Výsledky vyhľadávania - "СЛАБОСТЬ"
-
1
-
2
Predmety: ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, АМЕРИКАНО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЧИ, СЕМАНТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС, ДИСКУРС-АНАЛИЗ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА, ДИСКУРСИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ, РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, США, РОССИЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТОРЫ, СЛАБОСТЬ, ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА, ЯЗЫКОЗНАНИЕ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Prístupová URL adresa: https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/54900
-
3
Autori: a ďalší
Zdroj: Acta Biomedica Scientifica; Том 10, № 1 (2025); 189-195 ; 2587-9596 ; 2541-9420
Predmety: смарт-устройства, diplopia, weakness of accommodation, asthenopia, myopia, weakness of divergence, smart devices, диплопия, слабость аккомодации, астенопия, миопия, слабость дивергенции
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
Autori:
Zdroj: Health for All; No. 1 (2025); 44-49 ; Здоровье для всех; № 1 (2025); 44-49 ; 2524-2334 ; 2078-5445
Predmety: возраст роженицы, паритет родов, слабость родовой деятельности, родовой травматизм матери, age of the woman in labor, parity of labor, weakness of labor activity, birth trauma of the mother
Popis súboru: application/pdf
Relation: https://ojs.polessu.by/ZdV/article/view/2027/1702; https://ojs.polessu.by/ZdV/article/view/2027
Dostupnosť: https://ojs.polessu.by/ZdV/article/view/2027
-
5
Autori:
Predmety: ЯЗЫКОЗНАНИЕ, ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА, РОССИЯ, США, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ДИСКУРСИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС, ДИСКУРС-АНАЛИЗ, СЕМАНТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА, МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА, ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТОРЫ, АМЕРИКАНО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЧИ, СЛАБОСТЬ, ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Geografické téma: USPU
Relation: Политическая лингвистика. 2017. № 6 (66)
Dostupnosť: https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/54900
-
6
Autori: a ďalší
Prispievatelia: a ďalší
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
Predmety: содержание жира в организме, elderly, bioimpedance analysis, body composition, muscle weakness, bone mass, body fat content, пожилые, биоимпедансный анализ, состав тела, мышечная слабость, костная масса
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
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 спортаPopis súboru: application/pdf
Prístupová URL adresa: http://hpcas.ru/article/view/16014
-
8
Autori:
Zdroj: Мать и дитя в Кузбассе, Vol 24, Iss 3, Pp 46-51 (2023)
Predmety: крупный плод, индукция родов, кесарево сечение, слабость родовой деятельности, дистоция плечиков, Pediatrics, RJ1-570, Gynecology and obstetrics, RG1-991
Popis súboru: electronic resource
Relation: https://mednauki.ru/index.php/MD/article/view/926; https://doaj.org/toc/1991-010X; https://doaj.org/toc/2542-0968
Prístupová URL adresa: https://doaj.org/article/51fbbea688b9461a9724e99cefd47ed4
-
9
Autori: a ďalší
Zdroj: Education, innovation, research as a resource for community development; 199-202 ; Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества; 199-202
Predmety: тревожность, расстройство, слабость, пассивность
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
Autori: a ďalší
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
Predmety: прогнозирование исхода, SARS-CoV-2, spirometry, maximal respiratory pressures, SpO2/FiO2 ratio, ROX index, predictive model, algorithm, спирометрия, максимальное давление вдоха и выдоха, слабость дыхательных мышц, пульсоксиметрия, соотношение SaO 2/FiO2, ROX
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
Autori: V.O. Svystilnyk
Zdroj: INTERNATIONAL NEUROLOGICAL JOURNAL; Том 16, № 7 (2020); 43-47
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ; Том 16, № 7 (2020); 43-47
МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ; Том 16, № 7 (2020); 43-47Predmety: 0301 basic medicine, 03 medical and health sciences, 0302 clinical medicine, спинальная мышечная атрофия, прогрессирующая мышечная слабость, болезньмодифицирующая терапия, спінальна м'язова атрофія, прогресуюча м'язова слабкість, хворобомодифікуюча терапія, spinal muscular atrophy, progressive muscular weakness, disease-modifying therapy, 3. Good health
Popis súboru: application/pdf
Prístupová URL adresa: http://inj.zaslavsky.com.ua/article/view/218246
-
12
Autori: a ďalší
Zdroj: EMERGENCY MEDICINE; № 6.101 (2019); 30-42
МЕДИЦИНА НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ; № 6.101 (2019); 30-42
МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ; № 6.101 (2019); 30-42Predmety: deglutition disorder, ICU-acquired swallowing dysfunction, ICU-acquired weakness, critical illness, sepsis, review, 03 medical and health sciences, 0302 clinical medicine, расстройство глотания, приобретенная в ОИТ глотательная дисфункция, приобретенная в ОИТ слабость, критические заболевания, сепсис, обзор, розлад ковтання, набута у ВІТ ковтальна дисфункція, набута у ВІТ слабкість, критичні захворювання, огляд, 3. Good health
Popis súboru: application/pdf
Prístupová URL adresa: http://emergency.zaslavsky.com.ua/article/view/179595
-
13
Autori: Kolomiychuk, N.O.
Zdroj: Počki, Vol 6, Iss 3.17, Pp 25-28 (2016)
KIDNEYS; № 3.17 (2016); 25-28
Почки-Počki; № 3.17 (2016); 25-28
Нирки-Počki; № 3.17 (2016); 25-28Predmety: 0301 basic medicine, chronic renal disease, general weakness, 0303 health sciences, 03 medical and health sciences, хронічна хвороба нирок, загальна слабкість, RC870-923, хроническая болезнь почек, общая слабость, Diseases of the genitourinary system. Urology
Popis súboru: application/pdf
Prístupová URL adresa: http://kidneys.zaslavsky.com.ua/article/download/76456/116307
https://doaj.org/article/d9869da8efc84c5787461b288d834221
https://core.ac.uk/display/87776794
http://kidneys.zaslavsky.com.ua/article/download/76456/116307
http://kidneys.zaslavsky.com.ua/article/view/76456
http://kidneys.zaslavsky.com.ua/article/view/76456 -
14
Autori: a ďalší
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
Predmety: мышечная слабость, critical illness polyneuropathy, critical illness myopathy, ICU-acquired weakness, muscle weakness, полинейропатия критических состояний, миопатия критических состояний, приобретенная в ОРИТ слабость
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
Zdroj: Мать и дитя в Кузбассе, Vol 24, Iss 3, Pp 46-51 (2023)
Predmety: дистоция плечиков, крупный плод, кесарево сечение, слабость родовой деятельности, RG1-991, Gynecology and obstetrics, индукция родов, Pediatrics, RJ1-570
Prístupová URL adresa: https://doaj.org/article/51fbbea688b9461a9724e99cefd47ed4
-
16
Autori:
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; 44-51Predmety: синдром карпального каналу, tibial nerve, tunnel syndrome, тунельний синдром, carpal tunnel syndrome, foot weakness, слабкість стопи, 03 medical and health sciences, біль в руках, 0302 clinical medicine, Anesthesiology, малогомілковий нерв, thoracic outlet syndrome, RD78.3-87.3, боль в руках, синдром верхньої грудної апертури, малоберцовый нерв, туннельный синдром, compression neuropathy, hand pain, компресійна нейропатія, синдром карпального канала, 3. Good health, слабость стопы, cubital tunnel syndrome, синдром кубітального каналу, компрессионная нейропатия, синдром кубитального канала, синдром верхней грудной аппертуры
Popis súboru: application/pdf
Prístupová URL adresa: https://painmedicine.org.ua/index.php/pnmdcn/article/download/218/192
https://doaj.org/article/44a1c39c1d4943e691102a1b2333bd50
https://painmedicine.org.ua/index.php/pnmdcn/article/view/218
https://painmedicine.org.ua/index.php/pnmdcn/article/view/218
https://painmedicine.org.ua/index.php/pnmdcn/article/download/218/192 -
17
Autori: a ďalší
Zdroj: Сборник статей
Predmety: DEVIANT BEHAVIOR, STRENGTH-WEAKNESS OF THE NERVOUS SYSTEM, UNIVERSITY STUDENTS, ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, СИЛА-СЛАБОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, СТУДЕНТЫ ВУЗА
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
Dostupnosť: http://elib.usma.ru/handle/usma/14162
-
18
Autori:
Zdroj: Mother and Baby in Kuzbass; № 3 (2023): сентябрь; 46-51 ; Мать и Дитя в Кузбассе; № 3 (2023): сентябрь; 46-51 ; 2542-0968 ; 1991-010X
Predmety: macrosomia, labor induction, caesarean section, uterine inertia, shoulder dystocia, postpartum hemorrhage, крупный плод, индукция родов, кесарево сечение, слабость родовой деятельности, дистоция плечиков
Popis súboru: text/html; application/pdf
Relation: http://mednauki.ru/index.php/MD/article/view/926/1638; http://mednauki.ru/index.php/MD/article/view/926/1671; http://mednauki.ru/index.php/MD/article/view/926
Dostupnosť: http://mednauki.ru/index.php/MD/article/view/926
-
19
Autori: a ďalší
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
Predmety: прогнозирование исхода, Silent hypoxia, spirometry, MVV/ MV ratio, respiratory muscle, pulse oximetry, SaO2 /FiO2 ratio, SARS-CoV-2, outcome prediction, тихая гипоксия, спирометрия, соотношение MVV/MV, слабость дыхательных мышц, пульсоксиметрия, соотношение SaO2 /FiO2
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
Autori: a ďalší
Predmety: возраст роженицы, паритет родов, слабость родовой деятельности, родовой травматизм матери, age of the woman in labor, parity of labor, weakness of labor activity, birth trauma of the mother
Popis súboru: application/pdf
Dostupnosť: https://rep.polessu.by/handle/123456789/34514
Nájsť tento článok vo Web of Science