Primary Prevention of Cardiovascular Complications of Atherosclerosis. Kardiologiia. 2019; 59 (6):70–80. (In Russian); Knuuti J., Wijns W., Saraste A. et al.; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur. Heart J. 2020; 41 (3): 407–477. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz425; Российское кардиологическое общество. Стабильная ишемическая болезнь сердца: Методические рекомендации. 2020, 114 с. https://scardio.ru/content/ Guidelines/2020/Clinic_rekom_IBS.pdf Russian Society of Cardiology. Russian Society of Cardiology. Stable ischemic heart disease. Methodological recommendations. 2020, 114 p. https://scardio.ru/content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_IBS.pdf; Knuuti J., Ballo H., Juarez-Orozco L.E. et al. The performance of non-invasive tests to rule-in and rule-out significant coronary artery stenosis in patients with stable angina: a meta-analysis focused on post-test disease probability. Eur. Heart J. 2018; 39 (35): 3322–3330. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy267; Mushtaq S., Conte E., Pontone G. et al. State-of-the-artmyocardial perfusion stress testing: Static CT perfusion. J. Cardiovasc. Comput. Tomogr. 2020; 14 (4): 294–302. http://doi.org/10.1016/j.jcct.2019.09.002; Pelgrim G.J., Dorrius M., Xie X. et al. The dream of a onestop-shop: Meta-analysis on myocardial perfusion CT. Eur. J. Radiol. 2015; 84 (12): 2411–2420. http://doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.12.032.; Tonino P.A., Fearon W.F., De Bruyne B. et al. Angiographic versus functional severity of coronary artery stenoses in the FAME study fractional flow reserve versus angiography in multivessel evaluation. J. Am. Coll. Cardiol. 2010; 55 (25): 2816–2821. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2009.11.096; Hoffmann U., Ferencik M., Udelson J.E. et al.; PROMISE Investigators. Prognostic Value of Noninvasive Cardiovascular Testing in Patients With Stable Chest Pain: Insights From the PROMISE Trial (Prospective Multicenter Imaging Study for Evaluation of Chest Pain). Circulation. 2017; 135 (24): 2320–2332. http://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024360; Rochitte C.E., George R.T., Chen M.Y. et al. Computed tomography angiography and perfusion to assess coronary artery stenosis causing perfusion defects by single photon emission computed tomography: the CORE320 study. Eur. Heart J. 2014; 35 (17): 1120–1130. http://doi.org/10.1093/eurheartj/eht488; Douglas P.S., Hoffmann U., Patel M.R. et al. Outcomes of Anatomical versus Functional Testing for Coronary Artery Disease. N. Engl. J. Med. 2015; 372: 1291–1300. http://doi.org/10.1056/nejmoa1415516; Assen M.V., Vonder M., Pelgrim G.J. et al. Computed tomo graphy for myocardial characterization in ischemic heart disease: a state-of-the-art review. Eur. Radiol. Exp. 2020; 4 (1): 36. http://doi.org/10.1186/s41747-020-00158-1; Bucher A.M., De Cecco C.N., Schoepf U.J. et al. Cardiac CT for myocardial ischaemia detection and characterization--comparative analysis. Br. J. Radiol. 2014; 87 (1043): 20140159. http://doi.org/10.1259/bjr.20140159; Sørgaard M.H., Kofoed K.F., Linde J.J. et al. Diagnostic accuracy of static CT perfusion for the detection of myocardial ischemia. A systematic review and metaanalysis. J. Cardiovasc. Comput. Tomogr. 2016; 10 (6): 450–457. http://doi.org/10.1016/j.jcct.2016.09.003; Davies J.E., Cook C.M. Is FFRCT Ready to Assume the Crown Jewels of Invasive FFR? J. Am. Coll. Cardiol. Img. 2017; 10 (4): 434–436. http://doi.org/10.1016/j.jcmg.2016.06.016; Pontone G., Baggiano A., Andreini D. et al. Stress Computed Tomography Perfusion Versus Fractional Flow Reserve CT Derived in Suspected Coronary Artery Disease: The PERFECTION Study. JACC Cardiovasc. Imaging. 2019; 12 (8, Pt 1): 1487–1497. http://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.08.023; Kurata A., Mochizuki T., Koyama Y. et al. Myocardial perfusion imaging using adenosine triphosphate stress multi-slice spiral computed tomography: alternative to stress myocardial perfusion scintigraphy. Circ. J. 2005; 69 (5): 550–557. http://doi.org/10.1253/circj.69.550; Maffei E., Martini C., Rossi A. et al. Diagnostic accuracy of second-generation dual-source computed tomography coronary angiography with iterative reconstructions: a real-world experience. Radiol. Med. 2012; 117 (5): 725–738. http://doi.org/10.1007/s11547-011-0754-x; Cademartiri F., Seitun S., Clemente A. et al. Myocardial blood flow quantification for evaluation of coronary artery disease by computed tomography. Cardiovasc. Diagn. Ther. 2017; 7 (2): 129–150. http://doi.org/10.21037/cdt.2017.03.22; Lu M., Wang S., Sirajuddin A. et al. Dynamic stress computed tomography myocardial perfusion for detecting myocardial ischemia: A systematic review and metaanalysis. Int. J. Cardiol. 2018; 258: 325–331. http://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.01.095.; Hounsfield G.N. Computerized transverse axial scanning (tomography). 1. Description of system. Br. J. Radiol. 1973; 46 (552):1016–1022. http://doi.org/10.1259/0007-1285-46-552-1016; Danad I., Fayad Z.A., Willemink M.J., Min J.K. New Applications of Cardiac Computed Tomography: DualEnergy, Spectral, and Molecular CT Imaging. JACC Cardiovasc. Imaging. 2015; 8 (6): 710–723. http://doi.org/10.1016/j.jcmg.2015.03.005; Jin K.N., De Cecco C.N., Caruso D. et al. Myocardial perfusion imaging with dual energy CT. Eur. J. Radiol. 2016; 85 (10): 1914–1921. http://doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.06.023; Wang R., Yu W., Wang Y. et al. Incremental value of dualenergy CT to coronary CT angiography for the detection of significant coronary stenosis: comparison with quantitative coronary angiography and single photon emission computed tomography. Int. J. Cardiovasc. Imaging. 2011; 27 (5): 647–656. http://doi.org/10.1007/s10554-011-9881-7; Ko S.M., Choi J.W., Hwang H.K. et al. Diagnostic performance of combined noninvasive anatomic and functional assessment with dual-source CT and adenosineinduced stress dual-energy CT for detection of significant coronary stenosis. Am. J. Roentgenol. 2012; 198 (3): 512–520. http://doi.org/10.2214/AJR.11.7029; Yamada M., Jinzaki M., Kuribayashi S. et al. Beamhardening correction for virtual monochromatic imaging of myocardial perfusion via fast-switching dual-kVp 64-slice computed tomography: a pilot study using a human heart specimen. Circ. J. 2012; 76 (7): 1799– 1801. http://doi.org/10.1253/circj.CJ-12-0463; Bundhun P.K., Yanamala C.M., Huang F. Comparing the adverse clinical outcomes associated with fraction flow reserve-guided versus angiography-guided percutaneous coronary intervention: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Cardiovasc. Disord. 2016; 16 (1): 249. http://doi.org/10.1186/s12872-016-0427-8; Ko B.S., Cameron J.D., Munnur R.K. et al. Noninvasive CT-Derived FFR Based on Structural and Fluid Analysis: A Comparison With Invasive FFR for Detection of Functionally Significant Stenosis. JACC Cardiovasc. Imaging. 2017; 10 (6): 663–673. http://doi.org/10.1016/j.jcmg.2016.07.005; Taylor C.A., Fonte T.A., Min J.K. Computational fluid dynamics applied to cardiac computed tomography for noninvasive quantification of fractional flow reserve: scientific basis. J. Am. Coll. Cardiol. 2013; 61 (22): 2233– 2241. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.11.083; Tonino P.A., De Bruyne B., Pijls N.H. et al.; FAME Study Investigators. Fractional flow reserve versus angiography for guiding percutaneous coronary intervention. N. Engl. J. Med. 2009; 360 (3): 213–224. http://doi.org/10.1016/s0145-4145(09)79763-1; Ko B.S., Linde J.J., Ihdayhid A.R. et al. Non-invasive CTderived fractional flow reserve and static rest and stress CT myocardial perfusion imaging for detection of haemodynamically significant coronary stenosis. Int. J. Cardiovasc. Imaging. 2019; 35 (11): 2103–2112. http://doi.org/10.1007/s10554-019-01658-x; Zhuang B., Wang S., Zhao S. et al. GW29-e1123 Computed Tomography Angiography-Derived Fractional Flow Reserve (CT-FFR) for the Detection of Myocardial Ischemia-with Invasive Fractional Flow Reserve as Reference: Systematic Review and Meta-Analysis. J. Am. Coll. Cardiol. 2018; 72 (16_Suppl.) C200–C201. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.08.874; Zhuang B., Wang S., Zhao S., Lu M. Computed tomography angiography-derived fractional flow reserve (CT-FFR) for the detection of myocardial ischemia with invasive fractional flow reserve as reference: systematic review and meta-analysis. Eur. Radiol. 2020; 30 (2): 712–725. http://doi.org/10.1007/s00330-019-06470-8.; Abbara S., Blanke P., Maroules C.D. et al. SCCT guidelines for the performance and acquisition of coronary computed tomographic angiography: A report of the society of Cardiovascular Computed Tomography Guidelines Committee: Endorsed by the North American Society for Cardiovascular Imaging (NASCI). J. Cardiovasc. Comput. Tomogr. 2016; 10 (6): 435–449. http://doi.org/10.1016/j.jcct.2009.03.004; Sharma R.K., Arbab-Zadeh A., Kishi S. et al. Incremental diagnostic accuracy of computed tomography myocardial perfusion imaging over coronary angiography stratified by pre-test probability of coronary artery disease and severity of coronary artery calcification: The CORE320 study. Int. J. Cardiol. 2015; 201: 570–577. http://doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.05.110; Koo B.K., Erglis A., Doh J.H. et al. Diagnosis of ischemiacausing coronary stenoses by noninvasive fractional flow reserve computed from coronary computed tomographic angiograms. Results from the prospective multicenter DISCOVER-FLOW (Diagnosis of Ischemia-Causing Stenoses Obtained Via Noninvasive Fractional Flow Reserve) study. J. Am. Coll. Cardiol. 2011 Nov 1;58(19): 1989–1997. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2011.06.066.; Синицын В.Е., Глазкова М.А., Мершина Е.А., Архипова И.М. Возможности снижения лучевой нагрузки при проведении мСкТ коронарографии: использование адаптивной статистической итеративной реконструкции. Ангиология и сосудистая хирургия. 2012; 18 (3): 44–49. Sinitsyn V.E., Glazkova M.A., Mershina E.A., Arhipova I.M. Possibilities of decreasing radiation load during MSRT coronarography: using adaptive statistic iterative reconstruction. Angiology and Vascular Surgery. 2012; 18 (3): 44–49. (In Russian); Маткевич Е.И., Синицын В.Е., Зеликман М.И., Кручинин С.А., Иванов И.В. Основные направления снижения дозы облучения пациентов при компьютерной томографии. REJR. 2018; 8 (3), 60–73. http://doi. org/10.21569/2222-7415-2018-8-3-60-73 Matkevich E.I., Sinitsyn V.E., Zelikman M.I., Kruchinin S.A., Ivanov I.V. Main directions of reducing patient irradiation doses in computed tomography. REJR. 2018; 8 (3), 60–73. http://doi.org/10.21569/2222-7415-2018-8-3-60-73 (In Russian); Kerl J.M., Bauer R.W., Maurer T.B. et al. Dose levels at coronary CT angiography - a comparison of Dual Energy-, Dual Source- and 16-slice CT. Eur. Radiol. 2011; 21 (3): 530–537. http://doi.org/10.1007/s00330-010-1954-9; Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS); European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), Wijns W., Kolh P., Danchin N. et al. Guidelines on myocardial revascularization. Eur. Heart J. 2010; 31 (20): 2501–2555. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehq277; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/983

  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
    Academic Journal

    المؤلفون: Передрук, Т.

    المصدر: Bukovinian Medical Herald; Vol. 15 No. 1(57) (2011); 182-186 ; Буковинский медицинский вестник; Том 15 № 1(57) (2011); 182-186 ; Буковинський медичний вісник; Том 15 № 1(57) (2011); 182-186 ; 2413-0737 ; 1684-7903

    وصف الملف: application/pdf

  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Уральский медицинский журнал. 2019. Т. 175, № 7.; Безболевая ишемия миокарда у работников железнодорожного транспорта с нарушениями ритма и проводимости сердца высоких градаций риска / Е. В. Михайлов, К. А. Плотников, И. А. Гребенюк [и др.]. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2019. – T. 175, № 7. – С. 66-72.; http://elib.usma.ru/handle/usma/12615

  17. 17
    Academic Journal

    المصدر: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 64, № 5 (2019); 38-43 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 64, № 5 (2019); 38-43 ; 2500-2228 ; 1027-4065 ; 10.21508/1027-4065-2019-64-5

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/968/827; Ваземиллер О.А., Васильева Е.М., Карпова Л.Н., Салми- на А.Б., Емельянчик Е.Ю. Двухлетний катамнез ребенка с транзиторной ишемией миокарда в периоде новорожденности. Сибирское медицинское обозрение 2018; 4(112): 107–110. [Vazemiller O.A., Vasil’eva E.M., Karpova L.N., Salmina A.B., Emel’yanchik E.Yu. Two-year catamnesis of a child with transient myocardial ischemia in the neonatal period. Sibirskoe meditsinskoe obozrenie 2018; 4(112): 107–110 (in Russ.)]; Сукало А.В., Ткаченко А.К., Хрусталева Е.К., Чичко А.М., Марочкина Е.М. Транзиторные нарушения сердечно-сосудистой системы у новорожденных. Журнал Гроднеского государственного медицинского университета 2015; 3: 5–11. [Sukalo A.V., Tkachenko A.K., Khrustaleva E.K., Chichko A.M., Marochkina E.M. Transient disorders of the cardiovascular system in newborns. Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta 2015; 3: 5–11 (in Russ.)]; Costa S., Zecca E., De Rosa G., De Luca D., Barbato G., Pardeo M. et al. Is serum troponin T a useful marker of myocardial damage in newborn infants with perinatal asphyxia? Acta Paediatr 2007; 96(2): 181–184. DOI:10.1111/j.1651-2227.2007.00104.x; Тараканова Т.Д., Козырева Т.Б. ЭКГ-параметры и состояние гемодинамики у недоношенных новорожденных с различным сроком гестации. Фундаментальные исследования 2012; 8: 435–443. [Tarakanova T.D., Kozyreva T.B. ECG parameters and hemodynamic status in premature infants with different gestational age. Fundamental’nye issledovaniya 2012; 8: 435–443 (in Russ.)]; Тарасова А.А., Белова Ю.Н., Острейков И.Ф., Подкопа- ев В.Н. Состояние сердца у новорожденных детей с постгипоксической ишемией миокарда на фоне кардиотропной терапии. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2013; 58(2): 24–29. [Tarasova A.A., Belova Yu.N., Ostreikov I.F., Podkopaev V.N. Heart condition in newborns with posthypoxic myocardial ischemia on the background of cardiotropic therapy. Rossiyskiy vestnik perinatologii i pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics) 2013; 58(2): 24–29 (in Russ.)]; Виноградова И.В., Иванов Д.О. Транзиторная ишемия миокарда у новорожденных. Артериальная гипертензия 2013; 19(4): 343–347. [Vinogradova I.V., Ivanov D.O. Transient myocardial ischemia in newborns. Arterial’naya gipertenziya 2013; 19(4): 343–347 (in Russ.)]; Мавропуло Т.К., Иванов Д.О., Сурков Д.Н., Фот А.Ю. Особенности оказания неотложной и реанимационной помощи новорожденным, родившимся в 22–27 недель гестации. Детская медицина Северо-Запада 2012; 3(2): 4–13. [Mavropulo T.K., Ivanov D.O., Surkov D.N., Fot A.Ya. Features of emergency and resuscitation care for newborns born at 22-27 weeks of gestation. Detskaya meditsina Severo-Zapada 2012; 3(2): 4–13 (in Russ.)]; Яцык Г.В., Бомбардирова Е.П., Харитонова Н.А., Лазурен- ко С.Б. Комплексная этапная реабилитация детей с экстремально низкой массой тела. Вопросы практической педиатрии 2008; 3(5): 60. [Yatsyk G.V., Bombardirova E.P., Kharitonova N.A., Lazurenko S.B. Complex stage rehabilitation in children with extremely low body weight. Voprosy Prakticheskoy Meditsiny 2008; 3(5): 60 (in Russ.)]; Montaldo P., Rosso R., Chello G., Giliberti P. Cardiac troponin I concentrations as a marker of neurodevelopmental outcome at 18 months in newborns with perinatal asphyxia. J Perinatol 2014; 34(4): 292–295. DOI:10.1038/jp.2014.1; Крикунова О.В., Висков Р.В. Сердечные тропонины в практике врача. Москва: МЕДпресс-информ, 2016; 235. [Krikunova O.V., Viskov R.V. Cardiac troponins in medical practice. Moscow: MEDpress-inform, 2016; 235 (in Russ.)]; Wallace K., Hausner E., Herman E., Holt G., MacGregor J., Metz A. et al. Serum Troponins as Biomarkers of Drug-Induced Cardiac Toxicity. Toxicol Pathol 2004; 32(1): 106–121. DOI:10.1080/01926230490261302; Shastri A., Samarasekara S., Muniraman H., Clarke P. Cardiac troponin I concentrations in neonates with hypoxic-ischaemic encephalopathy. Acta Paediatr 2011; 101(1): 26–29. DOI:10.1111/j.1651-2227.2011.02432.x.; Schwartz P. Guidelines for the interpretation of the neonatal electrocardiogram. Eur Heart J 2002; 23(17): 1329–1344. DOI:10.1053/euhj.2002.3274; Jedeikin R., Primhak A., Shenan A.T., Swyer P.R., Rowe R.D. Serial electrocardiographic changes in healthy and stressed neonates. Arch Dis Child 1983; 58(8): 605–611.; Caselli C., Cangemi G., Masotti S., Ragusa R., Gennai Iu., Del Ry S. et al. Plasma cardiac troponin I concentrations in healthy neonates, children and adolescents measured with a high sensitive immunoassay method: high sensitive troponin I in pediatric age. Clinica Chimica Acta 2016; 458: 68–71. DOI:10.1016/j.cca.2016.04.029; Гржибовский А.М., Иванов С.В., Горбатова М.А. Экологические (корреляционные) исследования в здравоохранении. Наука и здравоохранение 2015; 5: 5–18. [Grzhibovskii A.M., Ivanov S.V., Gorbatova M.A. Environmental (correlation) research in health care. Nauka i zdravookhranenie 2015; 5: 5–18 (in Russ.)]; https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/968

  18. 18
    Academic Journal

    المصدر: Family Medicine; No. 5-6 (2019); 100-104 ; Семейная медицина; № 5-6 (2019); 100-104 ; Сімейна медицина; № 5-6 (2019); 100-104 ; 2412-8708 ; 2307-5112

    وصف الملف: application/pdf

  19. 19
    Academic Journal

    المصدر: Family Medicine; No. 2 (2019); 59-65 ; Семейная медицина; № 2 (2019); 59-65 ; Сімейна медицина; № 2 (2019); 59-65 ; 2412-8708 ; 2307-5112

    وصف الملف: application/pdf

  20. 20
    Academic Journal

    المصدر: Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences; Vol. 61 No. 1 (2019): Medical Sciences; 24-34 ; Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale; Vol. 61 Nr. 1 (2019): Ştiinţe medicale; 24-34 ; Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина; Том 61 № 1 (2019): Медицина; 24-34 ; 1857-0011

    وصف الملف: application/pdf