يعرض 1 - 10 نتائج من 266 نتيجة بحث عن '"M Soldatov"', وقت الاستعلام: 0.93s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية

    المصدر: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 68, № 6 (2023); 112-120 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 68, № 6 (2023); 112-120 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1914/1443Test; Sacri A., Chambaraud T., Ranchin B., Florkin B., Sée H., Decramer S. et al. Clinical characteristics and outcomes of childhood-onset ANCA-associated vasculitis: a French nationwide study. Eur Heart J 2015; 30: 104–112. DOI:10.1093/ndt/gfv011; Jennette J.C., Falk R.J., Bacon P.A., Basu N., Cid M.C., Ferrario F. et al. 2012 revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of vasculitides. Arthritis Rheum 2013; 65: 1–11. DOI:10.1002/art.3771; Литвинова М.А., Буланов Н.М., Новиков П.И., Власенко Н.В., Филатова Е.Е., Кургинян К.В. и др. Гранулематоз с полиангиитом и микроскопический полиангиит — сходства и различия. Клинческая фармакология и терапия 2023; 32(1): 64–72. DOI; 10.32756/0869–5490–2023–1–64–72; Robson J., Grayson P., Ponte C., Suppiah R., Craven A., Judge A. et al. 2022 American College of Rheumatology/ European Alliance of Associations for Rheumatology classification criteria for granulomatosis with polyangiitis. Ann Rheum Dis 2022; 81(3): 315–320. DOI:10.1002/art.41986; Suppiah R., Robson J., Grayson P., Ponte C., Craven A., Khalid S. et al. 2022 American College of Rheumatology/European Alliance of Associations for Rheumatology classification criteria for microscopic polyangiitis. Ann Rheum Dis 2022; 81(3): 321–326. DOI:10.1136/annrheumdis-2021–221796; Jariwala M.P., Laxer M.R. Primary Vasculitis in Childhood: GPA and MPA in Childhood. Front Pediatr 2018; 6: 226. DOI:10.3389/fped.2018.00226; Бекетова Т.В. Международные рекомендации по лечению АНЦА-ассоциированных системных васкулитов. Современная ревматология 2019; 13(1): 19–25. DOI:10.14412/1996–7012–2019–1–19–25; Misra D.P., Thomas K.N., Gasparyan A.Y., Zimba O. Mechanisms of thrombosis in ANCA-associated vasculitis. Clin Rheumatol 2021; 40(12): 4807–4815. DOI:10.1007/s10067– 021–05790–9; Hansrivijit P., Trongtorsak A., Gadhiya K.P., Lnu K., Dimech C.T., Thongprayoon C. et al. Incidence and risk factors of venous thromboembolism in ANCA-associated vasculitis: a metaanalysis and metaregression. Clin Rheumatol 2021; 40(7): 2843–2853. DOI:10.1007/s10067–021–05589–8; Hilhorst M., Winckers K., Wilde B., van Oerle R., ten Cate H., Tervaert J.W. Patients with antineutrophil cytoplasmic antibodies associated vasculitis in remission are hypercoagulable. J Rheumatol 2013; 40(12) :2042–2046. DOI:10.3899/jrheum.130200; Liapi M., Jayne D., Merkel P.A., Segelmark M., Mohammad A.J. Venous thromboembolism in ANCA-associated vasculitis: a population-based cohort study. Rheumatology (Oxford) 2021; 60(10): 4616–4623. DOI:10.1093/rheumatology/keab057; Söderberg D., Kurz T., Motamedi A., Hellmark T., Eriksson P., Segelmark M. Increased levels of neutrophil extracellular trap remnants in the circulation of patients with small vessel vasculitis, but an inverse correlation to anti-neutrophil cytoplasmic antibodies during remission. Rheumatology (Oxford) 2015; 54: 2085–2094. DOI:10.1093/rheumatology/kev217; Nakazawa D., Tomaru U., Yamamoto C., Jodo S., Ishizu A. Abundant neutrophil extracellular traps in thrombus of patient with microscopic polyangiitis. Front Immunol 2012; 3: 333. DOI:10.3389/fimmu.2012.00333; Zuo Y., Yalavarthi Sh., Shi H., Gockman K., Zuo M., Madison J.A. et al. Neutrophil extracellular traps in COVID-19. JCI Insight 2020; 5(11): e138999. DOI:10.1172/jci.insight.138999; Фролова Н.Ф., Томилина Н.А., Котенко О.Н., Подкорытова О.Л., Исхаков Р.Т., Усатюк С.С. и др. Экулизумаб в лечении АНЦА-ассоциированного васкулита, осложненного Covid-19. Нефрология и диализ 2020; 22: 33–45. DOI:10.28996/2618–9801–2020-Special_Issue-33–45; Hao J., Wang C., Gou S-J., Zhao M-H., Chen M. The association between anti-plasminogen antibodies and disease activity in ANCA-associated vasculitis. Rheumatology (Oxford) 2014; 53(2): 300–306. DOI:10.1093/rheumatology/ket345; Bryant M.C., Spencer L.T., Yalcindag A. A case of ANCA-associated vasculitis in a 16-year-old female following SARS-COV-2 infection and a systematic review of the literature. Pediatr Rheumatol Online J 2022; 20(1): 65. DOI:10.1186/s12969–022–00727–1; Uppal N.N., Kello N., Shah H.H., Khanin Y., De Oleo I.R., Epstein E. et al. De novo ANCA-associated vasculitis with glomerulonephritis in COVID19. Kidney Int Rep 2020; 5(11): 2079–2083. DOI:10.1016/j.ekir.2020.08.012; Moeinzadeh F., Dezfouli M., Naimi A., Shahidi S., Moradi H. Newly diagnosed glomerulonephritis during COVID-19 infection undergoing immunosup-pression therapy, a case report. Iran J Kidney Dis 2020; 14(3): 239–242; Jalalzadeh M., Valencia-Manrique J.C., Boma N., Chaudhari A., Chaudhari S. Antineutrophil cytoplasmic antibody-associated glomerulonephritis in a case of scleroderma after recent diagnosis with COVID-19. Cureus 2021; 13(1): e12485–e12485. DOI:10.7759/cureus.12485; Zhou Y., Han T., Chen J., Hou C., Hua L., He S. et al. Clinical and autoimmune characteristics of severe and critical cases of COVID-19. Clin Transl Sci 2020; 13(6): 1077–1086. DOI:10.1111/cts.12805; Shah S., Danda D., Kavadichanda C., Das S., Adarsh M.B., Negi V.S. Autoimmune and rheumatic musculoskeletal diseases as a consequence of SARS-CoV-2 infection and its treatment. Rheumatol Int 2020; 40(10): 1539–1554. DOI:10.1007/s00296–020–04639–9; Izci Duran T., Turkmen E., Dilek M., Sayarlioglu H., Arik N. ANCA-associated vasculitis after COVID-19. Rheumatol Int 2021; 41(8): 1523–1529. DOI:10.1007/s00296–021– 04914–3 24. Ozcan S., Sonmez O., Karaca C., Ozdede A., Seyahi N. ANCA-associated vasculitis flare might be provoked by COVID-19 infection: a case report and a review of the literature. Clin Kidney J 2022; 15(11): 1987–1995. DOI:10.1093/ckj/sfac186; Hashizume H., Sano Y., Furukawa S., Imokawa S. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis mimicking coronavirus disease 2019: a case report. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020; 34(10): e557–e559. DOI:10.1111/jdv.16705; Qurratulain Q., Ahmed A., Jones Q. Lesson of the month: severe granu-lomatosis with polyangiitis (GPA): a diagnostic challenge during the COVID-19 pandemic. Clin Med (Lond) 2021; 21(1): 79–80. DOI:10.7861/clinmed.2020–0793; Becker R.C. COVID-19-associated vasculitis and vasculopathy. J Thromb Thrombolysis 2020; 50(3): 499–511. DOI:10.1007/s11239–020–02230–4; Chamorro M.E., Tascón D.A., Sanz I.L., Vélez O.S., Nacenta B.S. Radiologic diagnosis of patients with COVID-19. Radiologia 2021; 63(1): 56–73. DOI:10.1016/j.rx.2020.11.001; Eslambolchi A., Aghaghazvini L., Gholamrezanezhad A., Kavosi H., Radmard A.R. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in patients with systemic au-toimmune diseases or vasculitis: radiologic presentation. J Thromb Thrombolysis 2021; 51(2): 339–348. DOI:10.1007/s11239–020–02289-z; Chan L., Chaudhary K., Saha A., Chauhan K., Vaid A., Zhao S. et al. AKI in hospitalized patients with COVID-19. J Am Soc Nephrol 2021; 32(1): 151–160. DOI:10.1681/ASN.2020050615; Geetha D., Jeferson J.A. ANCA-associated vasculitis: core curriculum 2020. Am J Kidney Dis 2020; 75(1): 124–137. DOI:10.1053/j.ajkd.2019.04.031; Kraaij T., Kamerling W.A., van Dam S., Bakker A., Bajema M., Page T., Brunini F. et al. Excessive neutrophil extracellular trap formation in ANCA-associated vasculitis is independent of ANCA. Kidney Int 2018; 94: 139–149. DOI:10.1016/j.kint.2018.01.013; Söderberg D., Segelmark M. Neutrophil extracellular traps in ANCA-associated vasculitis. Front Immunol 2016; 7: 256– 256. DOI:10.3389/fimmu.2016.00256; Batu E.D., Sener S., Ozen S. COVID-19 associated pediatric vasculitis: A systematic review and detailed analysis of the pathogenesis. Semin Arthritis Rheum 2022; 55: 152047. DOI:10.1016/j.semarthrit.2022.152047; Reiff D.D., Meyer C.G., Marlin B., Mannion M.L. New onset ANCA-associated vasculitis in an adolescent during an acute COVID-19 infection: a case report. BMC Pediatr 2021; 21(1): 333. DOI:10.1186/s12887–021–02812-y; Fireizen Y., Shahriary C., Imperial M.E., Randhawa I., Nianiaris N., Ovunc B. Pediatric P-ANCA vasculitis following COVID-19. Pediatr Pulmonol 2021; 56(10): 3422–3424. DOI:10.1002/ppul.25612; Raeeskarami S.R., Mousavi S.H., Ashouri M., Akbariasbagh P., Assari R., Naderi S. Could COVID-19 Trigger Presentation or Exacerbation of Vasculitides? (A 14-Year-Old Girl with Newly Diagnosed GPA After COVID-19 Infection) Iran J Pediatr 2021; 31(3): 1–7. DOI:10.5812/ijp.110597; Powell W.T., Campbell J.A., Ross F., Pena Jimenez P., Rudzinski E.R., Dickerson J.A. Acute ANCA Vasculitis and Asymptomatic COVID 19. Pediatrics 2021; 147(4): e2020033092. DOI:10.1542/peds.2020–033092; Wintler T., Zherebtsov M., Carmack S., Muntean R., Hill S.J. Acute PR3-ANCA vasculitis in an asymptomatic COVID-19 teenager. J Pediatr Surg Case Rep 2021; 75: 102103. DOI:10.1016/j.epsc.2021.102103; Bryant M.C., Spencer L.T., Yalcindag A. A case of ANCA-associated vasculitis in a 16-year-old female following SARS-COVID-2 infection and a systematic review of the literature. Pediatr Rheumatol Online J 2022; 20(1): 65. DOI:10.1186/s12969–022–00727–1; Савенкова Н.Д. ANCA-ассоциированные васкулиты у детей. Нефрология 2014; 18(3): 16–23.; Sun L., Wang H., Jiang X., Mo Y., Yue Z., Huang L., Liu T. Clinical and pathological features of microscopic polyangiitis in 20 children. J Rheumatol 2014; 41(8): 1712–1719. DOI:10.3899/jrheum.131300; Ames P.R., Margaglione M., Mackie S., Alves J.D. Eosinophilia and thrombophilia in churg strauss syndrome: a clinical and pathogenetic overview. Clin Appl Thromb Hemost 2010; 16(6): 628–636. DOI:10.1177/107602960934864; Kronbichler A., Leierer J., Gauckler P., Shin J.I. Comorbidities in ANCA-associated vasculitis. Rheumatology (Oxford) 2020; 59(3): 79–83. DOI:10.1093/rheumatology/kez617; Методические рекомендации «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей. Версия 2» (03.07.2020). Министерство здравоохранения Российской Федерации. Доступно на: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/03062020_Testдети_COVID-19_v2.pdf46; Мазанкова Л.Н., Самитова Э.Р., Османов И.М., Афуков И.И., Драчева Н.А. и др. Клинико-эпидемиологические особенности течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей в периоды подъема заболеваемости в городе Москве в 2020–2021 гг. Детские инфекции 2021; 20(3): 5–10. DOI:10.22627/2072–8107–2021–20–3–5–10; Бурлуцкая А.В., Савельева Н.В., Таран Н.С. ANCA-ассоциированный васкулит у подростка 14 лет: клинический случай. Кубанский научный медицинский вестник 2020; 27(5): 184–194. DOI:10.25207/1608-6228-2020-27-5-184-194; https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1914Test

  2. 2
    دورية أكاديمية
  3. 3
    دورية أكاديمية
  4. 4

    المصدر: Physics of Particles and Nuclei. 54:69-184

    مصطلحات موضوعية: Nuclear and High Energy Physics

  5. 5
    دورية أكاديمية
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
    دورية أكاديمية
  10. 10
    دورية أكاديمية

    المساهمون: Государственный контракт № 02.515.11.5088 от 26.06.2008 “Исследования региональных экологических последствий изменений климата и разработка мер по адаптации населения и экономики регионов к ним”

    المصدر: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; № 2 (2014); 96-102 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; № 2 (2014); 96-102 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/53/49Test; Алексеев В.А., Марков М.В. Статистические данные о лесном фонде и изменение продуктивности лесов России во второй половине ХХ века. СПб.: Санкт-Петербург. лесн. эколог. центр, 2003. 272 с.; Величко А.А. Глобальные изменения климата и реакция ландшафтной оболочки // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1991. № 5. С. 5–22.; Замолодчиков Д.Г., Уткин А.И. Система конверсионных отношений для расчета чистой первичной продукции лесных экосистем по запасам насаждений // Лесоведение. 2000. № 4. С. 54–63.; Замолодчиков Д.Г., Уткин А.И., Честных О.В. Коэффициенты конверсии запасов насаждений в фитомассу для основных лесообразующих пород России //Лесная таксация и лесоустройство. 2003. Вып. 32. С. 119–127.; Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных территорий (карта М 1: 8 000 000) / Под ред. Огуреевой Г.Н. М.: ТОО “Экор”, 1992.; Исаев А.С., Коровин Г.Н., Сухих В.И. и др. Экологические проблемы поглощения углекислого газа посредством лесовосстановления и лесоразведения в России. М.: Центр экологической политики России, 1995. 156 с.; Кислов А., Гребенец В., Евстигнеев В., Малхазова С., Румянцев В., Сидорова М., Солдатов М., Суркова Г., Шартова Н. Комплексная оценка последствий потепления климата XXI века на севере Евразии / Изменение климата. Европа, Северная Азия, Северная Америка. 4-е Европейские диалоги в Эвиане. Eurcasia. 2011. С. 83–96.; Кузьмин Н.И. Распределение и динамика фитомассы и ее годичного прироста в лесном покрове Оренбургской области // Автореф. дис. … канд. сельскохоз. наук. Екатеринбург, 2008. 23 с.; Лесной фонд РСФСР (по учету на первое января 1961 г.). Статистический справочник. М.: ВНИЦ Лесресурс, 1962.; Лесной фонд СССР (по учету на первое января 1966). Статистический справочник. М.: ВНИИЦ Лесресурс, 1968.; Лесной фонд СССР (по учету на первое января 1972). Статистический справочник. М.: ВНИИЦ Лесресурс, 1975.; Лесной фонд СССР (по учету на первое января 1978). Статистический справочник. М.: ВНИИЦ Лесресурс, 1979.; Лесной фонд СССР (по учету на первое января 1983). Статистический справочник. М.: ВНИИЦ Лесресурс, 1985.; Лесной фонд СССР (по учету на первое января 1988). Статистический справочник. М.: ВНИИЦ Лесресурс, 1990.; Романовский М.Г., Щекалев Р.В. Лес и климат центральной полосы России. М.: Ин-т лесоведения РАН, 2009. 68 с.; Турманина В.И. Фитоиндикация колебаний климата // Ландшафтная индикация природных процессов. Тр. МОИП. Т. 15. 1976. С. 64–70.; Харук В.И., Рэнсон К.Дж., Им С.Т., Наурзбаев М.М. Лиственничники лесотундры и климатические тренды // Экология. 2006. № 5. С. 323–331.; Шашкин Е.А., Ваганов Е.А. Динамика прироста площадей сечения стволов у деревьев в разных районах Сибири в связи с глобальными изменениями температуры // Лесоведение. 2000. № 3. С. 3–12.; Швиденко А.З., Нильсон С., Щепаченко Д.Г. Агрегированные модели фитомассы насаждений основных лесообразующих пород России // Лесная таксация и лесоустройство. 2001. № 1(30). С. 50–57.; Шиятов С.Г., Терентьев М.М., Фомин В.В., Циммерман Н.Е. Вертикальный и горизонтальный сдвиги верхней границы редколесий и сомкнутых лесов в 20-ом столетии на Полярном Урале // Экология. 2007. С. 243–248.; Эколого-географические последствия глобального потепления климата XXI века на Восточно-Европейской равнине и в Западной Сибири / Под ред. Н.С. Касимова и А.В. Кислова. М.: МАКС Пресс, 2011. 496 с.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/53Test