يعرض 1 - 20 نتائج من 662 نتيجة بحث عن '"Ryabikov A"', وقت الاستعلام: 0.59s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: Surgery and Oncology; Том 14, № 3 (2024); 11-17 ; Хирургия и онкология; Том 14, № 3 (2024); 11-17 ; 2949-5857

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.onco-surgery.info/jour/article/view/734/471; Fischerova D., Garganese G., Reina H. et al. Terms, definitions and measurements to describe sonographic features of lymph nodes: consensus opinion from the Vulvar International Tumor Analysis (VITA) group. Ultrasound Obstet Gynecol 2021;57(6):861–79. DOI:10.1002/uog.23617; Alamdaran S.A., Randian A., Rasoulian B. et al. Correlation of Sonographic Classification of Neck Adenopathy (A-RADS) and Malignancy. Iran J Otorhinolaryngol 2023;35(126):39–47. DOI:10.22038/IJORL.2022.67255.3299; Qin L., Zhao C., Wang H. et al. Detection of inguinal lymph nodes is promising for the diagnosis of periprosthetic joint infection. Front Cell Infect Microbiol 2023;13:1129072. DOI:10.3389/fcimb.2023.1129072; Аллахвердиева Г.Ф., Данзанова Т.Ю., Мудунов А.М. и др. Ультразвуковая оценка состояния периферических лимфатических узлов (обзор литературы). Ультразвуковая классификация NODE-RADS (US). Онкологический журнал: лучевая диагностика, лучевая терапия 2023;6(4):42–52. DOI:10.37174/2587-7593-2023-6-4-42-52; Zhang M., Ahn R.W., Hayes J.C. et al. Axillary Lymphadenopathy in the COVID-19 era: what the radiologist needs to know. Radiographics 2022 ;42(7):1897–911. DOI:10.1148/rg.220045; Ryu K.H., Lee K.H., Ryu J. et al. Cervical lymph node imaging reporting and data system for ultrasound of cervical lymphadenopathy: a pilot study. AJR Am J Roentgenol 2016;206(6):1286–91. DOI:10.2214/AJR.15.15381; Bedi D.G., Krishnamurthy R., Krishnamurthy S. et al. Cortical morphologic features of axillary lymph nodes as a predictor of metastasis in breast cancer: in vitro sonographic study. AJR Am J Roentgenol 2008;191(3):646–52. DOI:10.2214/AJR.07.2460; Elsholtz F.H.J., Asbach P., Haas M. et al. Introducing the Node Reporting and Data System 1.0 (NODE-RADS): a concept for standardized assessment of lymph nodes in cancer. Eur Radiol 2021;31(8):6116–24. DOI:10.1007/s00330-020-07572-4. Erratum in: Eur Radiol. 2021;31(9):7217. DOI:10.1007/s00330-021-07795-z; Фисенко Е.П., Постнова Н.А., Ветшева Н.Н., Батухтина Е.В. Применение классификации ВI-RADS при ультразвуковой мультипараметрической оценке образований молочной железы. – М.: СТРОМ, 2023. – 125 с.; Фисенко Е.П., Сыч Ю.П., Заболотская Н.В. и др. Применение шкалы TI-RADS в оценке степени злокачественности узлов щитовидной железы: методическое пособие. – М.: СТРОМ, 2020. – 65 с.; Гажонова В.Е. Новая система стандарта ультразвуковых исследований яичниковых образований для прогнозирования риска злокачественности опухоли. Акушерство и гинекология 2020;10:28–40. DOI:10.18565/aig.2020.10.28-40; Esen G. Ultrasound of superficial lymph nodes. Eur J Radiol 2006;58(3):345–59. DOI:10.1016/j.ejrad.2005.12.039; Аллахвердян Г.С., Чекалова М.А. Возможности ультразвукового исследования в диагностике патологии поверхностных лимфатических узлов. Ультразвуковая и функциональная диагностика 2011;1:77–84.; Аллахвердиева Г.Ф., Синюкова Г.Т., Шолохов В.Н., Романов И.С. Возможности комплексного ультразвукового исследования в диагностике метастатического поражения лимфатических узлов шеи. Ультразвуковая и функциональная диагностика 2005;1:18–22.; Савельева Н.А. Ультразвуковая диагностика злокачественного поражения периферических лимфатических узлов. Практическая медицина. 2014; 3:135–138.; Chung H.L., Le-Petross H.T., Leung J.W.T. Imaging updates to breast cancer lymph node management. Radiographics 2021;41(5):1283–99. DOI:10.1148/rg.2021210053; Xing Z., Qiu Y., Yang Q. et al. Thyroid cancer neck lymph nodes metastasis: meta-analysis of US and CT diagnosis. Eur J Radiol 2020;129:109103. DOI:10.1016/j.ejrad.2020.109103; Ковалева Е.В., Данзанова Т.Ю., Синюкова Г.Т. и др. Мультипараметрическая ультразвуковая диагностика измененных лимфатических узлов при первично- множественных злокачественных опухолях, включающих рак молочной железы и лимфому. Злокачественные опухоли 2018;8(4):37–44. DOI:10.18027/2224-5057-2018-8-4-37-44; Трофимова Е.Ю. Ультразвуковое исследование лимфатических узлов. SonoAce International 2008;18:59–64.; Gupta A., Rahman K., Shahid M. et al. Sonographic assessment of cervical lymphadenopathy: role of high-resolution and color Doppler imaging. Head Neck 2011;33(3):297–302. DOI:10.1002/hed.21448; https://www.onco-surgery.info/jour/article/view/734

  7. 7
  8. 8
  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 16 (2024); 274-283 ; Медицинский Совет; № 16 (2024); 274-283 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/8636/7584; Pfeffer MA, Shah AM, Borlaug BA. Heart Failure With Preserved Ejection Fraction In Perspective. Circ Res. 2019;124(11):1598–1617. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.119.313572.; Packer M. Disease-treatment interactions in the management of patients with obesity and diabetes who have atrial fibrillation: the potential mediating influence of epicardial adipose tissue. Cardiovasc Diabetol. 2019;18(1):121. https://doi.org/10.1186/s12933-019-0927-9.; Цыганкова ОВ, Бадин АР, Бондарева ЗГ, Ложкина НГ, Платонов ДЮ. Ассоциации половых гормонов с компонентами инсулин-глюкозного гомеостаза. Ожирение и метаболизм. 2018;15(2):3–10. https://doi.org/10.14341/omet9482.; Цыганкова ОВ, Евдокимова НЕ, Веретюк ВВ, Латынцева ЛД, Аметов АС. Инсулинорезистентность и хроническая сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса. Патогенетические и терапевтические перекрестки. Сахарный диабет. 2022;25(6):535–547. https://doi.org/10.14341/DM12916.; Anthony SR, Guarnieri AR, Gozdiff A, Helsley RN, Owens AP, Tranter M. Mechanisms linking adipose tissue inflammation to cardiac hypertrophy and fibrosis. Clin Sci (Lond). 2019;133(22):2329–2344. https://doi.org/10.1042/CS20190578.; Christensen RH, Hansen CS, von Scholten BJ, Jensen MT, Pedersen BK, Schnohr P et al. Epicardial and pericardial adipose tissues are associated with reduced diastolic and systolic function in type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2019;21(8):2006–2011. https://doi.org/10.1111/dom.13758.; Baloglu I, Turkmen K, Selcuk NY, Tonbul HZ, Ozcicek A, Hamur H et al. The Relationship Between Visceral Adiposity Index and Epicardial Adipose Tissue in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2021;129(5):390–395. https://doi.org/10.1055/a-0892-4290.; Shi YJ, Dong GJ, Guo M. Targeting epicardial adipose tissue: A potential therapeutic strategy for heart failure with preserved ejection fraction with type 2 diabetes mellitus. World J Diabetes. 2023;14(6):724–740. https://doi.org/10.4239/wjd.v14.i6.724.; Zhang QH, Xie LH, Zhang HN, Liu JH, Zhao Y, Chen LH et al. Magnetic Resonance Imaging Assessment of Abdominal Ectopic Fat Deposition in Correlation With Cardiometabolic Risk Factors. Front Endocrinol. 2022;13:820023. https://doi.org/10.3389/fendo.2022.820023.; Дедов ИИ, Шестакова МВ, Майоров АЮ, Шамхалова МШ, Сухарева ОЮ, Галстян ГР и др. Клинические рекомендации. Сахарный диабет 2 типа у взрослых. 2022. https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/290_2.; Mohan M, Al-Talabany S, McKinnie A, Mordi IR, Singh JSS, Gandy SJ et al. A randomized controlled trial of metformin on left ventricular hypertrophy in patients with coronary artery disease without diabetes: the METREMODEL trial. Eur Heart J. 2019;40(41):3409–3417. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz203.; Iacobellis G, Mohseni M, Bianco SD, Banga PK. Liraglutide causes large and rapid epicardial fat reduction. Obesity. 2017;25(2):311–316. https://doi.org/10.1002/oby.21718.; Ziyrek M, Kahraman S, Ozdemir E, Dogan A. Metformin monotherapy significantly decreases epicardial adipose tissue thickness in newly diagnosed type 2 diabetes patients. Rev Port Cardiol (Engl Ed). 2019;38(6):419–423. https://doi.org/10.1016/j.repc.2018.08.010.; Цыганкова ОВ, Евдокимова НЕ, Латынцева ЛД. Хроническая сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса на фоне предиабета и абдоминального ожирения: компартменты жировых депо и кардиометаболические маркеры. РМЖ. Медицинское обозрение. 2023;7(1):22–29. https://doi.org/10.32364/2587-6821-2023-7-1-22-29.; Агеев ФТ, Арутюнов ГП, Беграмбекова ЮЛ, Беленков ЮН, Бойцов СА, Васюк ЮА и др. Российское кардиологическое общество (РКО). Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4083.; Iacobellis G, Willens HJ. Echocardiographic epicardial fat: a review of research and clinical applications. J Am Soc Echocardiogr. 2009;22(12):1311–1319. https://doi.org/10.1016/j.echo.2009.10.013.; Рябиков АН, Малютина СК, Гулиев ЗЗ, Шахматов СГ, Ясюкевич НВ, Толкачева НЮ. Способ диагностики метаболического синдрома путем ультразвуковой липометрии. Патент RU 2677526 С1, 17.01.2019. Режим доступа: https://www1.fips.ru/publication-web/publications/document?type=doc&tab=IZPM&id=4072D320-2902-4627-A226-38AFB19FEFB6.; Гулиев ЗЗ, Рябиков АН, Малютина СК, Стрыгин АВ. Ультразвуковая оценка липометрических показателей: валидизация с помощью МС-КТ. Медицина и образование в Сибири. 2014;(3):55. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ultrazvukovaya-otsenkalipometricheskih-pokazateley-validizatsiya-s-pomoschyu-ms-kt.; Flüchter S, Haghi D, Dinter D, Heberlein W, Kühl HP, Neff W et al. Volumetric assessment of epicardial adipose tissue with cardiovascular magnetic resonance imaging. Obesity. 2007;15(4):870–878. https://doi.org/10.1038/oby.2007.591.; Preiss D, Lloyd SM, Ford I, McMurray JJ, Holman RR, Welsh P et al. Metformin for non-diabetic patients with coronary heart disease (the CAMERA study): a randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014;2(2):116–124. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(13)70152-9.; Ladeiras-Lopes R, Sampaio F, Leite S, Santos-Ferreira D, Vilela E, Leite-Moreira A et al. Metformin in non-diabetic patients with metabolic syndrome and diastolic dysfunction: the MET-DIME randomized trial. Endocrine. 2021;72(3):699–710. https://doi.org/10.1007/s12020-021-02687-0.; Wong AK, Symon R, AlZadjali MA, Ang DS, Ogston S, Choy A et al. The effect of metformin on insulin resistance and exercise parameters in patients with heart failure. Eur J Heart Fail. 2012;14(11):1303–1310. https://doi.org/10.1093/eurjhf/hfs106.; Larsen AH, Jessen N, Nørrelund H, Tolbod LP, Harms HJ, Feddersen S et al. A randomised, double-blind, placebo-controlled trial of metformin on myocardial efficiency in insulin-resistant chronic heart failure patients without diabetes. Eur J Heart Fail. 2020;22(9):1628–1637. https://doi.org/10.1002/ejhf.1656.; Kamel AM, Ismail B, Abdel Hafiz G, Sabry N, Farid S. Effect of Metformin on Oxidative Stress and Left Ventricular Geometry in Nondiabetic Heart Failure Patients: A Randomized Controlled Trial. Metab Syndr Relat Disord. 2024;22(1):49–58. https://doi.org/10.1089/met.2023.0164.; Issa VS, Amaral AF, Cruz FD, Ayub-Ferreira SM, Guimarães GV, Chizzola PR et al. Glycemia and prognosis of patients with chronic heart failure--subanalysis of the Long-term Prospective Randomized Controlled Study Using Repetitive Education at Six-Month Intervals and Monitoring for Adherence in Heart Failure Outpatients (REMADHE) trial. Am Heart J. 2010;159(1):90–97. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2009.10.027.; MacDonald MR, Petrie MC, Hawkins NM, Petrie JR, Fisher M, McKelvie R et al. Diabetes, left ventricular systolic dysfunction, and chronic heart failure. Eur Heart J. 2008;29(10):1224–1240. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehn156.; Song A, Zhang C, Meng X. Mechanism and application of metformin in kidney diseases: An update. Biomed Pharmacother. 2021;138:111454. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111454.; Lalau JD, Kajbaf F, Bennis Y, Hurtel-Lemaire AS, Belpaire F, De Broe ME. Metformin Treatment in Patients With Type 2 Diabetes and Chronic Kidney Disease Stages 3A, 3B, or 4. Diabetes Care. 2018;41(3):547–553. https://doi.org/10.2337/dc17-2231.; Charytan DM, Solomon SD, Ivanovich P, Remuzzi G, Cooper ME, McGill JB et al. Metformin use and cardiovascular events in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease. Diabetes Obes Metab. 2019;21(5):1199–1208. https://doi.org/10.1111/dom.13642.; Roumie CL, Chipman J, Min JY, Hackstadt AJ, Hung AM, Greevy RA Jr et al. Association of Treatment With Metformin vs Sulfonylurea With Major Adverse Cardiovascular Events Among Patients With Diabetes and Reduced Kidney Function. JAMA. 2019;322(12):1167–1177. https://doi.org/10.1001/jama.2019.13206.; Василькова ТН, Мищенко ТА. Современные методы оценки эпикардиальной жировой ткани. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2023;38(1):46–57. https://doi.org/10.29001/2073-8552-2023-38-1-46-57.; Guglielmo M, Lin A, Dey D, Baggiano A, Fusini L, Muscogiuri G, Pontone G. Epicardial fat and coronary artery disease: Role of cardiac imaging. Atherosclerosis. 2021;321:30–38. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2021.02.008.; Iacobellis G, Gra-Menendez S. Effects of Dapagliflozin on Epicardial Fat Thickness in Patients with Type 2 Diabetes and Obesity. Obesity. 2020;28(6):1068–1074. https://doi.org/10.1002/oby.22798.; Güneş H, Güneş H, Özmen Ş, Çelik E, Temiz F. Effects of metformin on epicardial adipose tissue and atrial electromechanical delay of obese children with insulin resistance. Cardiol Young. 2020;30(10):1429–1432. https://doi.org/10.1017/S1047951120002103.; Sardu C, D’Onofrio N, Torella M, Portoghese M, Loreni F, Mureddu S et al. Pericoronary fat inflammation and Major Adverse Cardiac Events (MACE) in prediabetic patients with acute myocardial infarction: effects of metformin. Cardiovasc Diabetol. 2019;18(1):126. https://doi.org/10.1186/s12933-019-0931-0.; Salvatore T, Galiero R, Caturano A, Vetrano E, Rinaldi L, Coviello F et al. Dysregulated Epicardial Adipose Tissue as a Risk Factor and Potential Therapeutic Target of Heart Failure with Preserved Ejection Fraction in Diabetes. Biomolecules. 2022;12(2):176. https://doi.org/10.3390/biom12020176.; Chen WJ, Greulich S, van der Meer RW, Rijzewijk LJ, Lamb HJ, de Roos A et al. Activin A is associated with impaired myocardial glucose metabolism and left ventricular remodeling in patients with uncomplicated type 2 diabetes. Cardiovasc Diabetol. 2013;12:150. https://doi.org/10.1186/1475-2840-12-150.; Yasmin T, Rahman MM, Khan F, Kabir F, Nahar K, Lasker S et al. Metformin treatment reverses high fat diet-induced non-alcoholic fatty liver diseases and dyslipidemia by stimulating multiple antioxidant and anti-inflammatory pathways. Biochem Biophys Rep. 2021;28:101168. https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2021.101168.

  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal

    Relation: Echocardiography; Kornev, Hatice, Kudryavtsev, Malyutina, Ryabikov, Schirmer, Rösner. Influence of hypertension on systolic and diastolic left ventricular function including segmental strain and strain rate. Echocardiography. 2023; FRIDAID 2151383; https://hdl.handle.net/10037/30422

  14. 14
    Academic Journal
  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal

    المساهمون: Авторы заявляют об отсутствии финансирования исследования.

    المصدر: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 12, № 3 (2023); 161-172 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 12, № 3 (2023); 161-172 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1187/818; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1187/1158; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1187/1159; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1187/1160; Фомин И.В. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что сегодня мы знаем и что должны делать. Российский кардиологический журнал. 2016;(8):7-13. doi:10.15829/1560- 4071-2016-8-7-13; Arnardottir Е.S., Bjornsdottir E., Olafsdottir K.A., Benediktsdottir B., Gislason T. Obstructive sleep apnoea in the general population: highly prevalent but minimal symptoms. European Respiratory Journal. 2016;47:194-202. doi:10.1183/13993003.01148-2015.; Maedera M., Schochb O., Busera M. Ammann P., Rickli H. Obstructive sleep apnoea and heart failure. Cardiovascular Medicine. 2017;20:9-17. doi:10.4414/cvm.2017.00452.; Медведева Е.А., Коростовцева Л.С., Сазонова Ю.В., Бочкарёв М.В., Свиряев Ю.В., Конради А.О. Синдром обструктивного апноэ во сне при хронической сердечной недостаточности: взгляд кардиолога. Российский кардиологический журнал. 2018;1:78-82. doi:10.15829/1560-4071-2018-1-78-82.; Сукмарова З.Н., Литвин А.Ю., Чазова И.Е., Рогоза А.Н. Эффективность комплексной медикаментозной и CPAP-терапии у пациентов с артериальной гипертонией 2-3-й степени и тяжелой степенью синдрома обструктивного апноэ во время сна. Системные гипертензии. 2011;8(1):40. doi.org/10.26442/SG33110.; Baran R., Grimm D., Infanger M., Wehland M. The Effect of Continuous Positive Airway Pressure Therapy on Obstructive Sleep Apnea-Related Hypertension. Int J Mol Sci. 2021;22(5):2300. doi:10.3390/ijms22052300.; Bakker J.P, Weaver T.E, Parthasarathy S., Aloia M.S. Adherence to CPAP: What Should We Be Aiming For, and How Can We Get There. Chest. 2019;155(6):1272-1287. doi:10.1016/j.chest.2019.01.012.; Galderisi M., Cosyns B., Edvardsen T., Cardim N., Delgado V., Salvo G., Donal E., Sade L., Ernande L., Garbi M., Grapsa J., Hagendorff A., Kamp O., Magne J., Santoro C., Stefanidis A., Lancellotti P., Popescu B., Habib G. Standardization of adult transthoracic echocardiography reporting in agreement with recent chamber quantification, diastolic function, and heart valve disease recommendations: an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2017;18:1301–1310. doi:10.1093/ehjci/jex244.; Varghesea M., Sharmaa G., Shukla G. Setha S., Mishraa S., Guptab A., Bahl V. Longitudinal ventricular systolic dysfunction in patients with very severe obstructive sleep apnea: A case control study using speckle tracking imaging. Indian Heart J. 2017;69(3):305-310. doi:10.1016/j.ihj.2016.12.011.; Tadic M., Gherbesi E., Faggiano A., Sala C., Carugo S., Cuspidi C. Is myocardial strain an early marker of systolic dysfunction in obstructive sleep apnoea? Findings from a meta-analysis of echocardiographic studies J Hypertens. 2022;40(8):1461-1468. doi:10.1097/HJH.0000000000003199.; Гусева В.П., Рябиков А.Н., Воронина Е.В., Малютина С.К. Изменения продольной систолической функции левого желудочка в зависимости от артериальной гипертензии и эффективности ее контроля: популяционный анализ. Кардиология. 2020;60(7):36–43. doi:10.18087/cardio.2020.7.n932.; Бузунов Р.В., Пальман А.Д., Мельников А.Ю. Авербух В.М., Мадаева И.М., Куликов А.Н. Диагностика и лечение синдрома обструктивного апноэ сна у взрослых. Рекомендации Российского общества сомнологов. Эффективная фармакотерапия. 2018;35:34-45.; Nagueh S.F, Smiseth O.A, Appleton C.P. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2016;17:1321–1360 doi:10.1016/j.echo.2016.01.011.; Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083. doi:10.15829/1560-4071-2020-4083.; Yu L., Li H., Liu X., Fan J., Zhu Q., Li J., Jiang J., Wang J. Left ventricular remodeling and dysfunction in obstructive sleep apnea: Systematic review and meta-analysis. Herz. 2020;45(8):726-738. doi:10.1007/s00059-019-04850-w.; Sascău R., Zota I.M., Stătescu C., Boișteanu D., Roca M., Maștaleru A., Leon Constantin M.M., Vasilcu T.F., Gavril R.S., Mitu F. Review of Echocardiographic Findings in Patients with Obstructive Sleep Apnea. Can Respir J. 2018;2018:1206217. doi:10.1155/2018/1206217.; Vakili B., Okin P., Devereux R. Prognostic implications of left ventricular hypertrophy. Prog Cardiovasc Dis. 2018;61(5-6):446-455. doi:10.1016/j.pcad.2018.11.002.; Stampehl M., Mann D., Nguyen J. Cota F., Colmenares C., Dokainish H. Speckle strain echocardiography predicts outcome in patients with heart failure with both depressed and preserved left ventricular ejection fraction. Echocardiography. 2015;32:71–78. doi:10.1111/echo.12613.; Vecchis De R., Baldi C., Biase Di G. The relation between global longitudinal strain and serum natriuretic peptide is more strict than that found between the latter and left ventricular ejection fraction: a retrospective study in chronic heart failure. J Clin Med Res. 2015;7(12):979–988. doi:10.14740/jocmr2370w.; Gozdzik A., Marwick T., Przewlocka-Kosmala M., Jankowska E., Ponikowski P., Kosmala W. Comparison of left ventricular longitudinal systolic function parameters in the prediction of adverse outcome in heart failure with preserved ejection fraction. ESC Heart Fail. 2021;8(2):1531-1540. doi:10.1002/ehf2.13247.; Papanikolaou J., Ntalapascha M., Makris D., Koukoubani T., Tsolaki V., Zakynthinos G., Gourgoulianis K., Zakynthinos E. Affiliations expand. Diastolic dysfunction in men with severe obstructive sleep apnea syndrome but without cardiovascular or oxidative stress-related comorbidities. Ther Adv Respir Dis. 2019;13:1753466619880076. doi:10.1177/1753466619880076.; Leite A.R., Martinez D.M., Garcia-Rosa M.L, Macedo E., Lagoeiro A., Martins W., Vasques-Netto D. Santos C. Risk of Obstructive Sleep Apnea and Echocardiographic Parameters. Arq Bras Cardiol. 2019;113(6):1084-1089. doi:10.5935/abc.20190181.; Wan Q., Xiang G., Xing Y., Hao S., Shu X., Pan C., Li S. Left atrial dysfunction in patients with obstructive sleep apnea: a combined assessment by speckle tracking and real-time three-dimensional echocardiography. Ann Palliat Med. 2021;10(3):2668-2678. doi:10.21037/apm-20-1125.; Korcarz C., Peppard P., Young T., Chapman C., Hla K., Barnet J., Hagen E., Stein J. Effects of Obstructive Sleep Apnea and Obesity on Cardiac Remodeling: The Wisconsin Sleep Cohort Study. Sleep. 2016;39(6):1187-1195. doi:10.5665/sleep.5828.; Arnaud C., Bochaton T., Pepin J., Belaidi E. Obstructive sleep apnoea and cardiovascular consequences: Pathophysiological mechanisms. Arch Cardiovasc Dis. 2020;113(5):350-358. doi:10.1016/j.acvd.2020.01.003.; Haranczyk M., Konieczynska M., Płazak W. Influence of obstructive sleep apnea on right heart structure and function. Adv Respir Med. 2021;89(5):493-500. doi:10.5603/ARM.a2021.0095.; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1187

  18. 18
  19. 19
    Academic Journal
  20. 20
    Academic Journal