Výsledky vyhľadávania - "СЛАБОСТЬ"

  1. 1
  2. 2
  3. 3

    Zdroj: Acta Biomedica Scientifica; Том 10, № 1 (2025); 189-195 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    Popis súboru: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/5232/2975; Проскурина О.В., Тарутта Е.П., Хведелидзе Т.З., Арутюнян С.Г., Аклаева Н.А., Апаев А.В. Этиология и дифференциальная диагностика бинокулярной диплопии при содружественном и несодружественном косоглазии. Российский офтальмологический журнал. 2023; 16(4): 81-86. doi:10.21516/2072-0076-2023-16-4-81-86; Гладышева Г.В., Плисов И.Л., Анциферова Н.Г., Пущина В.Б., Мамулат Д.Р. Многогранность использования ботокса в страбизмологии. Российский офтальмологический журнал. 2024; 17(3): 108-112. doi:10.21516/2072-0076-2024-17-3-108-112; Kikolashvili M, Kapanadze N, Nikuradze N, Tkebuchava T, Shengelia B. Acute acquired comitant esotropia. The Caucasus Journal of Medical and Psychological Sciences. 2024; 2(1-2): 91-97. doi:10.61699/cjmps-v2-i1-2-p91-97; Захарова М.А., Куроедов А.В. Применение антиоксидантов в комплексной терапии компьютерного зрительного синдрома. РМЖ. Клиническаяофтальмология. 2016; 17(1): 54-59.; Ахмадеев Р.Р., Мухамадеев Т.Р., Шайхутдинова Э.Ф., Хусниярова А.Р., Идрисова Л.Р., Тимербулатова М.Ф. Микрофлуктуации аккомодации как нейроофтальмологический показатель астенопии при пользовании девайсами. Медицинский вестник Башкортостана. 2020; 4(88): 95-100.; Аклаева Н.А. Бинокулярная диплопия: диагностика и лечение. Российская педиатрическая офтальмология. 2016; 11(2): 93-98.; Гладышева Г.В., Плисов И.Л., Анциферова Н.Г., Пущина В.Б., Мамулат Д.Р., Белоусова К.А., и др. Призматическая коррекция при остро приобретенной эзотропии с диплопией. Офтальмохирургия. 2021; 4: 46-51.; Lee HS, Park SW, Heo H. Acute acquired comitant esotropia related to excessive smartphone use. BMC Ophthalmol. 2016; 16: 37. doi:10.1186/s12886-016-0213-5; Zheng K, Han T, Han Y, Qu X. Acquired distance esotropia associated with myopia in the young adult. BMC Ophthalmol. 2018; 18(1): 51. doi:10.1186/s12886-018-0717-2; Ruatta C, Schiavi C. Acute acquired concomitant esotropia associated with myopia: Is the condition related to any binocular function failure? Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2020; 258(11): 2509-2515. doi:10.1007/s00417-020-04818-1; Пасикова Н.В., Кузнецов И.В. Причины диплопии (обзор литературы). Современные технологии в офтальмологии. 2022; 4(44): 69-74. doi:10.25276/2312-4911-2022-4-69-74.; Crouch ER, Dean TW, Kraker RT, Miller AM, Kraus CL, Gunton KB, et al. A prospective study of treatments for adult-onset divergence insufficiency-type esotropia. J AAPOS. 2021; 25(4): 203. e1-203.e11. doi:10.1016/j.jaapos.2021.02.014; Щуко А.Г., Малышев В.В. (ред.). Теоретическая и клиническая бинариметрия. Новосибирск: Наука; 2006.; Grace SF, Cavuoto KM, Shi W, Capo H. Surgical treatment of adult-onset esotropia: Characteristics and outcomes. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2017; 54(2): 104-111. doi:10.3928/01913913-20160929-02; Горбенко В.М., Фокин В.П. Новый метод хирургического лечения смешанной формы косоглазия. Волгоградский научно-медицинский журнал. 2007; 1: 40-42.; Розанова О.И., Щуко А.Г., Ильин В.П., Малышев В.В. Сходящееся содружественное косоглазие у взрослых. Иркутск; 2005.; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/5232

  4. 4
  5. 5

    Geografické téma: USPU

    Relation: Политическая лингвистика. 2017. № 6 (66)

  6. 6

    Zdroj: Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine; Том 40, № 1 (2025); 42-50 ; Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины; Том 40, № 1 (2025); 42-50 ; 2713-265X ; 2713-2927

    Popis súboru: application/pdf

    Relation: https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/2631/1046; Khavinson V., Popovich I., Mikhailova O. Towards realization of longer life. Acta Biomed. 2020;91(3):e2020054. https://doi.org/10.23750/abm.v91i3.10079; Campisi J., Kapahi P., Lithgow G.J., Melov S., Newman J.C., Verdin E. From discoveries in ageing research to therapeutics for healthy ageing. Nature. 2019;571(7764):183–192. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1365-2; Bauer J.M., Cruz-Jentoft A.J., Fielding R.A., Kanis J.A., Reginster J.Y., Bruyère O. et al. Is there enough evidence for osteosarcopenic obesity as a distinct entity? A critical literature review. Calcif. Tissue Int. 2019;105(2):109–124. https://doi.org/10.1007/s00223-019-00561-w; Терентьева Н.А., Галимова Н.А., Баздырев Е.Д., Кривошапова К.Е., Цыганкова Д.П., Иванов С.В. и др. Факторы риска неблагоприятного прогноза у пациентов с ишемической болезнью сердца и возрастассоциированными синдромами при плановом коронарном шунтировании. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2022;11(4):13–24. https://doi.org/10.17802/2306-1278-2022-11-4-13-24; Metti A.L., Best J.R., Shaaban C.E., Ganguli M., Rosano C. Longitudinal changes in physical function and physical activity in older adults. Age Ageing. 2018;47:558–564. https://doi.org/10.1093/ageing/afy025; Bea J.W., Going S.B., Wertheim B.C., Bassford T.L., LaCroix A.Z., Wright N.C. et al. Body composition and physical function in the Women’s Health Initiative Observational Study. Prev. Med. Rep. 2018;11:15– 22. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.05.007; Ormsbee M.J., Prado C.M., Ilich J.Z., Purcell S., Siervo M., Folsom A. et al. Osteosarcopenic obesity: the role of bone, muscle, and fat on health. J. Cachexia Sarcopenia Muscle. 2014;5:183–192. https://doi.org/10.1007/s13539-014-0146-x; Xia L.F., Li J.B., Tian G.S., Jiang W.R., Li Y.S., Lin C.Y. et al. Effect of sarcopenia on 10-year risk of atherosclerotic cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Metab. Syndr. Obes. 2024;17:1621–1634. https://doi.org/10.2147/DMSO.S450225; Yilmaz O., Bahat G. Suggestions for assessment of muscle mass in primary care setting. Aging Male. 2017;20(3):168–169. https://doi.org/10.1080/13685538.2017.1311856; Cheng K.Y., Chow S.K., Hung V.W., Wong C.H., Wong R.M., Tsang C.S. et al. Diagnosis of sarcopenia by evaluating skeletal muscle mass by adjusted bioimpedance analysis validated with dual-energy X-ray absorptiometry. J. Cachexia Sarcopenia Muscle. 2021;12(6):2163–2173. https://doi.org/10.1002/jcsm.12825; Calvani R., Marini F., Cesari M., Tosato M., Anker S.D., von Haehling S. et al.; SPRINTT consortium. Biomarkers for physical frailty and sarcopenia: state of the science and future developments. J. Cachexia Sarcopenia Muscle. 2015;6(4):278–286. https://doi.org/10.1002/jcsm.12051; Кривошапова К.Е., Масенко В.Л., Баздырев Е.Д., Барбараш О.Л. Остеосаркопеническое ожирение у пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями. Спорные и нерешенные вопросы. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(6):2787. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2021-2787; Бернс С.А., Шептулина А.Ф., Мамутова Э.М., Киселев А.Р., Драпкина О.М. Саркопеническое ожирение: эпидемиология, патогенез и особенности диагностики. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(6):3576. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3576; Anker S.D., Morley J.E., von Haehling S. Welcome to the ICD-10 code for sarcopenia. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2016;7(5):512–514. https://doi.org/10.1002/jcsm.12147; Theou O., Squires E., Mallery K., Lee J.S., Fay S., Goldstein J. et al. What do we know about frailty in the acute care setting? A scoping review. BMC Geriatr. 2018;18(1):139. https://doi.org/10.1186/s12877-018-0823-2; Fougère B., Morley J.E. Rapid screening for frailty and sarcopenia in daily clinical practice. J. Nutr. Health Aging. 2018;22:1023. https://doi.org/10.1007/s12603-018-1057-x; Reiss J., Iglseder B, Kreutzer M, Weilbuchner I, Treschnitzer W, Kässmann H, Pirich C, Reiter R. Case finding for sarcopenia in geriatric inpatients: performance of bioimpedance analysis in comparison to dual X-ray absorptiometry. BMC Geriatr. 2016;16:52. https://doi.org/10.1186/s12877-016-0228-z; Перевощикова Н.К., Селиверстов И.А., Дракина С.А., Черных Н.С. Биоимпедансный анализ в клинической практике. Мать и дитя в Кузбассе. 2021;(3(86)):11–20. https://doi.org/10.24412/2686-7338-2021-3-11-20; https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/2631

  7. 7

    Zdroj: Health, physical culture and sports; Vol 35 No 3 (2024): Health, Physical Culture and Sports
    Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта; Том 35 № 3 (2024): Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта

    Popis súboru: application/pdf

    Prístupová URL adresa: http://hpcas.ru/article/view/16014

  8. 8
  9. 9

    Zdroj: Education, innovation, research as a resource for community development; 199-202 ; Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества; 199-202

    Popis súboru: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907830-01-1; https://phsreda.com/e-articles/10572/Action10572-109850.pdf; Ахмедов Т.И. Психологические проблемы тревожности / Т.И. Ахмедов // Междунар. мед. журн. – 2005. – Т. 11. №1. – 198 с.; Овчарова Р.В. Практическая психология образования: учеб. пособие для студ. психол. фак. университетов / Р.В. Овчарова. – М.: Академия, 2014. – 448 с.; Хорни К. Невротическая личность нашего времени: перевод с англ. / К. Хорни. – М.: Айрис-Пресс, 2004. – 480 с. EDN QXKGLX; Уровень тревожности россиян вновь вырос, показал опрос ФОМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/20221007/trevoga-1822153182.html (дата обращения: 18.01.2024).; https://phsreda.com/article/109850/discussion_platform

  10. 10

    Zdroj: Journal Infectology; Том 16, № 3 (2024); 71-79 ; Журнал инфектологии; Том 16, № 3 (2024); 71-79 ; 2072-6732 ; 10.22625/2072-6732-2024-16-4

    Popis súboru: application/pdf

    Relation: https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1664/1149; Yamada G, Hayakawa K, Matsunaga N et al. Predicting respiratory failure for COVID-19 patients in Japan: a simple clinical score for evaluating the need for hospitalisation. Epidemiology and Infection. 2021; 149, e175, 1–9. https://doi.org/10.1017/S0950268821001837.; Garcia-Gordillo JA, Camiro-Zúñiga A, Aguilar-Soto M, et al. COVID-IRS: A novel predictive score for risk of invasive mechanical ventilation in patients with COVID-19. PLoS One. 2021;16(4):e0248357. Published 2021 Apr 5. doi:10.1371/journal.pone.0248357.; Каронова, Т.Л. Использование искусственного интеллекта у больных с новой коронавирусной инфекцией для прогнозирования течения заболевания в условиях инфекционного стационара / Т.Л. Каронова [и др.] // Журнал инфектологии. – 2023. – Т. 15, № 3. – С. 60–66. – https://doi.org/10.22625/2072-6732-2023-15-3-60-66.; Касьяненко, К.В. Прогноз степени тяжести течения SARS-CoV-2-инфекции у лиц молодого возраста с применением методов искусственного интеллекта / К.В. Касьяненко [и др.] // Журнал инфектологии. – 2022. – Т. 14, № 5. – С.14–25. – https://doi.org/10.22625/2072-6732-2022-14-5-14-25.; Zaboli A, Ausserhofer D, Pfeifer N, et al. The ROX index can be a useful tool for the triage evaluation of COVID-19 patients with dyspnoea. J Adv Nurs. 2021;77(8):3361-3369. doi:10.1111/jan; Rahman A, Tabassum T, Araf Y, Al Nahid A, Ullah MA, Hosen MJ. Silent hypoxia in COVID-19: pathomechanism and possible management strategy. Mol Biol Rep. 2021;48(4):3863-3869. doi:10.1007/s11033-021-06358-1.14848.; Levitan R. Pulse oximetry as a biomarker for early identification and hospitalization of COVID-19 pneumonia. AcadEmerg Med. 2020;27(8):785–786.; Camporota L, Vasques F, Sanderson B, Barrett NA, Gattinoni L. Identification of pathophysiological patterns for triage and respiratory support in COVID-19.Lancet Respir Med. 2020;8(8):752-754. doi:10.1016/S2213-2600(20)30279-4.; Frija-Masson J, Debray MP, Gilbert M, et al. Functional characteristics of patients with SARS-CoV-2 pneumonia at 30 days post-infection. Eur Respir J. 2020;56(2):2001754. Published 2020 Aug 6. doi:10.1183/13993003.01754-2020б; Mo X, Jian W, Su Z, et al. Abnormal pulmonary function in COVID-19 patients at time of hospital discharge. Eur Respir J. 2020;55(6):2001217. Published 2020 Jun 18. doi:10.1183/13993003.01217-2020.; Frat JP, Thille AW, Mercat A et al. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. N Engl J Med 2015; 372:2185–2196. https ://doi.org/10.1056/nejmo a1503 326; Цинзерлинг, В.А. Вопросы патоморфогенеза новой коронавирусной инфекции (COVID-19) / В.А. Цинзерлинг [и др.] // Журнал инфектологии. – 2020. – Т. 12, № 2. – С. 5–11. – DOI:10.22625/2072-6732-2020-12-2-5-11.; Scala R, Heunks L. Highlights in acute respiratory failure. Eur Respir Rev.2018;27(147):180008. doi:10.1183/16000617.0008-2018.].1; Власенко, А.И. Взаимосвязь между вирусом SARSCOV-2 и аутоиммунными неврологическими заболеваниями / А.И. Власенко [и др.] // Журнал инфектологии. – 2022. – Т.14, № 2. – С. 65–72. – https://doi.org/10.22625/2072-6732-2022-14-2-65-72; Shi Z, de Vries HJ, Vlaar APJ, van der Hoeven J, Boon RA, Heunks LMA, et al. Diaphragm pathology in critically ill patients with COVIDü19 and postmortem findings from 3 medical centers. JAMA Intern Med 2021;181:122–124.; Панько, Е.С. Предикторы длительности стационарного лечения острой фазы инфекционного процесса, вызванного COVID-19 / Е.С. Панько [и др.] // Журнал инфектологии. – 2023. – Т.15, № 1. – С. 86–92. – https://doi.org/10.22625/2072-6732-2023-15-1-86-92; Lu X, Jiang L, Chen T, et al. Continuously available ratio of SpO2/FiO2 serves as a noninvasive prognostic marker for intensive care patients with COVID-19. Respir Res. 2020;21(1):194. Published 2020 Jul 22. doi:10.1186/s12931-020-01455-4.; Babu S, Abhilash KP, Kandasamy S, Gowri M. Association between SpO2/FiO2 Ratio and PaO2/FiO2 Ratio in Different Modes of Oxygen Supplementation. Indian J Crit Care Med. 2021;25(9):1001-1005. doi:10.5005/jp-journals-10071-23977; Mukhtar A, Rady A, Hasanin A, et al. Admission SpO2 and ROX index predict outcome in patients with COVID-19. Am J Emerg Med. 2021;50:106-110. doi:10.1016/j.ajem.2021.07.049; Zucman N, Mullaert J, Roux D, Roca O, Ricard JD, Contributors Prediction of outcome of nasal high flow use during COVID-19-related acute hypoxemic respiratory failure. Intens Care Med.2020 Oct;46(10):1924–1926.; Zaccagnini G, Berni A, Pieralli F. Correlation of noninvasive oxygenation parameters with paO2/FiO2 ratio in patients with COVID-19 associated ARDS. Eur J Intern Med. 2022;96:117-119. doi:10.1016/j.ejim.2021.12.015; Xu J, Yang X, Huang C, et al. A Novel Risk-Stratification Models of the High-Flow Nasal Cannula Therapy in COVID-19 Patients With Hypoxemic Respiratory Failure. Front Med (Lausanne). 2020;7:607821. Published 2020 Dec 8. doi:10.3389/fmed.2020.607821; Zaboli A, Ausserhofer D, Pfeifer N, et al. The ROX index can be a useful tool for the triage evaluation of COVID-19 patients with dyspnoea. J Adv Nurs. 2021;77(8):3361-3369. doi:10.1111/jan.14848; Koyauchi T, Yasui H, Enomoto N, et al. Pulse oximetric saturation to fraction of inspired oxygen (SpO2/FIO2) ratio 24 hours after high-flow nasal cannula (HFNC) initiation is a good predictor of HFNC therapy in patients with acute exacerbation of interstitial lung disease. Ther Adv Respir Dis. 2020;14:1753466620906327. doi:10.1177/1753466620906327; Rahman A, Tabassum T, Araf Y, Al Nahid A, Ullah MA, Hosen MJ. Silent hypoxia in COVID-19: pathomechanism and possible management strategy. Mol Biol Rep. 2021;48(4):3863-3869. doi:10.1007/s11033-021-06358-1; Scarpino M, Bonizzoli M, Lazzeri C, et al. Electrodiagnostic findings in patients with non-COVID-19- and COVID-19-related acute respiratory distress syndrome. Acta Neurol Scand. 2021;144(2):161-169. doi:10.1111/ane.13433; https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1664

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14

    Zdroj: Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION; Том 20, № 5 (2023); 76-83 ; Вестник анестезиологии и реаниматологии; Том 20, № 5 (2023); 76-83 ; 2541-8653 ; 2078-5658

    Popis súboru: application/pdf

    Relation: https://www.vair-journal.com/jour/article/view/874/668; Андрейченко С. А., Бычинин М. В., Коршунов Д. И., Клыпа Т. В. Синдром приобретенной в ОРИТ слабости у больных с дыхательной недостаточностью // Клиническая практика. – 2021 – Т. 12, № 2. – С. 5–13. Doi:10.17816/clinpract72074.; Белкин А. А. Синдром последствий интенсивной терапии (ПИТ-синдром) // Вестник интенсивной терапии имени А. И. Салтанова. – 2018. – № 2. – С. 12–23. Doi:10.21320/1818-474X-2018-2-12-23.; Кондратьев С. А., Скитева Е. Н., Забродская Ю. М., Рыжкова Д. В., Кондратьева Е. А., Кондратьев А. Н. Структурно-метаболические изменения скелетных мышц у пациентов с хроническим нарушением сознания – к вопросу о полинейромиопатиях критических состояний (ПЭТ-патоморфологическое исследование) // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. – 2021 – Т. 107, № 6–7. – С. 895–910. Doi:10.31857/S0869813921060169.; Осипчук А. А., Карпова М. И., Клинк Ю. П., Плоткин Л. Л., Печеркин В. Ф. Полинейропатия и миопатия критических состояний: обзор литературы // Непрерывное медицинское образование и наука. – 2018. – Т. 13, № 3. – С. 37–43.; Рахимов Р. Т., Лейдерман И. Н., Белкин А. А. Особенности белковоэнергетического обмена и нутритивного статуса у пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии с респираторной нейропатией // Анестезиология и реаниматология. – 2019. – № 6. – С. 20–24. Doi:10.17116/anaesthesiology201906120.; Рахимов Р. Т., Лейдерман И. Н., Белкин А. А. Респираторная нейромиопатия как важный компонент полинейромиопатии критических состояний // Неотложная медицинская помощь. Журнал им. Н. В. Склифосовского. – 2020. – Т.9, № 1. – С. 108–122. Doi:10.23934/2223-9022-2020-9-1-108-122.; Скитева Е. Н., Забродская Ю. М., Доброгорская Л. Н., Кондратьев С. А. Структурные изменения дистрофина в скелетной мускулатуре у пациентов с хроническим нарушением сознания // Российский нейрохирургический журнал им. профессора А. Л. Поленова. – 2022. – Т. 14, № 2. – С. 150–152.; Baby S., George C., Osahan N. M. Intensive care unit-acquired neuromuscular weakness: a prospective study on incidence, clinical course, and out comes // Indian J Crit Care Med. – 2021. – Vol. 25, № 9. – P. 1006–1012. Doi:10.5005/jp-journals-10071-23975.; Batt J., Herridge M. S., Dos Santos C. C. From skeletal muscle weakness to functional outcomes following critical illness: a translational biology perspective // Thorax. – 2019. – Vol. 74, № 11. – P. 1091–1098. Doi:10.1136/thoraxjnl-2016-208312.; Bertoni M., Piva S., Beretta A. et al. Occurrence and effects on weaning from mechanical ventilation of intensive care unit acquired and diaphragm weakness: a pilot study // Front Med (Lausanne). – 2022. – Vol. 9. – P. 930262. Doi:10.3389/fmed.2022.930262.; Boelens Y. F. N., Melchers M., van Zanten A. R. H. Poor physical recovery after critical illness: incidence, features, risk factors, pathophysiology, and evidence-based therapies // Curr Opin Crit Care. – 2022. – Vol. 28, № 4. – P. 409–416. Doi:10.1097/MCC.0000000000000955.; Ding M., Ren S., Dong X. et al. Diagnostic accuracy of muscle ultrasound and plasma monocyte chemoattractant protein-1 for ICU-acquired weakness in patients with sepsis // Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. – 2022. – Vol. 34, № 1. – P. 12–17. Doi:10.3760/cma.j.cn121430-20211021-01531.; Eggmann S., Luder G., Verra M. L. et al. Functional ability and quality of life in critical illness survivors with intensive care unit acquired weakness: A secondary analysis of a randomised controlled trial // PLoS One. – 2020. – Vol. 15, № 3. – P. e0229725. Doi:10.1371/journal.pone.0229725.; Fisse A. L., May C., Motte J. et al. New approaches to critical illness polyneuromyopathy: high-resolution neuromuscular ultrasound characteristics and cytokine profiling // Neurocrit Care. – 2021. – Vol. 35, № 1. – P. 139–152. Doi:10.1007/s12028-020-01148-2.; Fuest K. E., Lanz H., Schulz J. et al. Comparison of different ultrasound methods to assess changes in muscle mass in critically ill patients // J Intensive Care Med. – 2022. – Vol. 13. – 8850666221132246. Doi:10.1177/08850666221132246.; Habr B., Saliba Y., Hajal J. et al. Hydrocortisone mitigates ICU-AW by fine-tuning of muscle atrophic and hypertrophic signaling pathways in a sepsis model with limb immobilization // Life Sci. – 2020. – Vol. 261. – P. 118366. Doi:10.1016/j.lfs.2020.118366.; Huang D., Zhao W., Chen Y. et al. Effect of mechanical ventilation and pulmonary rehabilitation in patients with ICU-acquired weakness: a systematic review and meta-analysis // Ann Palliat Med. – 2021. – Vol. 10, № 9. – P. 9594–9606. Doi:10.21037/apm-21-1928.; Inan B., Bekircan-Kurt C. E., Ergul-Ulger Z. et al. Multimodal assessment of intensive care unit-acquired weakness in severe stroke patients // Acta Neurol Belg. – 2022. – Vol. 122, № 5. – P. 1313–1321. Doi:10.1007/s13760-022-02009-9.; Inoue S., Hatakeyama J., Kondo Y. et al. Post-intensive care syndrome: its pathophysiology, prevention, and future directions // Acute Med Surg. – 2019. – Vol. 6, № 3. – P. 233–246. Doi:10.1002/ams2.415.; Jones J. R. A., Griffith D. M. The 6 Ps of post-ICU recovery: application of a shared conceptual model // Curr Opin Clin Nutr Metab Care. – 2020. – Vol. 23, № 5. – P. 367–372. Doi:10.1097/MCO.0000000000000682.; Kennouche D., Luneau E., Lapole T. et al. Bedside voluntary and evoked forces evaluation in intensive care unit patients: a narrative review // Crit Care. – 2021. – Vol. 25, № 1. – P. 157. Doi:10.1186/s13054-021-03567-9.; Kim S. H., Shin H. J., Shin M. J. et al. Feasibility of muscle endurance testing in critically ill trauma patients: a pilot study // Healthcare (Basel). – 2022. – Vol. 11, № 1. – P. 53. Doi:10.3390/healthcare11010053.; Klawitter F., Ehler J., Bajorat R. et al. Mitochondrial dysfunction in intensive care unit-acquired weakness and critical illness myopathy: a narrative review // Int J Mol Sci. – 2023. – Vol. 24, № 6. – P. 5516. Doi:10.3390/ijms24065516.; Klawitter F., Oppitz M.C., Goettel N. et al. A global survey on diagnostic, therapeutic and preventive strategies in intensive care unit-acquired weakness // Medicina (Kaunas). – 2022. – Vol. 58, № 8. – P. 1068. Doi:10.3390/medicina58081068.; Kny M., Fielitz J. Hidden agenda – the involvement of endoplasmic reticulum stress and unfolded protein response in inflammation-induced muscle wasting // Front Immunol. – 2022. – Vol. 13. – P. 878755. Doi:10.3389/fimmu.2022.878755.; Li Z., Zhang Q., Zhang P. et al. Prevalence and risk factors for intensive care unit acquired weakness: A protocol for a systematic review and meta-analysis // Medicine (Baltimore). – 2020. – Vol. 99, № 36. – P. e22013. Doi:10.1097/MD.0000000000022013.; Liu Y., Wang D., Li T. et al. Melatonin: A potential adjuvant therapy for septic myopathy // Biomed Pharmacother. – 2023. – Vol. 158. – P. 114209. Doi:10.1016/j.biopha.2022.114209.; Liu Y., Wang D., Li T. et al. The role of NLRP3 inflammasome in inflammation-related skeletal muscle atrophy // Front Immunol. – 2022. – Vol. 13. – P. 1035709. Doi:10.3389/fimmu.2022.1035709; Nedergaard H. K., Estrup S., Storgaard A. et al. Generalised, symmetric muscle weakness in survivors after intensive therapy // Ugeskr Laeger. – 2021. – Vol. 183, № 41. – P. V04210306.; Núñez-Seisdedos M. N., Lázaro-Navas I., López-González L. et al. Intensive Care Unit- acquired weakness and hospital functional mobility outcomes following invasive mechanical ventilation in patients with COVID-19: A single-centre prospective cohort study // J Intensive Care Med. – 2022. – Vol. 37, № 8. – P. 1005–1014. Doi:10.1177/08850666221100498.; Panahi A., Malekmohammad M., Soleymani F. et al. The prevalence and outcome of intensive care unit acquired weakness (ICUAW) // Tanaffos. – 2020. – Vol. 19, № 3. – P. 250–255.; Patel S., Bear D., Patel B. et al. Clinical application of ultrasound in intensive care unit-acquired weakness // Ultraschall Med. – 2020. – Vol. 41, № 3. – P. 244–266. Doi:10.1055/a-1038-5614.; Plaut T., Weiss L. Electrodiagnostic evaluation of critical illness neuropathy // Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. – 2021. – PMID: 32965941.; Rosa D., Negro A., Marcomini I. et al. The effects of early mobilization on acquired weakness in intensive care units: a literature review // Dimens Crit Care Nurs. – 2023. – Vol. 42, № 3. – P. 146–152. Doi:10.1097/DCC.0000000000000575.; Rudra R. T., Lin D., Miller B. et al. Investigating inpatient rehabilitation outcomes of patients with intensive care unit-acquired weakness, and identifying comorbidities associated with unfavorable outcomes // PM R. – 2022. – Vol. 14, № 2. – P. 190–197. Doi:10.1002/pmrj.12565.; Samuel G. S., Swee D. S. Use of testosterone replacement therapy in the rehabilitation of patients with intensive care unit-associated weakness and hospital-associated deconditioning: the Singapore General Hospital rehabilitation experience // Singapore Med J. – 2023. – Jan 19. Doi:10.4103/singaporemedj.SMJ-2021-307.; Schmidt D., Piva T. C., Glaeser S. S. et al. Intensive Care Unit-acquired weakness in patients with COVID-19: occurrence and associated factors // Phys Ther. – 2022. – Vol. 102, № 5. – P. pzac028. Doi:10.1093/ptj/pzac028.; Senger D., Erbguth F. Critical illness myopathy and polyneuropathy // Med Klin Intensivmed Notfmed. – 2017. – Vol. 112, № 7. – P. 589–596. Doi:10.1007/s00063-017-0339-0.; Tortuyaux R., Davion J.-B., Jourdain M. Intensive care unit-acquired weakness: Questions the clinician should ask // Rev Neurol (Paris). – 2022. – Vol. 178, № 1–2. – P. 84–92. Doi:10.1016/j.neurol.2021.12.007.; van Wagenberg L., Witteveen E., Wieske L. et al. Causes of mortality in ICU-Acquired weakness // J Intensive Care Med. – 2020. – Vol. 35, № 3. – P. 293–296. Doi:10.1177/0885066617745818.; Vollenweider R., Manettas A. I., Häni N. et al. Passive motion of the lower extremities in sedated and ventilated patients in the ICU – a systematic review of early effects and replicability of Interventions // PLoS One. – 2022. – Vol. 17, № 5. – P. e0267255. Doi:10.1371/journal.pone.0267255.; Wallner C., Huber J., Drysch M. et al. Myostatin upregulation in patients in the chronic phase of severe burn injury leads to muscle cell catabolism // European Surgical Research. – 2019. – Vol. 60, № 1–2. – P. 86–96. Doi:10.1159/000500760.; Witteveen E., Sommers J., Wieske L. et al. Diagnostic accuracy of quantitative neuromuscular ultrasound for the diagnosis of intensive care unit-acquired weakness: a cross-sectional observational study // Ann Intensive Care. – 2017. – Vol. 7, № 1. – P. 40. Doi:10.1186/s13613-017-0263-8.; Wu Y., Ding N., Jiang B. et al. Diagnostic tools of intensive care unit acquired weakness: a systematic review // Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. – 2018. – Vol. 30, № 12. – P. 1154–1160. Doi:10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2018.012.011.; Xie Y., Liu S., Zheng H. et al. Utility of Plasma GDF-15 for diagnosis and prognosis assessment of ICU-acquired weakness in mechanically ventilated patients: prospective observational study // Biomed Res Int. – 2020. – Vol. 2020. – P. 3630568. Doi:10.1155/2020/3630568.; Yuan G., Zhang J., Mou Z. et al. Acute reduction of erector spinae muscle cross-sectional area is associated with ICU-AW and worse prognosis in patients with mechanical ventilation in the ICU: A prospective observational study // Medicine (Baltimore). – 2021. – Vol. 100, № 47. – e27806. Doi:10.1097/MD.0000000000027806.; Zhang W., Wu J., Gu Q. et al. Changes in muscle ultrasound for the diagnosis of intensive care unit acquired weakness in critically ill patients // Sci Rep. – 2021. – Vol. 11, № 1. – P. 18280. Doi:10.1038/s41598-021-97680-y.; Zhou W., Yu L., Fan Y. et al. Effect of early mobilization combined with early nutrition on acquired weakness in critically ill patients (EMAS): A dual-center, randomized controlled trial // PLoS One. – 2022. – Vol. 17, № 5. – P. e0268599. Doi:10.1371/journal.pone.0268599.

  15. 15
  16. 16

    Zdroj: Медицина болю, Vol 5, Iss 1, Pp 44-51 (2020)
    Medicina bolu; Том 5 № 1 (2020): Pain medicine; 44-51
    Pain medicine; Vol 5 No 1 (2020): Pain medicine; 44-51

    Popis súboru: application/pdf

  17. 17

    Zdroj: Сборник статей

    Popis súboru: 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.; http://elib.usma.ru/handle/usma/14162

  18. 18
  19. 19

    Zdroj: Journal Infectology; Том 15, № 1 (2023); 86-92 ; Журнал инфектологии; Том 15, № 1 (2023); 86-92 ; 2072-6732 ; 10.22625/2072-6732-2023-15-1

    Popis súboru: application/pdf

    Relation: https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1474/1042; Guan W, Ni Z, Hu Y, Liang W, Ou C, He J, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020 30;382(18):1708-1720. doi:10.1056/NEJMoa2002032. Epub 2020 Feb 28.; Archer SL, Sharp WW, Weir EK. Differentiating COVID-19 Pneumonia From Acute Respiratory Distress Syndrome and High Altitude Pulmonary Edema: Therapeutic Implications.Circulation. 2020;142(2):101-104. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047915/; Цинзерлинг, В.А. Вопросы патоморфогенеза новой коронавирусной инфекции (COVID-19) / В.А. Цинзерлинг [и др.] // Журнал инфектологии. – 2020. – Т. 12, № 2. – С. 5–11. – DOI:10.22625/2072-6732-2020-12-2-5-11.; Li YC, Bai WZ, Hashikawa T. The neuroinvasive potential of SARS-CoV2 may be at least partially responsible for the respiratory failure of COVID-19 patients. J Med Virol 92: 552– 555, 2020. doi:10.1002/jmv.25728.; Алексеева, Т.М. Дебют генерализованной миастении после перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) / Т.М. Алексеева [и др.] // Журнал инфектологии. – 2021. – Т. 13, № 4. – С. 127-132. DOI:10.22625/2072-6732- 2021-13-4-127-132; Rahman A, Tabassum T, Araf Y, Al Nahid A, Ullah MA, Hosen MJ. Silent hypoxia in COVID-19: pathomechanism and possible management strategy. Mol Biol Rep. 2021;48(4):3863- 3869. doi:10.1007/s11033-021-06358-1; Ferrandi PJ, Alway SE, Mohamed JS. The interaction between SARS-CoV-2 and ACE2 may have consequences for skeletal muscle viral susceptibility and myopathies. J Appl Physiol (1985). 2020;129(4):864-867.; Shi Z, de Vries HJ, Vlaar APJ, van der Hoeven J, Boon RA, Heunks LMA, et al. Diaphragm pathology in critically ill patients with COVID-19 and postmortem findings from 3 medical centers. JAMA Intern Med 2021;181:122–124.; Kelley RC, Ferreira LF. Diaphragm abnormalities in heart failure and aging: mechanisms and integration of cardiovascular and respiratory pathophysiology. Heart Fail Rev. 2017;22(2):191-207. doi:10.1007/s10741-016-9549-4.; Халимов, Ю.Ш. Ожирение и COVID-19: инсайты двух пандемий / Ю.Ш. Халимов, П.В. Агафонов, Е.Б. Киереева // Журнал инфектологии. – 2022. Т. 14, № 2. – С. 27–38. – DOI:10.22625/2072-6732-2022-14-2-5-13.; Byun MK, Cho EN, Chang J, Ahn CM, Kim HJ. Sarcopenia correlates with systemic inflammation in COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:669-675https://doi.org/10.2147/ COPD.S130790.; Frat JP, Thille AW, Mercat A et al. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. N Engl J Med 2015; 372:2185–2196. https ://doi.org/10.1056/ nejmo a1503 326; Lu X, Jiang L, Chen T, et al. Continuously available ratio of SpO2 /FiO2 serves as a noninvasive prognostic marker for intensive care patients with COVID-19.Respir Res. 2020;21(1):194. Published 2020 Jul 22. doi:10.1186/s12931-020-01455-4; Gibson P.G., Qin L., Puah S.H. COVID-19 acute respiratory distress syndrome (ARDS): Clinical features and differences from typical pre-COVID-19 ARDS. Med. J. Aust. 2020;213:54– 56.e1. doi:10.5694/mja2.50674.; Gattinoni L., Chiumello D., Rossi S. COVID-19 pneumonia: ARDS or not? Crit. Care.2020;24:154. doi:10.1186/s13054- 020-02880-z.; Huang Y, Tan C, Wu J, et al. Impact of coronavirus disease 2019 on pulmonary function in early convalescence phase. Respir Res. 2020;21(1):163. Published 2020 Jun 29. doi:10.1186/s12931-020-01429-6; Catoire P, Tellier E, de la Rivi re C, et al. Assessment of the SpO2 /FiO2 ratio as a tool for hypoxemia screening in the emergency department. Am J Emerg Med. 2021;44:116-120. doi:10.1016/j.ajem.2021.01.092; Roozeman JP, Mazzinari G, Serpa Neto A, et al. Prognostication using SpO2 /FiO2 in invasively ventilated ICU patients with ARDS due to COVID-19 – Insights from the PRoVENTCOVID study. J Crit Care. 2022;68:31-37. doi:10.1016/j. jcrc.2021.11.009; Rice T.W., Wheeler A.P., Bernard G.R., et al. Comparison of the SpO2/FIO2 ratio and the PaO2/FIO2 ratio in patients with acute lung injury or ARDS. Chest. 2007;132(2):410–417. doi:10.1378/chest.07-0617; Ren S, Zupetic JA, Tabary M, et al. Machine learning based algorithms to impute PaO2 from SpO2 values and development of an online calculator. Sci Rep. 2022;12(1):8235. Published 2022 May 17. doi:10.1038/s41598-022-12419-7; Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ, et al. .Assessment of clinical criteria for sepsis: for the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):762-774. doi:10.1001/jama.2016.0288; Chen WL, Lin WT, Kung SC, Lai CC, Chao CM. The value of oxygenation saturation index in predicting the outcomes of patients with acute respiratory distress syndrome. J Clin Med. 2018;7(8):205. doi:10.3390/jcm7080205; Frat JP, Marie D, Thille AW. Acute respiratory failure: nonintubation assist methods for the acutely deteriorating patient.Curr Opin Crit Care. 2019;25(6):591-596. doi:10.1097/ MCC.0000000000000670; Torres-Castro R, Vasconcello-Castillo L, Alsina-Restoy X, et al. Respiratory function in patients post-infection by COVID-19: a systematic review and meta-analysis [published online ahead of print, 2020 Nov 25 Pulmonology. 2020;doi:10.1016/j. pulmoe.2020.10.013; Terzi N, Lofaso F, Masson R, et al. Physiological predictors of respiratory and cough assistance needs after extubation. Ann Intensive Care. 2018;8(1):18. Published 2018 Feb 5. doi:10.1186/s13613-018-0360-3.; Scarpino M, Bonizzoli M, Lazzeri C, et al. Electrodiagnostic findings in patients with non-COVID-19- and COVID-19-related acute respiratory distress syndrome. Acta Neurol Scand. 2021;144(2):161-169. doi:10.1111/ane.13433.; https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/1474

  20. 20