-
1Academic Journal
المؤلفون: E. Kryukov V., K. Zhdanov V., K. Kozlov V., V. Kravtsov Yu., O. Mal’tsev V., V. Sukachev S., P. Miklush I., M. Sokolova O., V. Sharabkhanov V., R. Glushakov I., V. Dvoryanchikov V., R. Achba R., D. Trishkin V., I. Azarov I., Е. Крюков В., К. Жданов В., К. Козлов В., В. Кравцов Ю., О. Мальцев В., В. Сукачев С., П. Миклуш И., М. Соколова О., В. Шарабханов В., Р. Глушаков И., В. Дворянчиков В., Р. Ачба Р., Д. Тришкин В., И. Азаров И.
المصدر: Journal Infectology; Том 13, № 2 (2021); 5-13 ; Журнал инфектологии; Том 13, № 2 (2021); 5-13 ; 2072-6732 ; 10.22625/2072-6732-2021-13-2
مصطلحات موضوعية: SARS-Cov-2, electron microscopy, nose mucosa biopsy, clinical forms COVID-19, SARS-CoV-2, электронная микроскопия, биопсия слизистой носоглотки, клинические формы COVID-19
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1200/886; Львов, Д.К. Медицинская вирусология / Д.К. Львов [и др.]. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 656 с.; Щелканов, М.Ю. История изучения и современная классификация коронавирусов (nidovirales: coronaviridae) / М.Ю. Щелканов [и др.] // Журнал «Инфекция и иммунитет». – 2020. – Т. 10, № 2. – С. 221–246.; Щелканов, М.Ю. COVID-19: этиология, клиника, лечение / М.Ю. Щелканов [и др.] // Журнал «Инфекция и иммунитет». – 2020. – Т. 10, № 3. – С. 421–445.; Авдеев, С.Н. Временные методические рекомендации профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Версия 10 (08.02.2021) / С.Н. Авдеев [и др.].– М.: МЗ РФ, 2021. – 260 с.; Gorbalenya, A.E. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2 / A.E. Gorbalenya, S.C. Baker, R.S. Baric [et al.] // Nature Microbiology – 2020. – №5. – P. 536–544.; Belhaouari D.B. The Strengths of Scanning Electron Microscopy in Deciphering SARS-CoV-2 Infectious Cycle / D.B. Belhaouari, A. Fontanini, J.P. Baudoin [et al.] // Frontiers in Microbiology – 2020. – Vol. 11, №2004. – P. 1–11.; Qinfen Z. The Life Cycle of SARS Coronavirus in Vero E6 Cells / Z. Qinfen, C. Jinming, H. Xiaojun [et al.] // Journal of Medical Virology – 2004. – Vol.73, №3. – P. 332-337.; Савушкина, О.И. Функциональные нарушения системы дыхания в период раннего выздоровления после COVID-19 / О.И. Савушкина [и др.] // Медицинский алфавит. – 2020. – № 25. – С. 7–12.; Салухов, В.В. Актуальные вопросы диагностики, обследования и лечения больных с COVID-19-ассоциированной пневмонией в различных странах и континентах / В.В. Салухов [и др.] // Медицинский совет. – 2020. – № 21. – С. 96–102.; Тришкин, Д.В. Стандарт диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации / Д.В. Тришкин [и др.]. – М.: ГВМУ, 2020. – 54 c.; Akilesh S. Characterizing Viral Infection by Electron Microscopy Lessons from the Coronavirus Disease 2019 Pandemic / S. Akilesh, R.F. Nicosia, C.E. Alpers [et al.] // The American Journal of Pathology – 2021. – Vol. 191, №2. – P. 222–227.; Wu K. RNA-GPS Predicts SARS-CoV-2 RNA Localization to Host Mitochondria and Nucleolus / K. Wu, J. Zou, H.Y. Chang [et al.] // Cell Systems – 2020. – Vol. 11, №1. – P. 102–108.; https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1200
-
2Academic Journal
المؤلفون: A. Uskov N., A. Soloviev I., V. Kravtsov Yu., R. Gudkov V., E. Kolomoets V., A. Levkovskiy E., А. Усков Н., А. Соловьев И., В. Кравцов Ю., Р. Гудков В., Е. Коломоец В., А. Левковский Е.
المصدر: Journal Infectology; Том 10, № 3 (2018); 23-29 ; Журнал инфектологии; Том 10, № 3 (2018); 23-29 ; 2072-6732 ; 10.22625/2072-6732-2018-10-3
مصطلحات موضوعية: malaria, P. falciparum, PfEMP1, molecular and genetic diagnostics, genome, virulence, pathogenesis, малярия, геном, молекулярно-генетическая диагностика, патогенез, основной фактор вирулентности
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/753/637; Баранова, А.М. Малярия: диагностика, лечение и профилактика / А.М. Баранова // Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение. – 2014. – № 1. – С. 39–44.; Бронштейн, А.М. От колониальной и военной медицины к медицине тропической: дорога временных поражений и знаменитых побед / А.М. Бронштейн, Н.А. Малышев, Ю.В. Лобзин // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2015. – № 2. – С. 43–48.; Кондрашин, А.В. Тенденции в борьбе с малярией в мире / А.В. Кондрашин [и др.] // Мед. паразитол. – 2011. – № 4. – С. 3–7.; Лысенко, А.Я. Маляриология / А.Я. Лысенко, А.В. Кондрашин, М.Н. Ежов. – Копенгаген: ВОЗ, 2003. – 510 с.; Морозов, Е.Н. Перспективы применения методов молекулярной паразитологии в мониторинге за социально значимыми паразитозами: автореф. дис. …д-ра биол. наук / Е.Н. Морозов. – М.: Первый МГМУ, 2018. –31 с.; Сергиев, В.П. Модуляция вирулентности Plasmodium falciparum как фактор саморегуляции паразитарной системы малярии / В.П. Сергиев, Т.П. Сабгайда, А.В. Кондрашин // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2000. – № 2. – С. 47–53.; World malaria report 2017 / WHO, Geneva. – 2017. – 196 pр.; Rowe, J.A. Adhesion of Plasmodium falciparum-infected erythrocytes to human cells: molecular mechanisms and therapeutic implications / J.A. Rowe // Expert Reviews in Molecular Medicine. – 2009. –Vol.11. – P.1-29.; David, P.H. Parasite sequestration in Plasmodium falciparum malaria: spleen and antibody modulation of cytoadherence of infected erythrocytes / P. H. David [at al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 1983. – Vol. 80,№ 16. – P. 5075-5079.; Warimwe, G.M. Serological Conservation of ParasiteInfected Erythrocytes Predicts Plasmodium falciparum Erythrocyte Membrane Protein 1 Gene Expression but Not Severity of Childhood Malaria / G.M. Warimwe [at al.] // Infection and Immunity. – 2016. – Vol.84,№5. – P. 1331-1335.; Baruch, D.I. Cloning the P.falciparum gene encoding PfEMP1, a malarial variant antigen and adherence receptor on the surface of parasitized human erythrocytes / D.I. Baruch [at al.] // Cell. – 1995. – Vol.82,№1. – P.77–87.; Smith, J.D. Switches in expression of Plasmodium falciparum var genes correlate with changes in antigenic and cytoadherent phenotypes of infected erythrocytes / J.D. Smith [at al.] // Cell. – 1995. – Vol.82,№1. – P.101–110.; Kirchner, S. Recent advances in malaria genomics and epigenomics / S. Kirchner [at al.] // Genome Med. – 2016. – Vol.8,№1. – P.1-17.; Bechtsi, D.P. Genomics and epigenetics of sexual commitment in Plasmodium / D.P.Bechtsi, A.P.Waters // International Journal for Parasitology. – 2017. – Vol. 47. – P. 425- 434.; Pasternak, N.D. PfEMP1: An antigen that plays a key role in the pathogenicity and immune evasion of the malaria parasite Plasmodium falciparum / N.D. Pasternak, R. Dzikowski // The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. – 2009. – Vol.41,№7. – P.1463–1466.; Smith, J.D. Classification of adhesive domains in the Plasmodium falciparum Erythrocyte Membrane Protein 1 family / J.D. Smith [at al.] // Molecular and Biochemical Parasitology. – 2000. – Vol.110,№2. – P.293–310.; Rug, M. The role of KAHRP domains in knob formation and cytoadherence of P.falciparum-infected human erythrocytes / M. Rug [at al.] // Blood. – 2006. – Vol.108,№1. – P.370–378.; Senczuk, A. M. Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1 functions as a ligand for P-selectin / A.M. Senczuk [at al.] / Blood. – 2001. – Vol.98,№10. – P.3132–3135.; Turner, L. Severe malaria is associated with parasite binding to endothelial protein C receptor / L. Turner [at al.] // Nature. – 2013. – Vol.498,№7455. – P.502–505.; Angeletti, D. Binding of subdomains 1/2 of PfEMP1- DBL1α to heparan sulfate or heparin mediates Plasmodium falciparum resetting / D. Angeletti [at al.] // PLoS One. – 2015. – Vol.10,№3. – P.1-15.; Smith, J.D. Identification of a Plasmodium falciparum intercellular adhesion molecule-1 binding domain: A parasite adhesion trait implicated in cerebral malaria / J. D. Smith [at al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2000. – Vol.97,№4. – P.1766–1771.; Kraemer, S.M. A family affair: var genes, PfEMP1 binding, and malaria disease / S.M. Kraemer, J.D Smith // Current Opinion in Microbiology. – 2006 – Vol.9,№4. – P.374–380.; Helms, G. Modeling cytoadhesion of Plasmodium falciparum infected erythrocytes and leukocytes – common principles and distinctive features / G. Helms [at al.] // FEBS Letters. – 2016. – Vol.590. – P. 1955–1971.; Lalchhandama, K. Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1 / K. Lalchhandama // WikiJournal of Medicine. – 2017. – Vol.4,№1. – P.1-8.; Michal, F. Designing a VAR2CSA-based vaccine to prevent placental malaria / F.Michal, E.D.Patrick // Vaccine. – 2015. -Vol.33,№1. – P.7483-7488.; Clinton, K.Y. Structural conservation despite huge sequence diversity allows EPCR binding by the PfEMP1 family implicated in severe childhood malaria / K.Y. Clinton [at al.] // Cell Host Microbe. – 2015. – Vol.17,№ 1. – P.118–129.; Bechtsi, D.P. Genomics and epigenetics of sexual commitment in Plasmodium / D.P. Bechtsi, A.P. Waters // International Journal for Parasitology. – 2017. – Vol.47. – P. 425–434.; Chen, D.S. A Molecular Epidemiological Study of var Gene Diversity to Characterize the Reservoir of Plasmodium falciparum in Humans in Africa / D.S. Chen [at al.] // PLoS ONE. – 2011. – Vol.6. – P.1-12.; Mundwiler-Pachlatkoa, E. Maurer’s clefts, the enigma of Plasmodium falciparum / E. Mundwiler-Pachlatkoa, H.-P. Beck // PNAS. – 2013 – Vol. 110,№50. – P.19987–19994.; https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/753