Výsledky vyhledávání - "иммунная защита"
-
1
Autoři: Саидалиева , Мукаддам
Zdroj: Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences; Vol. 5 No. 10 (2025): Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences; 214-224 ; Евразийский журнал медицинских и естественных наук; Том 5 № 10 (2025): Евразийский журнал медицинских и естественных наук; 214-224 ; Yevrosiyo tibbiyot va tabiiy fanlar jurnali; Jild 5 Nomeri 10 (2025): Евразийский журнал медицинских и естественных наук; 214-224 ; 2181-287X
Témata: Бронхолёгочная патология, дети, пневмония, бронхиальная астма, бронхиолит, бронхит, дыхательная система, иммунная защита, аллергия, профилактика, Bronchopulmonary pathology, children, pneumonia, bronchial asthma, bronchiolitis, bronchitis, respiratory system, immune defense, allergy, prevention
Popis souboru: application/pdf
-
2
Autoři: a další
Zdroj: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 1 (2025); 176-184 ; Медицинский Совет; № 1 (2025); 176-184 ; 2658-5790 ; 2079-701X
Témata: антагонистическая активность, microbiota, immune protection, children, antagonistic activity, микробиота, иммунная защита, дети
Popis souboru: application/pdf
Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/8980/7809; Fuller R. Probiotics in man and animals. J Appl Bacteriol. 1989;66(5):365‒378. Available at: https://www.sci-hub.ru/10.1111/j.1365-2672.1989.tb05105.x.; Мазанкова ЛН, Лыкова ЕА. Пробиотики: характеристика препаратов и выбор в педиатрической практике. Детские инфекции. 2004;(1):18‒23. Режим доступа: https://elibrary.ru/kapqzd.; Saarela M, Mogensen G, Fondén R, Mättö J, Mattila-Sandholm T. Probiotic bacteria: safety, functional and technological properties. J Biotechnol. 2000;84(3):197‒215. https://doi.org/10.1016/s0168-1656(00)00375-8.; Saarela MH. Safety aspects of next generation probiotics. Curr Opin Food Sci. 2019;30:8‒13. https://doi.org/10.1016/j.cofs.2018.09.001.; Goldenberg JZ, Yap C, Lytvyn L, Lo CK, Beardsley J, Mertz D, Johnston BC. Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 2017;12(12):CD006095. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006095.pub4.; Reid G, Jass J, Sebulsky MT, McCormick JK. Potential uses of probiotics in clinical practice. Clin Microbiol Rev. 2003;16(4):658‒672. https://doi.org/10.1128/CMR.16.4.658-672.2003.; Shewale RN, Sawale PD, Khedkar C, Singh A. Selection criteria for probiotics: A review. Int J Probiotics Prebiotics. 2014;9(1):17‒22. Available at: https://www.researchgate.net/publication/288067379_Selection_criteria_for_probiotics_A_review.; Klaenhammer TR, Kullen MJ. Selection and design of probiotics. Int J Food Microbiol. 1999;50(1-2):45‒57. https://doi.org/10.1016/s01681605(99)00076-8.; Aucott JN, Fayen J, Grossnicklas H, Morrissey A, Lederman MM, Salata RA. Invasive infection with Saccharomyces cerevisiae: report of three cases and review. Rev Infect Dis. 1990;12(3):406‒411. https://doi.org/10.1093/clinids/12.3.406.; Santino I, Alari A, Bono S, Teti E, Marangi M, Bernardini A et al. Saccharomyces cerevisiae fungemia, a possible consequence of the treatment of Clostridium difficile colitis with a probioticum. Int J Immunopathol Pharmacol. 2014;27(1):143‒146. https://doi.org/10.1177/039463201402700120.; Ishida N, Suzuki T, Tokuhiro K, Nagamori E, Onishi T, Saitoh S et al. D-lactic acid production by metabolically engineered Saccharomyces cerevisiae. J Biosci Bioeng. 2006;101(2):172‒177. https://doi.org/10.1263/jbb.101.172.; Baek SH, Kwon EY, Bae SJ, Cho BR, Kim SY, Hahn JS. Improvement of D-Lactic Acid Production in Saccharomyces cerevisiae Under Acidic Conditions by Evolutionary and Rational Metabolic Engineering. Biotechnol J. 2017;12(10):1700015. https://doi.org/10.1002/biot.201700015.; Van den Nieuwboer M, Brummer RJ, Guarner F, Morelli L, Cabana M, Claasen E. The administration of probiotics and synbiotics in immune compromised adults: is it safe? Benef Microbes. 2015;6(1):3‒17. https://doi.org/10.3920/BM2014.0079.; Davani-Davari D, Negahdaripour M, Karimzadeh I, Seifan M, Mohkam M, Masoumi SJ et al. Prebiotics: Definition, Types, Sources, Mechanisms, and Clinical Applications. Foods. 2019;8(3):92. https://doi.org/10.3390/foods8030092.; Latif A, Shehzad A, Niazi S, Zahid A, Ashraf W, Iqbal MW et al. Probiotics: mechanism of action, health benefits and their application in food industries. Front Microbiol. 2023;14:1216674. https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1216674.; Mazziotta C, Tognon M, Martini F, Torreggiani E, Rotondo JC. Probiotics Mechanism of Action on Immune Cells and Beneficial Effects on Human Health. Cells. 2023;12(1):184. https://doi.org/10.3390/cells12010184.; Plaza-Diaz J, Ruiz-Ojeda FJ, Gil-Campos M, Gil A. Mechanisms of Action of Probiotics. Adv Nutr. 2019;10(Suppl. 1):S49‒S66. https://doi.org/10.1093/advances/nmy063.; Markowiak-Kopeć P, Śliżewska K. The Effect of Probiotics on the Production of Short-Chain Fatty Acids by Human Intestinal Microbiome. Nutrients. 2020;12(4):1107. https://doi.org/10.3390/nu12041107.; Martínez-Guardado I, Arboleya S, Grijota FJ, Kaliszewska A, Gueimonde M, Arias N. The Therapeutic Role of Exercise and Probiotics in Stressful Brain Conditions. Int J Mol Sci. 2022;23(7):3610. https://doi.org/10.3390/ijms23073610.; Purton T, Staskova L, Lane MM, Dawson SL, West M, Firth J et al. Prebiotic and probiotic supplementation and the tryptophan-kynurenine pathway: A systematic review and meta analysis. Neurosci Biobehav Rev. 2021;123:1‒13. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.12.026.; Gu Q, Li P. Biosynthesis of Vitamins by Probiotic Bacteria. In: Rao A, Rao L (eds.). Probiotics and Prebiotics in Human Nutrition and Health. InTech; 2016, pp. 135‒148. https://doi.org/10.5772/63117.; Madsen K. Probiotics and the immune response. J Clin Gastroenterol. 2006;40(3):232‒234. https://doi.org/10.1097/00004836-200603000-00014.; Rautava S, Arvilommi H, Isolauri E. Specific probiotics in enhancing maturation of IgA responses in formula-fed infants. Pediatr Res. 2006;60(2):221‒224. https://doi.org/10.1203/01.pdr.0000228317.72933.db.; Capurso L. Thirty Years of Lactobacillus rhamnosus GG: A Review. J Clin Gastroenterol. 2019;53(Suppl. 1):S1‒S41. https://doi.org/10.1097/MCG.0000000000001170.; Maldonado Galdeano C, Cazorla SI, Lemme Dumit JM, Vélez E, Perdigón G. Beneficial Effects of Probiotic Consumption on the Immune System. Ann Nutr Metab. 2019;74(2):115‒124. https://doi.org/10.1159/000496426.; Ashraf R, Shah NP. Immune system stimulation by probiotic microorganisms. Crit Rev Food Sci Nutr. 2014;54(7):938‒956. https://doi.org/10.1080/10408398.2011.619671.; Mahajan M, Manjot K. Probiotics and health benefits: A review. Int J Food Nutr Sci. 2022;11(6):117‒125. Available at: https://ijfans.org/issue-content/probiotics-and-health-benefits-a-review-631.; Sanders ME, Merenstein DJ, Reid G, Gibson GR, Rastall RA. Probiotics and prebiotics in intestinal health and disease: from biology to the clinic. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019;16(10):605‒616. https://doi.org/10.1038/s41575-019-0173-3.; Allen SJ, Martinez EG, Gregorio GV, Dans LF. Probiotics for treating acute infectious diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2010;2010(11):CD003048. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003048.pub3.; Arora T, Singh S, Sharma RK. Probiotics: Interaction with gut microbiome and antiobesity potential. Nutrition. 2013;29(4):591‒596. https://doi.org/10.1016/j.nut.2012.07.017.; Brüssow H. Probiotics and prebiotics in clinical tests: an update. F1000Res. 2019;8:F1000 Faculty Rev-1157. https://doi.org/10.12688/f1000research.19043.1.; Szajewska H, Berni Canani R, Domellöf M, Guarino A, Hojsak I, Indrio F et al. Probiotics for the Management of Pediatric Gastrointestinal Disorders: Position Paper of the ESPGHAN Special Interest Group on Gut Microbiota and Modifications. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2023;76(2):232‒247. https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000003633.; Claus SP, Guillou H, Ellero-Simatos S. The gut microbiota: a major player in the toxicity of environmental pollutants? NPJ Biofilms Microbiomes. 2016;2:16003. https://doi.org/10.1038/npjbiofilms.2016.3.; Corr SC, Hill C, Gahan CG. Understanding the mechanisms by which probiotics inhibit gastrointestinal pathogens. Adv Food Nutr Res. 2009;56:1‒15. https://doi.org/10.1016/S1043-4526(08)00601-3.; Соловьева ОИ, Симаненков ВИ, Суворов АН, Ермоленко ЕИ, Шумихина ИА, Свиридо ДА. Использование пробиотиков и аутопробиотиков в лечении синдрома раздраженной толстой кишки. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2017;(7):115‒120. Режим доступа: https://www.nogr.org/jour/article/view/460/459.; Das NC, Patra R, Dey A, Mukherjee S. Probiotics as Efficacious Therapeutic Option for Treating Gut-Related Diseases: Molecular and Immunobiological Perspectives. In: Behera KK, Bist R, Mohanty S, Bhattacharya M (eds.). Prebiotics, Probiotics and Nutraceuticals. Singapore: Springer; 2022, pp. 69–93. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8990-1_5.; Bermudez-Brito M, Plaza-Díaz J, Muñoz-Quezada S, Gómez-Llorente C, Gil A. Probiotic mechanisms of action. Ann Nutr Metab. 2012;61(2):160–174. https://doi.org/10.1159/000342079.; Grandy G, Medina M, Soria R, Terán CG, Araya M. Probiotics in the treatment of acute rotavirus diarrhoea. A randomized, double-blind, controlled trial using two different probiotic preparations in Bolivian children. BMC Infect Dis. 2010;10:253. https://doi.org/10.1186/1471-2334-10-253.; Mileti E, Matteoli G, Iliev ID, Rescigno M. Comparison of the immunomodulatory properties of three probiotic strains of Lactobacilli using complex culture systems: prediction for in vivo efficacy. PLoS ONE. 2009;4(9):e7056. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007056.; Giacchi V, Sciacca P, Betta P. Multistrain probiotics: the present forward the future. In: Watson RR, Preedy VR (eds.). Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics. Bioactive Foods in Health Promotion. Academic Press; 2016, pp. 279‒302. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802189-7.00019-8.; Vassilopoulou L, Spyromitrou-Xioufi P, Ladomenou F. Effectiveness of probiotics and synbiotics in reducing duration of acute infectious diarrhea in pediatric patients in developed countries: a systematic review and meta-analysis. Eur J Pediatr. 2021;180(9):2907‒2920. https://doi.org/10.1007/s00431-021-04046-7.; Tremblay A, Bronner S, Binda S. Review and Perspectives on Bifidobacterium lactis for Infants’ and Children’s Health. Microorganisms. 2023;11(10):2501. https://doi.org/10.3390/microorganisms11102501.; Субботина МД, Чернова ТМ. Преимущества мультипробиотического комплекса Бак-Сет в коррекции микроэкологических нарушений при острых кишечных инфекциях у детей. Эффективная фармакотерапия. 2016;(16):6‒13. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/whoptr.; Lang FC. Use of a multi-species probiotic: For the prevention of antibiotic associated diarrhea. Nutrafoods. 2010;9(2):27‒31. https://doi.org/10.1007/BF03223333.; Zoppi G, Cinquetti M, Benini A, Bonamini E, Minelli EB. Modulation of the intestinal ecosystem by probiotics and lactulose in children during treatment with ceftriaxone. Curr Ther Res. 2001;62(5):418‒435. https://doi.org/10.1016/S0011-393X(01)89006-8.; Горелов АВ, Мелехина ЕВ, Сидельникова ЭС. Профилактика нарушений биоценоза у детей с острыми респираторными инфекциями, получающих антибактериальную терапию. РМЖ. 2019;(10):26‒31. Режим доступа: https://www.rmj.ru/articles/infektsionnye_bolezni/Profilaktika_narusheniy_biocenoza_u_detey_s_ostrymi_respiratornymi_infekciyami_poluchayuschih_antibakterialynuyu_terapiyu/.; Горелов АВ, Каннер ЕВ, Мелехина ЕВ, Сидельникова ЭС. Совершенствование превентивной микробиомсберегающей терапии при применении антибиотиков у детей с острыми респираторными инфекциями. Вопросы практической педиатрии. 2020;15(2):41‒50. https://doi.org/10.20953/1817-7646-2020-2-41-50.
-
3
Autoři: a další
Zdroj: FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology; Vol 17, No 2 (2024); 182-190 ; ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология; Vol 17, No 2 (2024); 182-190 ; 2070-4933 ; 2070-4909
Témata: фармакоэкономический анализ, ARI, upper respiratory tract infection, topical bacterial lysate, immune defense, nasal spray, pharmacoeconomic analysis, ОРЗ, инфекции верхних дыхательных путей, топические бактериальные лизаты, иммунная защита, назальный спрей
Popis souboru: application/pdf
Relation: https://www.pharmacoeconomics.ru/jour/article/view/1036/547; Williams B.G., Gouws E., Boschi-Pinto C., et al. Estimates of worldwide distribution of child deaths from acute respiratory infections. Lancet Infect Dis. 2002; 2 (1): 25–32. https://doi.org/10.1016/s1473-3099(01)00170-0.; Choi E., Ha K.S., Song D.J., et al. Clinical and laboratory profiles of hospitalized children with acute respiratory virus infection. Korean J Pediatr. 2018; 61 (6): 180–6. https://doi.org/10.3345/kjp.2018.61.6.180.; Ramaekers K., Keyaerts E., Rector A., et al. Prevalence and seasonality of six respiratory viruses during five consecutive epidemic seasons in Belgium. J Clin Virol. 2017; 94: 72–8. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2017.07.011.; Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Клинические рекомендации. 2022. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/25_2 (дата обращения 25.02.2024).; Thompson M., Vodicka T.A., Blair P.S., et al. Duration of symptoms of respiratory tract infections in children: systematic review. BMJ. 2013; 347: f7027. https://doi.org/10.1136/bmj.f7027.; Свистушкин В.М., Никифорова Г.Н., Золотова А.В., Степанова В.А. Применение топических бактериальных лизатов в современной клинической практике. Медицинский совет. 2021; 6: 49–56. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-6-49-56.; Леонова М.В., Ефременкова О.В., Шмелева Н.И., Белоусов Ю.Б. Применение препарата «ИРС 19» у детей для лечения и профилактики инфекций верхних дыхательных путей. Детские инфекции. 2004; 4: 45–8.; Кладова О.В., Учайкин В.Ф., Демина Е.Д. и др. Местный иммуномодулятор ИРС 19 в комплексной терапии ОРЗ. Детские инфекции. 2006; 5 (4): 51–4.; Креминец О.И., Козак Л.Я., Максимив О.В. и др. Опыт применения препарата «ИРС 19» в лечении острых заболеваний верхних дыхательных путей у детей. Медицина транспорта Украины. 2005; 2: 59–62.; Коровина Н.А., Леписева И.В., Заплатникова Л.В. и др. Эффективность топической иммунотерапии бактериальными лизатами у часто болеющих детей. Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. 2009; 88 (5): 104–9.; Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 10.02.2024).; Острый тонзиллит и фарингит (острый тонзиллофарингит). Клинические рекомендации. 2021. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/306_2 (дата обращения 10.02.2024).; Официальный сайт Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга. Комиссия по разработке Территориальной программы ОМС в Санкт-Петербурге. Генеральное тарифное соглашение на 2023 г. URL: https://spboms.ru/page/docs (дата обращения 10.02.2024).; Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». URL: https://base.garant.ru/12151284/ (дата обращения 25.02.2024).; Сологуб Т.В., Голобоков Г.С., Цветков В.В., Токин И.И. Интерферон-гамма в терапии гриппа и других респираторных вирусных инфекций. Медицинский совет. 2015; 7: 54–8.; Осидак Л.В., Головачева Е.Г., Афанасьева О.И. и др. Оценка лечебной эффективности двух отечественных препаратов рекомбинантного интерферона α-2b для интраназального введения (Генферон® лайт и Гриппферон®) при ОРВИ у детей грудного и раннего возраста. Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2017; 96 (2): 74–80.; Трухан Д.И., Мазуров А.Л., Речапова Л.А. Острые респираторные вирусные инфекции: актуальные вопросы диагностики, профилактики и лечения в практике терапевта. Терапевтический архив. 2016; 88 (11): 76–82. https://doi.org/10.17116/terarkh2016881176-82.; https://www.pharmacoeconomics.ru/jour/article/view/1036
-
4
Autoři: a další
Přispěvatelé: a další
Zdroj: Medical Immunology (Russia); Том 26, № 5 (2024); 967-974 ; Медицинская иммунология; Том 26, № 5 (2024); 967-974 ; 2313-741X ; 1563-0625
Témata: воспаление, degranulation, nanoparticles, biocompatibility, immune defense, inflammation, дегрануляция, наночастицы, биосовместимость, иммунная защита
Popis souboru: application/pdf
Relation: https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/3102/2008; Баглай Е.О., Дубиков А.И. Тучные клетки – ключевые участники патогенеза иммуновоспалительных заболеваний // Научно-практическая ревматология, 2015. Т. 53, № 2. С. 182-189.; Гусельникова В.В., Полевщиков А.В. Тучные клетки тимуса: на перекрестке трех дорог // Иммунология, 2021. Т. 42, № 4. С. 327-336.; Цибулькина В.Н., Цибулькин Н.А. Тучная клетка как полифункциональный элемент иммунной системы // Аллергология и иммунология в педиатрии, 2017. Т. 49, № 2. С. 4-11.; Юшков Б.Г., Арташян О.С., Медведева С.Ю., Бызов И.В., Уймин М.А., Ермаков А.Е., Быкова М.Ю., Петрова И.М. Оценка биораспределения функционализированных наночастиц со структурой «магнитное ядро – углеродная оболочка» при системном способе введения // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 2015. Т. 159, № 4. С. 495-499.; Юшков Б.Г., Черешнев В.А., Климин В.Г., Арташян О.С. Тучные клетки. Физиология и патофизиология. М.: Медицина, 2011. 237 с.; Collington S.J., Williams T.J., Weller C.L. Mechanisms underlying the localisation of mast cells in tissues. J. Trends Immunol., 2011, Vol. 32, no. 10, pp. 478-485.; De Filippo K., Dudeck A., Hasenberg M., Nye E., van Rooijen N., Hartmann K., Gunzer M., Roers A., Hogg N. Mast сell and Macrophage Chemokines CXCL1/CXCL2 Control the Early Stage of Neutrophil Recruitment during Tissue Inflammation. Blood, 2013, Vol. 121, no. 24, pp. 4930-4937.; Hui Y., Yi X., Hou F., Wibowo D., Zhang F., Zhao D., Gao H., Zhao C.X. Role of nanoparticle mechanical properties in cancer drug delivery. ACS Nano, 2019. Vol. 13, no. 7, pp. 7410-7424.; Kalesnikoff J., Galli S.J. New Developments in Mast Cell Biology. Nat. Immunol., 2008, Vol. 9, pp. 1215-1223.; Krystel-Whittemore M., Dileepan K.N., Wood J.G. Mast cell: a multifunctional master cell. Front. Immunol., 2016, Vol. 6, 620. doi:10.3389/fimmu.2015.00620.; Lampiasi N. Interactions between Macrophages and Mast Cells in the Female Reproductive System. Int. J. Mol. Sci., 2022, Vol. 23, no. 10, pp. 5414-5439.; Mittal A., Sagi V., Gupta M., Gupta K. Mast cell neural interactions in health and disease. Front. Cell. Neurosci., 2019, Vol. 13, 110. doi:10.3389/fncel.2019.00110.; Olivera A., Beaven M. A., Metcalfe D. D. Mast cells signal their importance in health and disease. J. Allergy Clin. Immunol., 2018, Vol. 142, no. 2, pp. 381-393.; Siebenhaar F., Redegeld F. A., Bischoff S. C., Gibbs B.F., Maurer M. Mast cells as drivers of disease and therapeutic targets. J. Trends Immunol., 2018, Vol. 39, no. 2, pp. 151-162.; Zaman R., Hamidzada H., Kantores C., Wong А., Dick S., WangY., Momen А., Aronoff L., Lin J., Razani B., Mital S., Billia F., Lavine K., Nejat S., Epelman S. Selective loss of resident macrophage-derived insulin-like growth factor-1 abolishes adaptive cardiac growth to stress rystal. J. Immunity, 2021, Vol. 54, no. 14, pp. 2057-2071.; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/3102
-
5
Autoři: a další
Zdroj: Zdorovʹe Rebenka, Vol 12, Iss 4, Pp 450-458 (2017)
CHILD`S HEALTH; Том 12, № 4 (2017); 450-458
Здоровье ребенка-Zdorovʹe rebenka; Том 12, № 4 (2017); 450-458
Здоров'я дитини-Zdorovʹe rebenka; Том 12, № 4 (2017); 450-458Témata: antimicrobial peptides, local mucosal resistance, children, upper respiratory tract infections, lysozyme, microbial colonization of airways, острые респираторные инфекции, антимикробные пептиды, лизоцим, локальная иммунная защита слизистых оболочек, микробная колонизация верхних дыхательных путей, дети, Pediatrics, RJ1-570, гострі респіраторні інфекції, антимікробні пептиди, лізоцим, локальний імунний захист слизових оболонок, мікробна колонізація верхніх дихальних шляхів, діти, 3. Good health
Popis souboru: application/pdf
-
6
-
7
Autoři: Syrota, B. V.
Zdroj: Bukovinian Medical Herald; Vol. 23 No. 1 (89) (2019); 74-80 ; Буковинский медицинский вестник; Том 23 № 1 (89) (2019); 74-80 ; Буковинський медичний вісник; Том 23 № 1 (89) (2019); 74-80 ; 2413-0737 ; 1684-7903
Témata: гострий ентероколіт, ешерихіоз, імунний захист, механізми, острый энтероколит, эшерихиоз, иммунная защита, механизмы, acute enterocolitis, escherichiosis, immune defense, mechanisms
Popis souboru: application/pdf
-
8
Autoři: Syrota, B. V.
Zdroj: Bukovinian Medical Herald; Том 23, № 1 (89) (2019); 74-80
Буковинский медицинский вестник; Том 23, № 1 (89) (2019); 74-80
Буковинський медичний вісник; Том 23, № 1 (89) (2019); 74-80Témata: гострий ентероколіт, ешерихіоз, імунний захист, механізми, острый энтероколит, эшерихиоз, иммунная защита, механизмы, acute enterocolitis, escherichiosis, immune defense, mechanisms, 3. Good health
Popis souboru: application/pdf
Přístupová URL adresa: http://e-bmv.bsmu.edu.ua/article/view/2413-0737.XXIII.1.89.2019.11
-
9
Autoři:
Témata: кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии, кровь, кроветворение, органы кроветворения, иммунная защита
Relation: Шабалева, М. А. Кровь. Кроветворение. Органы кроветворения и иммунной защиты : учеб.-метод. пособие / М. А. Шабалева, Н. Ю. Бондаренко. – Гомель : ГомГМУ, 2021. – 84 с. – Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию.; http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/9224
Dostupnost: http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/9224
-
10
Autoři: a další
Zdroj: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 59, № 5 (2014); 87-92 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 59, № 5 (2014); 87-92 ; 2500-2228 ; 1027-4065 ; undefined
Témata: бронхофонография, radionuclide pollution, chronic allergic bronchopulmonary diseases, immune defense, bronchophonography, радионуклидное загрязнение, хронические аллергические бронхолегочные заболевания, иммунная защита
Popis souboru: application/pdf
Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/242/281; Яковлева И.Н. Заболевания щитовидной железы у детей, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС (эпидемиология, патогенез, обоснование тактики лечения, профилактика): Ав-тореф. дис. . д-ра мед. наук. М 2008; 50. (Yakovleva I.N. Thyroid gland diseases in children radiation-exposed as the result of the Chernobyl accident (epidemiology, pathogenesis; tactics of treating, prophylactics). Avtoref. dis. . d-ra med. nauk. Moscow 2008; 50.); Балева Л.С., Яковлева И.Н., Сипягина А.Е., Карахан Н.М. Клинико-иммунологические нарушения у детей различных когорт наблюдения, подвергшихся действию радиационного фактора на различных этапах онтогенеза. Радиационная биология. Радиоэкология 2011; 51:1: 7—19. (BalevaL.S., Yakovleval.N., SipyaginaA.E., KarakhanN.M. Clinico-immunological disturbances in different cohorts of children radiation-exposed during different periods of ontogenesis. Radiation Biology. Radioecology 2011; 51: 1: 7-19.); Терлецкая Р.Н. Хронические заболевания легких у детей, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС: Автореф. дис. . д-ра мед. наук. М 2003; 50. (Terletskaya R.N. Chronic lung diseases in children radiation-exposed as the result of the Chernobyl accident: Avtorev. dis. . d-ra med. nauk. M 2003; 50.); Лозовая Г.Г. Обоснование и эффективность реабилитации детей дошкольного возраста с бронхолегочной патологией, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях: Автореф. дис. . канд. мед. наук. М 1997; 26 (Lozovaya G.G. Possessing and effectiveness of rehabilitation in children of preschool-age with bronco-lung pathology, living in the radiation-polluted regions: Avtoref. dis. . kand. med. nauk. M 1997; 26.); Виноградова Т.В., Стефани Д.В. Способ исследования про-цесса сборки иммуноглобулиновых рецепторов В-лимфоци-тов. Росистент №2029952, зарегистр. 27.02.1995 (Vinogradova T.V., Stefani D.V. The investigated method of picking up process for immunoglobulin receptors of B-lymphocytes. Rosistent №2029952, zaregistr. 27.02.1995).; Малышев B.C. Применение паттерна дыхания для диагностики бронхолегочных заболеваний. Тез. докл. научно-техн. конф.: «Инженерная экология — XXI век». М 2000; 113—115. (Malyshev V.S. The using of breath pattern for bronco-lung pathology diagnostics. Abstr. Conference "Ingenerating Ecology - XXI century" M 2000; 113-115.); Селиверстова Н.А., Геппе Н.А., Малышев B.C., Утю-шева М.Г. Применение бронхофонографического исследования легких для оценки эффективности терапии бронхиальной астмы и обструктивного бронхита у детей раннего возраста. Педиатрия 2009; 89: 2: 51—55 (Seliverstova N.A., Geppe N.A., Malyshev VS., Utyusheva; M.G. The using broncophonografic lung investigation for asthma and bronchitis estimation in children of earlier age. Pediatrics 2009; 89:2: 51-55.); Бучнева Н.Н. Роль персистентной герпетической и хла-мидийной инфекции в хронизации соматических заболеваний у детей, проживающих на территориях, загрязненных радионуклидами: Автореф. дис. . канд. мед. наук. М 1999; 25. (Buchneva N.N. The role of herpetic and hlamidic infection in somatic diseases chronization in children, living in the radiation-polluted regions: Avtoref. dis. . kand. med. nauk. M 1999; 25.); Бучнева H.H., Балева Л.С, Сипягина А.Е. и др. Особенности инфекционного процесса у детей в условиях длительного окислительного стресса вследствие радиационного воздействия. Радиац. биол. Радиоэкол. 1999; 39: 2—3: 299—303. (Buchneva N.N., Baleva L.S., Sipyagina А.Е., Klembovskij A.I., Karakhan N.M. The infective process peculiarities in children under the oxidative stress conditions dealing with the radiation influence. Radiation Biology. Radioecol 1999; 39: 2-3: 299-303.); Алпацкая А.В., Малышев B.C., Сипягина А.Е. и др. Этап-ность формирования аллергических бронхолегочных заболеваний у детей, проживающих в регионах радио-нуклидного загрязнения. Сб. материалов Межд. конф. «Медико-биол. проблемы действия радиации». М 2012; 111—112. (Alpatskaya A.V., Malyshev VS., SipyaginaA.E., Baleva L.S., Borovkova A.M., Smirnova D.M. The periods of allergic bronco-lung diseases formation in children, living in the radiation-polluted regions. Abstr. and materials of intern. Confr. "Medical and biological problems of radiation influence". M 2012; 111-112.); Осовский С. Нейронные сети для обработки информации Пер. с польского И.Д. Рудинского. М: Финансы и статистика 2002; 344. (Osovskij S. Neuronal nets for information detecting M: Finantions and statistics 2002; 344.); Altman D.G., Bland J.M. Diagnostic tests 1: Sensitivity and specificity. BMJ June 1994; 308: 1552.; undefined
-
11
Autoři:
Témata: ЦИТОКИНЫ, ИММУННАЯ ЗАЩИТА, ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА
Popis souboru: text/html
-
12
Autoři: Коленко, Юлия
Témata: ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА, ИММУННАЯ ЗАЩИТА, ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ, ИММУНОМОДУЛЯТОР, ГЕПОН
Popis souboru: text/html
-
13
-
14
Autoři:
Témata: АДАПТАЦИЯ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, СЕВЕРНЫЙ СТРЕСС, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСИММЕТРИИ МОЗГА, ИММУННАЯ ЗАЩИТА, АДАПТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Popis souboru: text/html
-
15
Autoři:
Témata: СЕВЕРНЫЙ СТРЕСС, КОРТИЗОЛ, ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС, ИММУННАЯ ЗАЩИТА, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ
Popis souboru: text/html
-
16
Autoři:
Témata: СЕВЕРНЫЙ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС, КОРТИЗОЛ, ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС, ИММУННАЯ ЗАЩИТА, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ
Popis souboru: text/html
-
17
Autoři: a další
Témata: ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ, ГЕРОСТИМУЛЯТОР, ГЕРОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ,
БАД "ТРАНСФЕР-ФАКТОР", ИММУННАЯ ЗАЩИТА, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТАРОСТИ, BADS "TRANSFER-FACTOR" Popis souboru: text/html
-
18
-
19
Zdroj: Современные проблемы науки и образования.
Témata: ЦИТОКИНЫ, ИММУННАЯ ЗАЩИТА, ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА, 3. Good health
Popis souboru: text/html
-
20
Zdroj: Бюллетень физиологии и патологии дыхания.
Témata: 03 medical and health sciences, 0302 clinical medicine, МЕСТНАЯ И ОБЩАЯ ИММУННАЯ ЗАЩИТА, ЖЕНЩИНЫ ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА, ГРИПП А(Н1N1) SWL, ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, INFLUENZA A(H1N1) SWL, 3. Good health
Popis souboru: text/html
Nájsť tento článok vo Web of Science