Динамика клинико-эхокардиографических показателей больных артериальной гипертензией в зависимости от наличия бронхообструктивной патологии в течение года после поражения легких при COVID-19 тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Коровина Ирина Олеговна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 200
Оглавление диссертации кандидат наук Коровина Ирина Олеговна
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Артериальная гипертензия: распространенность,
факторы риска, осложнения
1.2. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19):
этиология, патогенез, клиническое течение
1.3. Воздействие COVID-19 на сердечно-сосудистую систему
1.4. COVID-19 и дыхательная система
1.5. COVID-19 у больных с бронхообструктивной патологией
1.6. Постковидный синдром: определение, распространенность, клинические проявления
1.7. Возможности эхокардиографии
при новой коронавирусной инфекции
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Организация и протокол исследования
2.2. Методы исследования
2.2.1. Клинические методы обследования пациентов
2.2.2. Лабораторные исследования
2.2.3. Инструментальные исследования
2.2.4. Методы исследования у пациентов
с бронхообструктивной патологией
2.2.5. Методы статистической обработки
2.3. Характеристика включенных пациентов
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Сравнение клинических параметров пациентов обеих групп
в госпитальном периоде (нулевая точка исследования)
3.2. Сравнительная динамическая клиническая характеристика пациентов основной группы и группы сравнения между
1 и 2 точками амбулаторного наблюдения
3.3. Сравнительная динамическая характеристика лабораторных параметров пациентов основной группы и группы сравнения
3.4. Сравнительная динамическая характеристика эхокардиографических показателей пациентов основной группы
и группы сравнения
3.5. Сравнительная динамическая характеристика получаемой терапии пациентами основной группы и группы сравнения
3.5.1. Характеристика получаемой пациентами основной группы базисной терапии
3.5.2. Сравнительная динамическая характеристика результатов компьютерной томографии органов грудной
клетки пациентов обеих групп
3.5.3. Сравнительная динамическая характеристика назначенной и получаемой антигипертензивной и гиполипидемической терапии пациентами групп
3.6. Выявление предикторов отрицательной динамики параметров функции правого желудочка у пациентов группы сравнения
в позднем восстановительном периоде поражения легких
при COVID-19
3.6.1. Сравнение клинических, лабораторных и эхокардиографических параметров пациентов в зависимости от динамики функции правого желудочка, оцененной на 1 и 2 точках исследования
3.6.2. Прогнозирование дисфункции правого желудочка у больных АГ в позднем восстановительном периоде поражения легких
при COVID-19 на основании данных госпитализации и раннего восстановительного периода
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Особенности ремоделирования миокарда у больных артериальной гипертонией, перенесших поражение легких при COVID-192025 год, кандидат наук Осокина Надежда Александровна
Прогнозирование развития сердечно-сосудистых событий у пациентов с перенесенным COVID-192025 год, кандидат наук Канаева Татьяна Владимировна
Прогнозирование дисфункции правых отделов сердца у больных новой коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией2024 год, кандидат наук Медведева Наталья Александровна
Клинико-функциональная и метаболическая характеристика больных пожилого возраста с фибрилляцией предсердий и постковидным синдромом2024 год, кандидат наук Болотова Анастасия Алексеевна
Возможности современных биомаркеров в оценке риска развития сердечно-сосудистых осложнений у больных ишемической болезнью сердца с хронической сердечной недостаточностью, перенесших новую коронавирусную инфекцию2025 год, кандидат наук Рыжков Иван Михайлович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Динамика клинико-эхокардиографических показателей больных артериальной гипертензией в зависимости от наличия бронхообструктивной патологии в течение года после поражения легких при COVID-19»
Актуальность
Артериальная гипертензия (АГ) - самая частая сердечно-сосудистая патология, ее встречаемость среди взрослого населения Российской Федерации составляет от 30 до 45%, у лиц старше 60 лет этот показатель увеличивается до 60% [50]. К 2025 году прогнозируется рост распространенности АГ на 15-20%, связанный с увеличением продолжительности жизни населения, а значит - с увеличением количества лиц с избыточной массой тела и малоподвижным образом жизни [183]. Повышенный уровень артериального давления (АД) является основным предиктором развития сердечно-сосудистых событий (хронической сердечной недостаточности (ХСН), ишемической болезни сердца (ИБС), инсульта, инфаркта миокарда) у лиц всех возрастов [291]. Своевременная диагностика АГ -важнейший фактор профилактики неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. В Ирландии и Великобритании организованы пункты скрининга населения в больницах, врачебных кабинетах, аптеках, спортзалах и других общественных местах для повышения осведомленности об опасностях, связанных с повышенным АД и АГ. Было обследовано 1322 участника (средний возраст 46 лет, 55% женщин) и установлено, что у 522 (39,5%) была гипертония (систолическое АД 140 мм рт. ст. и выше и/или диастолическое АД 90 мм рт. ст. и выше, или они принимали антигипертензивные препараты) на момент тестирования. Из 522 участников, у которых была выявлена АГ, только 47,2% знали о своем состоянии. Из тех, кто принимал антигипертензивные препараты, только 45,7% имели контролируемое АД (систолическое АД<140 мм рт. ст.; диастолическое АД<90 мм рт. ст.), а из всех гипертоников только 19,0% имели контролируемое АД. Эти данные демонстрируют низкий уровень осведомленности и контроля АГ в достаточно развитых европейских странах и подтверждают критическую необходимость важности выявления и принятия мер против
повышенного АД [196]. Для сравнения: в Казахстане в аналогичном скрининге приняли участие 1763 респондента. Средний возраст составил 41±14,4 года; у 31,5% всех участников была обнаружена АГ, из которых 41,8% знали об этом, 34,0% находились на лечении и только 15,8% контролировали АГ (<140/90 мм рт. ст.) [224].
Впервые информация о СОУГО-19 появилась в конце 2019 года, когда было зафиксировано появление нового вируса, вызывающего респираторное заболевание. Это заболевание проявляется разнообразными симптомами, главным образом, воздействуя на органы дыхания. Заболевание может протекать с различной степенью выраженности симптомов, с частым развитием острого респираторного синдрома, в основе которого лежит тромбовоспалительный процесс. Могут развиваться осложнения, самое частое из которых - атипичное поражение легких с формированием острого респираторного дистресс-синдрома с летальностью от 2 до 10% [221]. Из-за быстрого распространения инфекции 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию новой коронавирусной инфекции [26]. Возбудитель СОУГО-19 - БЛЯБ-коронавирус 2 (8ЛЯ8-СоУ-2). Он проникает в клетки человека посредством рецепторов ангиотензинпревращающего фермента 2 типа (АПФ2) [85, 125, 293]. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) включает в себя рецепторы АПФ2, играющие одну из ключевых ролей в паогенезе артериальной гипертензии (АГ). Первая мишень вируса - клетки альвеолярного эпителия, где рецепторы АПФ2 широко представлены и поражение которых приводит к респираторным симптомам. Помимо альвеолярного эпителия и сосудистой стенки, рецепторы АПФ2 присутствуют в клетках крови, миокарда и в адипоцитах. Так как рецепторы АПФ2 распространены в сердечно-сосудистой системе, играть роль в повреждении сердца могут сигнальные пути, связанные с АПФ2 [311]. Другими патогенетическими механизмами повреждения тканей при СОУГО-19 являются цитокиновый шторм, гипоксемия и нарушение дыхательной функции, вызванные непосредственно действием вируса [168] - это объясняет с точки зрения патогенеза ухудшение течения как сердечно-сосудистых, так и бронхообструктивных заболеваний [125]. С другой стороны, многими
исследованиями показано отсутствие прямой связи тяжести поражения сердечнососудистой системы с тяжестью COVID-19 [253].
Любая вирусная инфекция дестабилизирует состояние сердечно-сосудистой системы. SARS-CoV-2 дестабилизирует уровень АД, при этом возрастают риски сердечно-сосудистых осложнений [7]. COVID-19 у больных АГ характеризуется худшими исходами. Отмечено, что у больных с тяжелыми формами COVID-19 частота АГ выше: интенсивная терапия больным АГ нужна в 3 раза чаще, чем больным с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями [279]. Китайские ученые F. Zhou и соавт. установили, что больные АГ при COVID-19 умирали в 2,6 раза чаще [312]. Это подтверждается данными других исследователей: в сравнении с общим показателем летальности 2,3%, у больных АГ при COVID-19 летальность составила 6% [302]. Такие различия могут объясняться действием вируса на рецепторы АПФ2 [167]. SARS-CoV-2 вызывает дисбаланс в системе АПФ2, который усиливается при АГ. Таким образом, у больных АГ поражение легких, сосудов и миокарда в остром периоде COVID-19 более выражено, чем у лиц без АГ [11]. Взаимопотенциирующий иммунный ответ - еще один возможный патогенетический вариант, объясняющий связь АГ с тяжелым течением COVID-19 [157]. Недостаточный контроль АД индуцирует избыточную активацию иммунной системы, что приводит к персистенции состояния хронического воспаления в сосудистой стенке. Показано, что уровень АД у пациентов с АГ коррелирует с количеством циркулирующих лейкоцитов и моноцитов [269]. Кроме того, ключевые системы регуляции АД — РААС и симпатическая нервная система — демонстрируют тесное взаимодействие с провоспалительными цитокинами, в частности с интерлейкином-6, играющим ключевую роль в инициации иммуновоспалительного ответа при COVID-19. [54, 187].
Большое влияние на исходы COVID-19 оказывает коморбидность. В современной концепции экспертов ВОЗ и GOLD (Global Initiative for Chronic ObstructiveLung Disease) подчеркивается, что сердечно-сосудистая (СС) патология - наиболее клинически и социально значимый фактор, определяющий тяжесть течения и прогноз хронических бронхобструктивных заболеваний [149]. Наиболее
распространенными бронхообструктивными заболеваниями являются хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма (БА). А основным фактором, предшествующим развитию ХОБЛ, является курение [149]. Кроме этого, курение является причиной прогрессирующего течения ХОБЛ. Согласно результатам систематического обзора о влиянии ХОБЛ на риск СС смерти [238] наличие ХОБЛ повышает риск смерти от заболеваний СС системы в 2-3 раза; причем повышение риска не зависит от наличия других факторов, в том числе курения, гиперлипидемии, АГ. Смерть большинства больных с тяжелым течением ХОБЛ по механизму является кардиальной. 14-летнее наблюдение 6000 пациентов Lung health trial показало: пациенты с более легкими стадиями ХОБЛ имеют больше шансов умереть вследствие сердечно-сосудистых причин, чем от дыхательной недостаточности. При ХОБЛ в качестве коморбидных состояний на 1 месте стоит АГ, увеличивающая количество госпитализаций и смертность; рост числа больных с сочетанием АГ и бронхообструктивных заболеваний обусловлен как повышением заболеваемости по этим нозологиям, так и увеличением гериатрической популяции больных [84].
Поскольку COVID-19 поражает в первую очередь респираторную систему, можно предположить, что пациенты с АГ и бронхообструктивной патологией имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, чем больные АГ без бронхообструктивной патологии. Кроме того, пациенты с бронхообструктивными заболеваниями могут получать ингаляционные глюкокортикостероиды (иГКС), что повышает риск развития пневмонии. В частности, в обновленной 5 апреля 2020 г. редакции Глобальной инициативы по БА указано, что пациент в период пандемии COVID-19 должен продолжать получать базисную терапию в полном объеме [147]. В рекомендациях по ведению пациентов с COVID-19 высказывалось опасение, что применение ингаляционных и системных глюкокортикостероидов может увеличивать репликацию вируса [217]. Точно так же нельзя отменять гормональную терапию у пациентов с ХОБЛ, эти пациенты также должны получать базисную терапию в полном объеме [148]. Однако во время пандемии не было получено данных о большем риске инфицирования и худшем прогнозе у пациентов
с бронхообструктивными заболеваниями [308, 154, 204]. В частности, в метаанализе данных 8 исследований с участием более 46 тысяч пациентов частота пациентов с ХОБЛ и БА от всех, заболевших COVID-19 составила всего 2±0,95% [305]. Однако зарубежные данные свидетельствуют о том, что больные с ХОБЛ более угрожаемы по тяжелому течению COVID-19 в силу более старшего возраста и большего числа коморбидных заболеваний, а также поскольку в этой группе чаще встречаются резистентная флора типа Pseudomonas aeruginosa и бронхоэктазы [204]. Наличие ХОБЛ оказывает существенное влияние на тяжесть течения и исход COVID-19, как было показано отечественными исследователями; отмечалось, что у некоторых пациентов БА может способствовать более тяжелому течению COVID-19, но этот вопрос требует проведения дальнейших исследований [32]. Таким образом, единого мнения о роли бронхообструктивных заболеваний в течении COVID-19 не сформировалось. Гипотеза о протективном влиянии бронхообструктивной патологии при COVID-19 остаётся дискуссионной.
В одном из обзоров выдвинуто предположение, что низкая распространенность пациентов с БА и ХОБЛ среди инфицированных SARS-CoV-2 может быть обусловлена защитной ролью иГКС. Потенциальный механизм данной защиты связывают со способностью иГКС не только снижать выраженность воспалительного ответа при COVID-19, но и оказывать ингибирующее действие на репликацию вируса. [141]. Schultze et al. показали, что пациенты, использующие иГКС, имели несколько пониженный риск летального исхода при COVID-19, хотя данные были неоднозначными и в итоге не подтвердили важную роль регулярного использования иГКС в защите от смерти при COVID-19 среди больных БА или ХОБЛ [268].
Анализ данных 13 184 пациентов с COVID-19 (55% мужчин) показал, что пациенты с тяжелыми исходами были старше, и больший процент их составляли мужчины; с тяжелыми исходами COVID-19 были связаны наличие хронических заболеваний органов дыхания - в основном ХОБЛ ^Ш 4,21; 95% ДИ 2,9-6,0), курение (текущее - OШ 1,98; 95% ДИ 1,16-3,39 и курение в прошлом - OШ 3,46; 95% ДИ 2,464,85) [261]. Доказано, что системное воспаление у пациентов с ХОБЛ повышает их сердечно-сосудистые риски [272], которые могут утяжелять течение COVID-19.
Неоднозначные данные были получены о влиянии SARS-CoV-2 на курильщиков: в начале пандемии было выявлено, что в сравнении с некурящими риск развития у них тяжелого течения COVID-19 выше на 40% и в 2,4 раза выше риск лечения в отделениях реанимации и интенсивной терапии с целью ИВЛ и/или летального исхода [288]. В начале пандемии ученые Китая выявляли более чем в 3 раза более частые неблагоприятные исходы именно у курящих: прошли лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии 12,4% курильщиков, среди некурящих этот процент составил 4,7% [154]. Есть данные о том, что риск госпитализации, тяжелого течения и смертности от COVID-19 у бывших курильщиков также выше в сравнении с теми, кто никогда не курил [271]. Всемирная организация здравоохранения связывает потенциальные механизмы заражения COVID-19 с повреждающим действием табакокурения на дыхательную и сердечно-сосудистую системы [299]. Однако по некоторым более поздним данным, среди некурящих наблюдалась более высокая распространенность COVID-19, чем среди курильщиков [113].
Таким образом, иследования показали как потенциальные защитные эффекты (особенно у астматиков с контролируемым заболеванием и базисной терапией), так и повышенные риски, особенно у пациентов с ХОБЛ и сопутствующими факторами, такими как курение и сердечно-сосудистые заболевания.
В настоящее время продолжается процесс накопления знаний о вирусе SARS-CoV-2. В частности, актуален вопрос как особенностей течения острого периода COVID-19 в различных субгруппах больных АГ, так и долгосрочных последствий вируса, поскольку в период реконвалесценции возможны различные сценарии течения АГ. Согласно результатам L. Huang и соавт., в течение двух лет после перенесенного COVID-19 состояние здоровья не возвращалось к исходному уровню [170]. Для периода реконвалесценции характерен полиморфизм клинических проявлений, заключающийся в широком спектре нарушений: сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, когнитивной дисфункции. Но полный спектр последствий перенесенной инфекции до конца не определен, в частности для больных АГ. Проспективные даные свидетельствуют о повышении
риска сердечно-сосудистых осложнений [303], а также о бессимптомном поражении сердечно-сосудистой и дыхательной систем без прямой связи со степенью тяжести COVID-19 [239]. Изучение динамики сердечно-сосудистого статуса больных АГ, перенесших госпитализацию с поражением легких при COVID-19, важно для своевременного выявления прогрессирования как бронхообструктивной, так и сердечно-сосудистой патологии. Также представляет научный интерес определение роли бронхообструктивной патологии в ремоделировании миокарда больных АГ в восстановительном периоде COVID-19.
Для оценки функции правого желудочка (ПЖ) при его заболеваниях различной этиологии (инфаркт миокарда, аритмогенная дисплазия, кардиомиопатия [171, 259, 171, 244]), а также при легочной гипертензии [209] для выявления нарушений на ранней стадии было предложено применять оценку деформационных характеристик миокарда.
Гипотеза исследования
У больных АГ с бронхообструктивной патологией, перенесших поражение легких при COVID-19, структурно-функциональное ремоделирование миокарда в госпитальном и восстановительном периодах более выражено, чем у больных АГ без бронхообструктивной патологии.
Цель работы
Изучить динамику данных ЭхоКГ в сопоставлении с клиническими и лабораторными параметрами больных АГ в госпитальном и восстановительном периодах поражения легких при COVID-19 в зависимости от наличия бронхообструктивной патологии.
- 11 -Задачи
1. Изучить особенности течения госпитального периода поражения легких при СОУГО-19 (длительность, степень поражения легких, проведенное лечение) у больных АГ в зависимости от наличия сопутствующей бронхообструктивной патологии.
2. Оценить динамику клинических, лабораторных и инструментальных параметров (включая миокардиальную деформацию и тканевую допплерографию) у больных АГ с бронхообструктивной патологией через 3 и 12 месяцев (то есть через 9 месяцев после включения в исследование) после госпитализации с поражением легких при СОУГО-19.
3. Провести динамический анализ данных ЭхоКГ в зависимости от клинических и лабораторных параметров у пациентов с АГ без сопутствующей бронхообструктивной патологии через 3 и 12 месяцев после поражения легких при СОУГО-19.
4. Оценить влияние бронхообструктивной патологии на сердечно-сосудистый статус и структурно-функциональное ремоделирование миокарда у больных АГ в позднем восстановительном периоде после поражения легких при СОУГО-19, в том числе на параметры продольной деформации и тканевой допплерографии.
5. Выявить предикторы дисфункции правого желудочка через 12 месяцев после поражения легких при СОУГО-19 у больных АГ без сопутствующей бронхообструктивной патологии из перечня параметров, характеризующих тяжесть заболевания в госпитальном периоде, и параметров, оцененных через 3 месяца после СОУГО-19.
- 12 -Научная новизна
Впервые в рамках динамического проспективного наблюдения проведена комплексная оценка клинико-функциональных характеристик пациентов с артериальной гипертензией (АГ), перенёсших госпитализацию по поводу поражения лёгочной ткани, обусловленного COVID-19. Анализ выполнен с учётом наличия или отсутствия сопутствующей бронхообструктивной патологии, а также прослежена динамика изменений указанных показателей. Выявлены особенности течения восстановительного периода на различных этапах: госпитальном, раннем (через 3 месяца после выписки из медицинского учреждения) и позднем (через 12 месяцев). Впервые проведено сопоставление данных эхокардиографического исследования (ЭхоКГ) в восстановительном периоде у пациентов с АГ после COVID-19-пневмонии, включающее показатели спекл-трекинг эхокардиографии (speckle tracking echocardiography, STE) и тканевой допплерографии, у больных с бронхообструктивными нарушениями и без таковых. Впервые оценено воздействие бронхообструктивной патологии на структурно-функциональное ремоделирование миокарда у пациентов с АГ в восстановительном периоде после поражения легких при COVID-19, изучена частота дисфункции левого и правого желудочков у данного контингента в зависимости от наличия бронхообструктивной патологии. Впервые выявлены предикторы систоло-диастолической дисфункции правого желудочка сердца в позднем восстановительном периоде поражения легких при COVID-19 у больных АГ без бронхообструктивной патологии.
Практическая значимость работы
Результаты работы показали протективную роль бронхообструктивной патологии в течении госпитального и восстановительного периодов поражения
легких при COVID-19 у больных АГ. Таким образом, данная категория пациентов не относится к группе с повышенным риском и не потребует особого контроля при COVID-19 в госпитальном периоде и при разработке плана реабилитационных и профилактических действий на этапе восстановления.
Впервые предлагается оценка прогноза систолодиастолической дисфункции правого желудочка (ПЖ) у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) без бронхообструктивной патологии в течение 12 месяцев после COVID-19-ассоциированного поражения легких. Для этого показано использовать комплексную оценку: в стационарном периоде: выявление гипертрофии левого желудочка (ЛЖ) и уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ), через 3 месяца после выписки из стационара - определение уровня интерлейкина-1р (ИЛ-1Р). При наличии повышенного риска систолодиастолической дисфункции ПЖ рекомендуется оценивать величину глобальной продольной деформации ПЖ и скорость раннего диастолического смещения трикуспидального кольца с целью профилактики развития симптомной правожелудочковой недостаточности.
С учетом того, что рекомендованный к применению в клинической деятельности метод отслеживания движения пятна серошкального изображения (speckle tracking echo, STE) широкого распространения все еще не получил, предлагается более широкое его использование. Данная методика позволит получить исчерпывающие сведения о состоянии пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19. В частности, будет проведена оценка систолической и диастолической функции миокарда. Это обеспечит точный контроль за динамикой сократительной способности миокарда, что позволит эффективно предотвратить развитие сердечной недостаточности посредством своевременной корректировки терапии.
- 14 -Внедрение
Материалы диссертации внедрены в практическую работу кардиологов Тюменского кардиологического научного центра, Томского научно-исследовательского медицинского центра Российской академии наук, Тюменского кардиологического научного центра, используются в работе пульмонологов Тюменской областной клинической больницы №1.
Положения, выносимые на защиту
1. Изучение госпитального периода поражения легких при COVID-19 в сопоставимых группах больных АГ с бронхообструктивной патологией и без позволило практически исключить её влияние на течение заболевания на этом этапе.
2. У больных АГ с бронхообструктивной патологией выявлено отсутствие отрицательной динамики со стороны структуры и функции желудочков сердца, а также снижение вероятности выявления СНсФВ в восстановительном периоде после поражения легких при COVID-19.
3. Изучение клинических, лабораторных и инструментальных параметров пациентов с АГ без бронхообструктивной патологии выявило более частые нарушения релаксации ЛЖ и структурно-функциональных показателей правого сердца через год после поражения легких при COVID-19 в сравнении с группой с бронхообструктивной патологией.
4. У больных АГ без бронхообструктивной патологии нарушение систолической и диастолической функции ПЖ через год после поражения легких при COVID-19 связано с наличием гипертрофии ЛЖ и повышенным уровнем АЛТ в госпитальном периоде, а также с более высоким уровнем ИЛ^ через 3 месяца после COVID-19.
Апробация диссертации
Основные положения диссертации были обсуждены на следующих научных форумах: Третий Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал» 2022 год, Томск (победитель конкурса на лучший постерный доклад в секции Кардиология в рамках Всероссийского конгресса молодых ученых с международным участием «Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины»); Всемирный конгресс по эхокардиографии и смежным технологиям (XXVII World Congress of Echocardiography and Cardiovascular Ultrasound) 6-8 мая 2022 года, Аделаида, Австралия; Российский национальный конгресс кардиологов 29 сентября -1 октября 2022 года, Казань; 77-й Бразильский кардиологический конгресс совместно со Всемирным кардиологическим конгрессом, 13-15 октября 2022 года, Бразилия, Рио-де-Жанейро; 11-я Всероссийская конференция «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы» 21-22 октября 2022 года, Самара; 33rd Great Wall International Congress of Cardiology, Asian Heart Society Congress, 26-30 October 2022; XI, XII и XIII Международный конгресс «Кардиология не перекрестке наук» 2022, 2023 и 2025 года, Тюмень; III Евразийский Российско-Китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, посвященный 90-летию со дня основания ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации и 10-летию трансплантации сердца в Республике Башкортостан, 15-16 октября 2022 года, Уфа; Конгресс с международным участием «Сердечная недостаточность-2022» 9 -10 декабря 2022 года, Москва; Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Кушаковского Макса Соломоновича, 17-18 февраля 2023 года, Санкт-Петербург; Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Кардиология на марше» 6-8 июня 2023 года, Москва; Российский национальный конгресс кардиологов 2023 года (Москва) и 2024 года (Санкт-Петербург);
1У Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, 7-8 декабря 2023 года, Санкт-Петербург; 1У Евразийский (Российско-Китайский) конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний 29-30 ноября 2024 года, Уфа; 1У Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 140-летию со дня рождения Николая Николаевича Аничкова, 14-15 февраля 2025 года, Санкт-Петербург.
Личный вклад автора в исследование
Вклад соискателя состоял в том, что она принимала непосредственное участие в разработке гипотезы, дизайна исследования, планировании и организации исследования. Будучи врачом-пульмонологом моноинфекционного госпиталя, развернутого на базе ОКБ №1 города Тюмени, соискатель лично осуществила набор материала, ведение пациентов в госпитальном периоде, осуществляла консультирование пациентов на амбулаторных визитах. Диссертант лично осуществляла ведение базы данных, их статистическую обработку, активно участвовала в динамическом анализе полученных клинических, лабораторных и инструментельных данных исследования. Автор осуществлял основную работу по созданию и оформлению текста диссертации, действуя под методическим и научным руководством научного руководителя.
Объем и структура диссертации
Диссертационная работа изложена на 200 страниц машинописного текста. Структура диссертации включает: введение, аналитический обзор научных источников, главы с описанием собственных экспериментальных данных и их интерпретацией, заключение, выводы, практических рекомендации, а также списка
литературы, включает 22 таблицы и 3 рисунка. Библиография содержит 317 источников, в том числе 93 отечественных, и 224 зарубежных авторов.
Публикации
Тематика исследования получила отражение в 23 публикациях, включая 12 статей, размещённых в профильных изданиях, прошедших рецензирование и рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Общий объём опубликованных материалов — 102 страницы, из которых около 75% подготовлены непосредственно автором.
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Артериальная гипертензия: распространенность, факторы риска,
осложнения
Согласно действующим рекомендациям Российского общества кардиологов, АГ определяется как «синдром повышения АД при гипертонической болезни и симптоматических АГ выше пороговых значений» [33]. При этом пороговые значения систолического АД (САД) составляют >140 мм рт. ст., диастолического АД (ДАД) - >90 мм рт. ст. Синдром АГ сопровождает как гипертоническую болезнь (ГБ), так и симптоматическую (вторичную) АГ. ГБ - хронически протекающее заболевание, основное проявление которого - повышение АД - не связано с явными причинами, приводящими к развитию вторичных форм АГ (симптоматические АГ). Термин ГБ предложен Г.Ф. Лангом в 1948 году, введенный термин является смысловым аналогом устоявшихся международных определений «essential hypertension» / «эссенциальная гипертензия» и «arterial hypertension» / «артериальная гипертензия». Симптоматическая (или вторичная) АГ обусловлена известной причиной, которую можно устранить с помощью соответствующего вмешательства. ГБ является более частой формой АГ, её частота составляет более 90% от всех АГ. Патогенез артериальной гипертензии (АГ) тесно связан с рядом модифицируемых и немодифицируемых факторов. К последним относятся возраст (детерминирующий рост САД) и отягощенная наследственность (двукратное увеличение риска при АГ у обоих родителей). Среди модифицируемых факторов ключевую роль играют абдоминальное ожирение, избыточное потребление натрия, гиподинамия и прием алкоголя.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Влияние предшествующей терапии хронических неинфекционных заболеваний и доступности медицинской помощи на течение и прогноз новой коронавирусной инфекции у госпитализированных пациентов2024 год, кандидат наук Фролова Ирина Анатольевна
Изменения ЭКГ в виде J-волны как предиктор неблагоприятных сердечно-сосудистых событий при COVID-192025 год, кандидат наук Мусин Тимур Ильгамович
Предикторы развития аномальных моделей суточного ритма артериального давления и состояние органов-мишеней у больных гипертонической болезнью, перенесших новую коронавирусную инфекцию2024 год, кандидат наук Сюзева Наталья Михайловна
Нарушения функции левого желудочка и сердечные аритмии у больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию2026 год, кандидат наук Кудрявцева Яна Витальевна
Предикторы тромбоэмболических осложнений у больных с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-22024 год, кандидат наук Иванников Александр Александрович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Коровина Ирина Олеговна, 2025 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Айдаргалиева, Н.Е. Особенности нарушений внутрисердечной гемодинамики у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, осложненной развитием хронического легочного сердца, и способы их медикаментозной коррекции / Айдаргалиева Н.Е., Телеушева А.Ж. // Казанский медицинский журнал. - 2016. - Т. - 3. - С. 400-404. DOI: 10.17750/KMJ2016-400.
2. Андреева, Ю.А. Тканевая миокардиальная допплер-эхокардиография в оценке функционального состояния правого желудочка у больных легочной гипертензией различной этиологии / Андреева Ю.А., Саидова М.А., Мартынюк Т. В. и др. // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2010.
- Т. 2. - С. 27-36. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/463008 (Дата обращения: 31.03.2025).
3. Апарцева, Н.Е. Вклад перенесенной новой коронавирусной инфекции в развитие сердечно-сосудистых заболеваний (систематический обзор) / Апарцева Н.Е., Худякова А.Д. // Атеросклероз. - 2024. - Т. 20 (1). - С. 42-54. DOI: 10.52727/2078-256X-2024-20-1 -42-54.
4. Арутюнов, Г.П. Клинические особенности постковидного периода. Результаты международного регистра «Анализ динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2 (АКТИВ SARSCoV-2)». Предварительные данные (6 месяцев наблюдения) / Арутюнов Г.П., Тарловская Е.И., Арутюнов А.Г. и др. // Рос. кардиол. журн. - 2021. - Т. 26 (10). - С. 86-98. DOI: 10.15829/1560-4071-2021-4708.
5. Арутюнов, Г.П. Международный реестр «Анализ динамики коморбидности у выживших после SARS-CoV-2» (AKTIV SARS-CoV-2): анализ предикторов краткосрочных неблагоприятных исходов при COVID-19 / Арутюнов Г.П., Тарловская Е.И., Арутюнов А.Г., и др. // Расс Джей Кардиол. - 2021. - Т. 26(4).
- С. 116-31. DOI: 10.15829/1560-4071-2021-4470.
6. Асфандиярова Н. С. Постковидный синдром / Асфандиярова Н. С. // Клиническая медицина. - 2021. - Т. 99(7-8). - С. 429-35. DOI: 10.30629/00232149-2021-99-7-8-429-435.
7. Барбараш, О. Л. Новая коронавирусная болезнь (СОУГО-19) и сердечнососудистые заболевания / Барбараш О. Л., Каретникова В. Н., Кашталап В. В., и др. // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. - 2020. -Т. 9, № 2. - С. 17-28. DOI: 10.17802/2306-1278-2020-9-2-17-28.
8. Благова, О.В. Инфекционный и небактериальный тромбоэндокардит у больных с постковидным вирусно-иммунным миокардитом / Благова О.В., Айнетдинова Д.Х., Коган Е.А. и др. // Российский кардиологический журнал. - 2022. - Т. 27, №9. - С. 4827. DOI:10.15829/1560-4071-2022-4827.
9. Благова, О.В. Постковидный миоэндокардит подострого и хронического течения: клинические формы, роль персистенции коронавируса и аутоиммунных механизмов / Благова О.В., Коган Е.А., Лутохина Ю.А., и др. // Кардиология. - 2021. - Т. 61(6). -С. 11-27. DOI: 10.18087/саМю.2021.6.п1659.
10. Бойцов, С.А. Клиническая картина и факторы, ассоциированные с неблагоприятными исходами у госпитализированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией СОУГО-19 / Бойцов С.А., Погосова Н.В., Палеев Ф.Н., и др. // Кардиология. - 2021. - Т. 61(2). - С. 4-14. DOI: 10.18087/са^ю.2021.2.п1532.
11. Бубнова, М. Г. СОУГО-19 и сердечно-сосудистые заболевания: от эпидемиологии до реабилитации. // М.Г. Бубнова, Д.М. Аронов // Пульмонология. - 2020. - Т. 30. - № 5. - С. 688-699. DOI: 10.18093/0869-01892020-30-5-688-699.
12. Вечорко, В. И. Характер изменения гематологических показателей у больных СОУГО-19 / Вечорко В.И., Евсиков Е.М., Байкова О.А., и др. // Профилактическая медицина. - 2020. - Т. 23(8). - С. 57-63. DOI: 10.17116/profmed20202308157.
13. Временные методические рекомендации Минздрава России: Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), версия 5 (08.04.2020). - М.: Минздрав РФ, - 2020. - 122 с.
14. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) / Министерство Здравоохранения РФ // Версия 18 (26.10.2023) - стр. 32
15. Гаранина, В.Д. Динамика клинических и лабораторно-инструментальных параметров у пациентов с отсутствием и наличием сердечно-сосудистых заболеваний, перенесших COVID-19 пневмонию. Проспективное наблюдение. [Текст]: дисс. канд. мед. наук: 3.1.20. - Тюм. гос. Медицинский университет, Тюмень, - 2024, - 172 с.
16. Голощапова, Ю.В. Оценка диастолической функции правого желудочка у пациентов с хронической бронхолегочной патологией / Голощапова Ю.В., Логвинова Л.В. // Инновационная медицина Кубани. - 2021. - Т. 1. - С. 21-27. DOI: 10.35401/2500-0268-2021-21-1-21-27.
17. Горелов, А.В. COVID-19 - многоликий Янус. К вопросу о классификации новой коронавирусной инфекции / Горелов А.В., Плоскирева А.А., Понежева Ж.Б., и др. // Инфекционные болезни. - 2021. - Т. 19. № 4. - С. 103-111. DOI: 10.20953/1729-9225-2021-4-103-111
18. Гриневич, В.Б. Особенности ведения коморбидных пациентов в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Национальный Консенсус 2020 / Гриневич В.Б., Губонина И. В., Дощицин В. Л., и др. // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2020. - Том 19, №2 4. - C. 2630. DOI: 10.15829/1728-8800-2020-2630 (Grinevich, V. B. Features of the management of comorbid patients during a pandemic of a new Coronavirus infection (COVID-19), national consensus / Grinevich V. B., Gubonina I. V., Doshchitsin V. L., Kotovskay Yu.V., Kravchuk Yu.A., Ped V. I. et al. // Kardiovaskulyarnaya terapia i profilactika. - 2020. - V. 19(4). - P. 2630.
19. Губенко, Н. С. Связь показателей общего анализа крови с тяжестью течения COVID-19 у госпитализированных пациентов / Н. С. Губенко и др. // Южно-
Российский журнал терапевтической практики. - 2021. - Т. 2. - № 1. - С. 90101. DOI: 10.21886/2712-8156-2021-2-1-90-101.
20. Демидова, Н.Ю. Диастолическая функция правого желудочка при различных типах диастолической дисфункции левого желудочка у больных артериальной гипертензией / Демидова Н.Ю. // Патология кровообращения и кардиохирургия. - 2007. - N 3. - С. 55-58.
21. Джиоева, О. Н. Особенности протокола трансторакального эхокардиографического исследования у пациентов с ожирением / Джиоева О. Н., Максимова О. А., Рогожкина Е. А. и др. // Российский кардиологический журнал. - 2022. - Т. 27(12). - С. 5243. DOI: 10.15829/1560-4071-2022-5243.
22. Дзяк, Г. В. Особенности деформации и ротации миокарда у мужчин с артериальной гипертензией и разной степенью гипертрофии левого желудочка / Дзяк Г. В., Колесник М. Ю. // Кардиология. - 2014. - Т. 54(6). - С. 9-14. DOI: 10.18565/cardio.2014.6.9-14.
23. Жарова, М.Е. Поражение печени у пациентов с COVID-19: клинико-патогенетические особенности и факторы риска / Жарова М.Е., Иваников И.О., Григорьева Ю.В., и др. // Доказательная гастроэнтерология. - 2023. - Т. 12(3). - С. 51-62. DOI: 10.17116/dokgastro20231203151.
24. Золотовская, И.А. Артериальная гипертензия у пациентов, перенесших COVID-19: особенности и возможности коррекции артериального давления / Золотовская И.А., Гиматдинова Г.Р., Давыдкин И.Л. // Профилактическая медицина. - 2022. - Т. 25(1). - С. 63-70. DOI: 10.17116/profmed20222501163.
25. Иванников, А.А. COVID19 и сердечно-сосудистая система. Часть II. Постковидный синдром. / А.А. Иванников, А.Н. Эсауленко, М.К. Васильченко и др. // Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». - 2021. - Т. 10, №2. - С. 248-258. DOI: 10.23934/2223-9022-2021-10-2-248-258.
26. Информационная панель Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу (COVID-19) / Всемирная организация здравоохранения. -Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2020. -URL: https://covid19.who.int (Дата обращения: 03.10.2023).
27. Камбачокова, З. А. Клинико-лабораторная характеристика больных с COVID-19 на фоне сердечно-сосудистых заболеваний / Камбачокова З. А., Ахкубекова З. А., Арамисова Р. М., и др. // Антибиотики и химиотер. - 2023. - Т. 68. № 34. - С. 46-51. DOI: 10.37489/0235-2990-2023-68-3-4-46-51.
28. Карнаушкина, М.А. Компьютерная томография органов грудной клетки в постковидную эру / Карнаушкина М.А., Струтынская А.Д., Аличубанова Г.Э.// Клинический разбор в общей медицине. - 2022. - Т. 6. - С. 36-42. DOI: 10.47407/kr2022.3.6.00174
29. Карпова, Л. С. Сравнение первых трех волн пандемии COVID-19 в России (2020-2021гг.) / Карпова Л. С., Столяров К. А., Поповцева Н. М. и др. // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. - 2022. - Т. 21(2). - С. 4-16. DOI: 10.31631/2073-3046-2022-21 -2-4-16.
30. Кириллова В.В. Диастолическая дисфункция правого желудочка у пациентов с хронической сердечной недостаточностью при артериальной гипертонии URL: https://congress.ossn.ru/events/thesis/diastolicheskaya-disfunktsiya-pravogo-zheludochka-u-patsientov-s-khronicheskoy-serdechnoy-nedostatoch
31. Сахарный диабет 2 типа у взрослых: клинические рекомендации / Министерство здравоохранения РФ // 2019 г (15.01.2020). URL: https://disuria.ru/_ld/10/1009_kr19Diab2OldMZ.pdf
32. Свист, П.Г., Торчинский Н. В., Брико Н. И. и др. Распространенность бронхиальной астмы и ХОБЛ в коморбидности с COVID-19. Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2024;23(1):66-76. https://doi: 10.31631/2073-30462024-23-1-66-76
33. Кобалава, Ж. Д. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2020 / Кобалава Ж. Д., Конради А. О., Недогода С. В. и др. // Российский кардиологический журнал. - 2020. - Т. 25(3). - С. 3786. DOI: 10.15829/1560-4071-2020-3-3786.
34. Коган, Е.А. Клинико-морфологическая характеристика SARS-CoV-2-ассоциированного миокардита, подтвержденного наличием РНК и белков вируса в ткани миокарда. / Е.А. Коган, А.Д. Куклева, Ю.С. Березовский и др.
// Архив патологии. - 2021. - Т. 83, №4. - С. 5-13. DOI: 10.17116/patol2021830415.
35. Коган, Е.А. Миокардит у пациентов с COVID-19, подтвержденный результатами иммуногистохимического исследования / Коган Е.А., Березовский Ю.С., Благова О.В., и др. // Кардиология. - 2020. - Т. 60(7). - С. 4-10. DOI: 10.18087/cardio.2020.7.n1209.
36. Конради, А.О. VIII международный образовательный форум «Российские дни сердца» / Конради А.О. // Лечение артериальной гипертензии в эпоху пандемии COVID-19. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=UYyLf6MFYZM&list=PLmvKAz_F3Pfkb4w UmGnR2R8ZjIRa9rDwv&index=13 (Дата обращения 12.03.2024).
37. Копачевская, К.А. Особенности клинической картины, биохимических и электролитных сдвигов при новой коронавирусной инфекции в городе Хабаровск / Копачевская К.А., Кальченко Е.Н., Рыбко А.С., и др. // Universum: медицина и фармакология: электрон. научн. журн. - 2023. - Т. 7(100). DOI -10.32743/UniMed.2023.100.7.15666.
38. Коростовцева, Л.С. COVID 19: каковы риски пациентов с артериальной гипертензией? / Коростовцева Л.С., Ротарь О.П., Конради А.О. // Артериальная гипертензия. - 2020. - Т. 26(2). - С. 124-132. DOI: 10.18705/1607-419X-2020-26-2-124-132.
39. Корчагин, В.И. Генетические факторы, ассоциированные с риском артериальной гипертензии, у больных COVID-19 / Корчагин В.И., Миронов К.О., Гапонова И.И., и др. // РМЖ. - 2022. - № 5. - С. 2-6.
40. Кохан, Е.В. Фазовый анализ функции левого предсердия у пациентов с артериальной гипертонией и фибрилляцией предсердий: гендерные особенности связи с диастолической дисфункцией и параметрами центрального давления / Е.В. Кохан, Е.М. Озова, В.А. Романова и др. // Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. - 2019. - Т. 15, №5. - С. 622633. DOI: 10.20996/1819-6446-2019-15-5-622-633.
41. Лакман, И.А. Смертность при разных штаммах COVID-19 в отдаленном периоде: 18-месячное наблюдение / Лакман И. А., Гареева Д. Ф., Садикова Л. Ф., и др. // Российский кардиологический журнал. - 2023. - Т. 28(12). - С. 5672. DOI: 10.15829/1560-4071 -2023-5672.
42. Ларина, В.Н. Новая короновирусная инфекция как дополнительный фактор сердечнососудистого риска в молодом и среднем возрасте / Ларина В.Н., Глибко К.В., Аракелов С.Э., и др. // Междунар. журн. сердца и сосуд. Заболеваний. - 2022. - Т. 10 (36). - С. 32-41. DOI: 10.24412/2311-1623-202236-32-41.
43. Магомедсултанова, Т. С. Изменения гематологических показателей на фоне COVID-19 / Т. С. Магомедсултанова и др. // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. - 2023. - № 4. - С. 26-30. DOI: 10.51793/OS.2022.25.11.005.
44. Мазур, Е.С. Особенности тромбоза ушка левого предсердия у больных с персистирующей неклапанной фибрилляцией предсердий, перенесших COVID-19 / Мазур Е.С., Мазур В.В., Баженов Н.Д., и др. // Кардиология. -2023. - Т. 63(1). - С. 29-35. DOI: 10/18087/cardio/2023/1/n2350.
45. Малютина, С. К. Артериальная гипертензия и поражение органов-мишеней: прогностическое значение гипертрофии миокарда в сибирской популяции. Малютина С.К., Рябиков А.Н., Симонова Г.И., и др. // Бюллетень СО РАМН. -2011. - Т. 31(5). - С. 53-58.
46. Мартынов, А.И. Особенности течения Long-COVID инфекции. Терапевтические и реабилитационные мероприятия / Мартынов А.И., Горелов А.В., Малявин А.Г. // Методические рекомендации. Версия 2021г. С.45-50. -URL: https://www.rnmot.ru/public/uploads/2022/rnmot/ методические рекомендации^£
47. Мартынов, А.И. Поражение сердечно-сосудистой системы при LONG-COVID инфекции. Алгоритмы диагностики и лечения. / А.И. Мартынов, А.В. Горелов, А.Г. Малявин // Методические рекомендации. Версия 2021г. Приложение к
журналу «Терапия». - 2022г. - Т 8ДО). - С. 26-37. DOI: 10.18565/Шегару.2022^ирр1.26-37.
48. Медведева Н.А. Прогнозирование дисфункции правых отделов сердца у больных новой коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. [Текст]: дисс. канд. мед. наук: 3.1.20. - Чит. гос. Медицинский университет, Тюмень, - 2024, - 174 с.
49. Михайловская, Т.В. Потенциальное влияние СОУГО-19 на сердечнососудистую систему / Михайловская Т.В., Яковлева Н.Д., Сафронов М.А. и др. // Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация. -2020. - Т. 2. - № 2. - С. 133-139. DOI: 10.36425^аЬ34080.
50. Муромцева, Г. А. Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в российской популяции в 2012-2013 гг. Результаты исследования ЭССЕ-РФ. / Муромцева Г. А., Концевая А. В., Константинов В.В., и др. // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2014. - Т. 13(6). - С. 4-11. DOI: 10.15829/1728-8800-2014-6-4-11.
51. Невзорова, В.А. Хроническая обструктивная болезнь легких и доклинические признаки поражения сердечно-сосудистой системы / Невзорова В.А., Захарчук Н.В., Шапкина Е.Ю., и др. // Южно-Российский журнал терапевтической практики. -2021. - Т. 2(2). - С. 70-79. DOI 10.21886/2712-8156-2021-2-2-70-79.
52. Никифоров, В.В. Новая коронавирусная инфекция (СОУГО-19): клинико-эпидемиологические аспекты / Никифоров В.В., Суранова Т.Г., Чернобровкина Т.Я., и др. // Архивъ внутренней медицины. - 2020. - Т. 10. -№ 2 (52). - С. 87-93. DOI: 10.20514/2226-6704-2020-10-2-87-93.
53. Олейников, В.Э. Структурно-функциональные свойства артерий у лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию / Олейников В.Э., Авдеева И.В., Полежаева К.Н., и др. // Кардиоваскуляр. терапия и профилактика. -2023. - Т. 22 (5).. - С. 3541. DOI: 10.15829/1728-8800-2023-3541.
54. Осокина, Н.А. Особенности ремоделирования миокарда у больных артериальной гипертонией, перенесших поражение легких при СОУГО-19.
[Текст]: дисс. канд. мед. наук: 3.1.20. - Тюм. гос. Медицинский университет, Тюмень, 2025, - 226 с.
55. Павлюкова, Е. Н. Деформация, ротация и поворот по оси левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца с тяжелой левожелудочковой дисфункцией / Павлюкова Е. Н., Карпов Р. С. // Терапевтический архив. - 2012.
- Т. 84(9). - С. 11-16.
56. Плоскирева, А.А. К вопросу о связи генетических факторов с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний на фоне коронавирусной инфекции СОУГО-19 / Плоскирева А.А., Миронов К.О., Шаравина Ю.А. и др. // Лечащий врач. - 2022. - № 4. - С. 54-59.
57. Погосова, Н. В. Последствия СОУГО-19 на отдаленном этапе после госпитализации / Погосова Н.В., Палеев Ф.Н., Аушева А.К., и др. // Рацион. фармакотерапия в кардиологии. - 2022. - Т. 18. (2). - С. 118-126. DOI: 10.20996/1819-6446-2022-04-03.
58. Полянцев, А.А. Пневмомедиастинум у больных с коронавирусной инфекцией (СОУГО-19) / Полянцев А.А, Панин С.И., Полянцев А.А., и др. // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. - 2021. - Т. 5. - С. 20-4. DOI: 10.17116/Ыгш^а202105120.
59. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19): временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации «Версия 7 от 03.06.2020. - М., 2020.
- Режим доступа: http://edu.rosmmzdrav.ru /fileadmin/шser_шpload/ specialists/COУID-19/MR_COУID-19_v7.pdf (Дата обращения: 09.12.2023).
60. Респираторная медицина: руководство: в 5 т. / под ред. А. Г. Чучалина. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва: ПульмоМедиа, 2024. - Т. 1. - 668 с. DOI: 10.18093/987-5-6048754-9-0
61. Респираторная медицина: руководство: в 5 т. / под ред. А. Г. Чучалина. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва: ПульмоМедиа, 2024. - Т. 2. - 734 с. DOI: 10.18093/978-5-6048754-6-9-2024-2
62. Родионов, В.Э. Особенности клеточного состава воспалительного инфильтрата и разные фазы диффузного альвеолярного повреждения легких при COVID-19 / Родионов В.Э., Авдалян А.М., Коновалов Д.М., и др. // Архив патологии. - 2022. - Т. 84(3). - С. 5-13. DOI: 10.17116/patol2022840315.
63. Российское кардиологическое общество (РКО). Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. - 2020. Т. 25. № 11. - С. 201-250.
64. Российское кардиологическое общество (РКО). Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. - 2020. - Т. 25. - № 11. - С. 311-374.
65. Российское респираторное общество. Образовательная сессия "Пульмонология мегаполиса" Белевский А.С. Москва, 25.02.2021. https://spulmo.ru/events/36945/ (дата обращения 12.03.2024).
66. Рыбакова, М. К. Эхокардиография от М. К. Рыбаковой: руководство с приложением DVD-ROM "Эхокардиография от М. К. Рыбаковой" / Рыбакова М. К., Митьков В. В., Балдин Д. Г. // Изд. 2-е. М.: Издательский дом Видар-М. - 2018. - 600 с. ISBN: 978-5-88429-242-0.
67. Рыбакова, М.К. Эхокардиография в диагностике сердечно-сосудистых осложнений у больных, перенесших COVID 19, и алгоритм эхокардиографического исследования у данной категории больных. / М.К. Рыбакова, В.В. Митьков, Е.Д. Худорожкова и др. // Медицинский алфавит. -2021. - Т. 17. - С. 20-31. DOI: 10.33667/2078-5631-2021-17-20-31
68. Рябиков, А.Н. Продольная деформация миокарда левого желудочка по данным эхокардиографии в популяции: связь с артериальной гипертензией в зависимости от контроля артериального давления / Рябиков А.Н., Гусева В.П., Воронина Е.В., и др. // Артериальная гипертензия. - 2019. - Т. 25(6). - С. 653664. DOI: 10.18705/1607-419X-2019-25-6-653-664.
69. Самородская, И.В. Повлиял ли COVID-19 на региональную смертность от острых форм ишемической болезни сердца? (сравнение двух периодов 20172019гг и 2020-2022гг) / Самородская И.В., Бубнова М.Г., Акулова О.А. //
Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2024. - Т. 23(1). - С. 3874. DOI: 10.15829/1728-8800-2024-3874.
70. Сережина, Е. К. Патофизиологические механизмы и формы сердечнососудистой патологии при СОУГО-19 / Сережина Е.К., Обрезан А.Г. // Кардиология. - 2020. - Т. 60, №№8. - С. 23-26. DOI:10.18087/ са^ю.2020.8.п1215
71. Сперанская, А.А. КТ-диагностика последствий СОУГО-19 поражения легких / Сперанская А.А., Осипов Н.П., Лыскова Ю.А., Амосова О.В. // Лучевая диагностика и терапия. - 2021. - Т. 12. - N0 4. - С. 58-64. DOI: 10.22328/20795343-2021-12-4-58-64.
72. Сукмарова, З.Н. Экссудативный перикардит как новый специфичный симптом 8ЛЯ8-СоУ-2 / Сукмарова З.Н., Симоненко В.Б., Ибрагимова Ф.М., и др. // Клиническая медицина. - 2021. - Т. 99(3). - С. 192-7. DOI: 10.30629/0023-21492021-99-3-192-197.
73. Сумин, А.Н. Диастолическая функция правого желудочка у больных с заболеваниями легких в отсутствие и при наличии легочной гипертензии / Сумин А.Н., Архипов О.Г. // Терапевтический архив. - 2017. - Т. 89(3). - С. 54-60. DOI: 10.171№егагШ01789354-60.
74. Теляшов, А.Д. Методы лечения плевролегочных осложнений ковид-ассоциированной пневмонии / Теляшов А.Д., Галлямов Э.А., Хрупкин В.И., и др. // Военно-медицинский журнал. - 2021. - Т. 342(10). - С. 37-43.
75. Тунян, Л.Г. Деформация правого желудочка и правого предсердия в прогнозировании перехода доклинической диастолической дисфункции левого желудочка в сердечную недостаточность с сохраненной фракцией выброса / Тунян Л.Г., Чилингарян А.Л., Адамян К.Г., и др. // Кардиология. -2023. - Т. 63(8). - С. 33-41. DOI: 10.18087/саМю.2023.8.п1682.
76. Тюрин, И.Е. Визуализация изменений в легких при коронавирусной инфекции (обзор литературы и собственные данные) / Тюрин И.Е., Струтынская А.Д. // Пульмонология. 2020; 30 (5): 658-670. DOI: 10.18093/0869-0189-2020-30-5658-670
77. Тяпаева, А. Р. Приверженность лекарственной терапии у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших COVID-19 (6 месяцев наблюдения) / Тяпаева А.Р., Наумова Е.А., Семенова О.Н. и др. // Российский кардиологический журнал. - 2024. - Т. 29, № 1S. DOI: 10.15829/1560-40712024-5605.
78. Тунян Л.Г., Чилингарян А.Л., Адамян К.Г., Тумасян Л.Р., Кждрян О.К., Зелвеян П.А. Деформация правого желудочка и правого предсердия в прогнозировании перехода доклинической диастолической дисфункции левого желудочка в сердечную недостаточность с сохраненной фракцией выброса. Кардиология. 2023;63(8):33-41. https://doi.Org/10.18087/cardio.2023.8.n1682
79. Фомина, Д.С. Ведение пациентов с COVID-19 и бронхиальной астмой: обзор литературы и клинический опыт авторов / Фомина Д.С., Сердотецкова С.А., Иванова М.С., и др. // Практическая пульмонология. - 2020. - №2. - С. 3-15. DOI: 10.36604/1998-5029-2025-95-135-148.
80. Хирманов В.Н. COVID-19 как системное заболевание / Хирманов В.Н. // Клиническая фармакология и терапия. - 2021. - Т. 30(1). - С. 5-15. DOI: 10.32756/0869-5490-2021-1-5-15.
81. Хроническая обструктивная болезнь легких. Клинические рекомендации 2021 / Министерство здравоохранения РФ //2021. URL: https://www. spulmo.ru/upload/kr/HOBL_2021.pdf
82. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020 / С. Н. Терещенко, А. С. Галявич, Т. М. Ускач, и др. // Российский кардиологический журнал. - 2020. - Т. 25, № 11. - С. 311-374. DOI 10.15829/1560-4071 -2020-4083.
83. Чазова, И.Е. Евразийские клинические рекомендации по диагностике и лечению легочной гипертензии / И.Е. Чазова, Т.В. Мартынюк, З.С. Валиева и др. // Евразийский Кардиологический Журнал. - 2020. - Т. 1. - С. 78-122. DOI: 10.38109/2225-1685-2020-1 -78-122
84. Чазова, И.Е. Диагностика и лечение пациентов с АГ и ХОБЛ (Рекомендации РМОАГ и Российского респираторного общества) / Чазова И. Е., Чучалин А. Г., Зыков К. А., и др. // Системные гипертензии. - 2013. - Т. 10 (1). - С. 5-34
85. Чазова, И.Е. COVID-19 и сердечно-сосудистые заболевания / Чазова И.Е., Миронова О.Ю. // Терапевтический архив. - 2020. - Том 92, № 9. - С. 4-7. (Chazova, I. E. COVID-19 and cardiovascular diseases / Chazova I. E., Mironova O.Yu. // Terapeyticheskiy arkhiv. - 2020. - V. 92(9). - P. 4-7.) DOI: 10.26442/00403660.2020.09.000742.
86. Чащин, М.Г. Клинико-анамнестическая характеристика пациентов с инфарктом миокарда без подъема сегмента ST, перенесших COVID-19 / Чащин М.Г., Горшков А.Ю., Драпкина О.М., и др. // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2021. -Т. 20(7). - С. 3062. DOI: 10.15829/1728-88002021-3062.
87. Чевплянская, О.Н. Продольная деформация левого желудочка и состояние коронарного кровотока у пациентов с высоким нормальным артериальным давлением. / Чевплянская О.Н., Дударев М.В., Мельников А.В. // Артериальная гипертензия. - 2016. - Т. 22, №3. - С. 282-290. DOI: 10.18705/1607-419X-2016-22-3-282-290.
88. Черняк, А.В. Функциональная диагностика хронической обструктивной болезни легких / Черняк А.В. // Практическая пульмонология. - 2023. - № 2. -С. 14-18. DOI: 10.24412/2409-6636-2023-12873.
89. Шапорова, Н.Л. Легочное сердце: клиника, диагностика, лечение / Шапорова Н.Л., Жданов В.Ф., Батагов С.Я. и др. // Методические рекомендации: Санкт-Петербург. - 2007. - 22 С.
90. Шиллер, Н. Клиническая эхокардиография / Шиллер Н., Осипов М.А. // М.: "МЕДпрессинформ" - 2018. - 344 С. ISBN: 978-5-00030-240-8.
91. Широков Н. Е., Ярославская Е. И., Криночкин Д. В., Осокина Н. А. Динамика глобальной и сегментарной деформации как маркер восстановления сократимости правого желудочка у пациентов, перенесших COVID-19-
пневмонию. Российский кардиологический журнал. 2023;28(1):5212. doi:10.15829/1560-4071-2023-5212
92. Ярославская, Е.И. Сравнение клинических и эхокардиографических показателей пациентов, перенесших пневмонию COVID-19, через три месяца и через год после выписки / Ярославская Е.И., Криночкин Д.В., Широков Н.Е., и др. // Кардиология. - 2022. - Т. 62(1). - С. 13-23. DOI: 10.18087/cardio.2022.1.n1859.
93. Ярославская Е.И., Широков Н.Е., Криночкин Д.В., Осокина Н.А., Коровина И.О., Сталлингс А.Д., Мигачева А.В., Ахметьянов М.А., Гультяева Е.П. Клинические параметры и показатели функции желудочков сердца у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями после пневмонии COVID-19: результаты двухлетнего проспективного наблюдения. Креативная кардиология. 2023; 17 (4): 502-13. DOI: 10.24022/1997-3187-2023-17-4-502-513
94. Ahmed. H. Long-term clinical outcomes in survivors of severe acute respiratory syndrome and Middle East respiratory syndrome coronavirus outbreaks after hospitalisation or ICU admission: A systematic review and meta-analysis / H Ahmed, K Patel, DC Greenwood, S Halpin, et al. // J Rehabil Med. - 2020. - 52(5).
- Р. jrm00063. DOI: 10.2340/16501977-2694.
95. Alcidi, GM. Normal reference values of multilayer longitudinal strain according to age decades in a healthy population: A single- centre experience / Alcidi GM, Esposito R, Evola V, et al. // Eur Heart J Cardiovasc Imaging. - 2018. - V. 19(12).
- P. 1390-6. DOI: 10.1093/ehjci/jex306.
96. Antonicelli, L. Severe asthma in adults does not significantly affect the outcome of COVID-19 disease: results from the Italian Severe Asthma Registry / Antonicelli L, Tontini C, Manzotti G, et al. //Allergy. - 2021. - V. 76(3). - P. 902-905. DOI: 10.1111/all. 14558.
97. Aparisi, Á. Dyslipidemia and inflammation as hallmarks of oxidative stress in COVID-19: A follow-up study / Aparisi Á., Martín-Fernández M., Ybarra-Falcón
C., et al. // Int. J. Mol. Sci. - 2022. - V. 23 (23). - P. 15350. D01:10.3390/ijms232315350
98. Ayoub, A.M. Subclinical LV dysfunction detection using speckle tracking echocardiography in hypertensive patients with preserved LV ejection fraction. / A.M. Ayoub, V.W. Keddeas, Y.A. Ali et al // Clinical Medicine Insights: Cardiology. - 2016. - Vol. 10. - P. 85-90. DOI: 10.4137/CMC.S38407
99. Ayoubkhani, D. Post-COVID syndrome in individuals admitted to hospital with COVID-19: retrospective cohort study. / Ayoubkhani D., Khunti K., Nafilyan V., et al // BMJ, - 2021. - V. 372. - P.n693. DOI: 10.1136/bmj.n69
100. Bai, C. Updated guidance on the management of COVID-19: from an American Thoracic Society / Bai C, Chotirmall SH, Rello J, et al. // European Respiratory Society coordinated International Task Force (29 July 2020). European Respiratory Review. - 2020. - V. 29(157)- P. 200287. DOI:10.1183/16000617.0287-2020.
101. Bansal M. Cardiovascular disease and COVID-19 / Bansal M. // Diabetes Metab. Syndr. - 2020. - V. 14 (3). - P. 247-250. DOI: 10.1016/j. dsx.2020.03.013.
102. Baycan, O.F. Evaluation of biventricular function in patients with COVID-19 using speckle tracking echocardiography. / O.F. Baycan, H.A. Barman, A. Atici et al. // The International Journal of Cardiovascular Imaging. - 2021. - Vol. 37, №1. - P. 135-144. DOI: 10.1007/s10554-020-01968-5
103. Bearse, M. Factors associated with myocardial SARS-CoV-2 infection, myocarditis, and cardiac inflammation in patients with COVID-19. / M. Bearse, Y.P. Hung, A.J. Krauson et al. // Modern Pathology. - 2021. - Vol. 34, №7. - P. 1345-1357. DOI: 10.1038/s41379-021 -00790-1
104. Bendiab, NST. Factors associated with global longitudinal strain decline in hypertensive patients with normal left ventricular ejection fraction / Bendiab NST, Meziane-Tani A, Ouabdesselam S, et al. // EJPC. - 2017. - V. 24(14). - P. 14631472. DOI: 10.1177/2047487317721644
105. Bernard, I. Endothelium infection and dysregulation by SARS-CoV-2: Evidence and caveats in COVID-19 / I. Bernard, D. Limonta, L. K. Mahal, et al. // Viruses. - 2020.
- Vol. 13. - P. 29. DOI: 10.3390/v13010029.
106. Beurnier, A. Characteristics and outcomes of asthmatic patients with COVID-19 pneumonia who require hospitalization / Beurnier A, Jutant E-M, Jevnikar M, et al. // Eur Respir J. - 2020. - V. 56 - P. 2001875. DOI: 10.1183/13993003.01875-2020.
107. Bieber, S. Left and right ventricular dysfunction in patients with COVID-19-associated myocardial injury / Bieber S, Kraechan A, Hellmuth JC, et al. // Infection.
- 2021. - V. - 49(3). - P. 491-500. DOI: 10.1007/s15010-020-01572-8.
108. Boral, B. M. Disseminated intravascular coagulation / B. M. Boral, D. J. Williams, L. I. Boral // Am. J. Clin. Pathol. - 2016. - Vol. 146. - P. 670-680. DOI: 10.1093/ajcp/aqw195.
109. Boregowda, U. Serum activity of liver enzymes is associated with higher mortality in COVID-19: a systematic review and meta-analysis / Boregowda U, Aloysius MM, Perisetti A, et al. // Frontiers in Medicine. - 2020. - V. 7. - P. 431. DOI.org/10.3389/fmed.2020.00431.
110. Brady, B. Myocardial strain: a clinical review / B. Brady, G. King, R.T Murphy, D. Walsh // Ir J Med Sci. - 2023. - V. 192(4). - P. 1649-1656. DOI: 10.1007/s11845-022-03210-8.
111. Burgess, MI. Comparison of echocardiographic markers of right ventricular function in determining prognosis in chronic pulmonary disease / Burgess MI, Mogulkoc N, Bright-Thomas RJ, et al. // J Am Soc Echocardiogr. - 2002. - V. 15(6). - P. 633639. PMID: 12050605. DOI: 10.1067/mje.2002.118526.
112. Burns, A.T. Left ventricular strain and strain rate: characterization of the effect of load in human subjects. / A.T. Burns, A. Gerche, J. D'hooge et al // European Journal of Echocardiography. - 2010. - Vol. 11, №3. - P. 283-289. DOI: 10.1093/ejechocard/j ep214.
113. Butt, R. Smoking and prevalence of COVID-19: Evidence from studies from January 2020 - May 2020 / Butt R., Sherwani R., Aslam M., Albassam M. // AIMS
Public Health. - 2023. - V. 10(3). - P. 538-552. DOI: 10.3934/publichealth.2023038
114. Cai, Q. COVID-19: Abnormal liver function tests / Cai Q, Huang D, Yu H, et al. // Journal of Hepatology. - 2020. - V. 73(3). - P. 566-574. DOI: 10.1016/j.jhep.2020.04.006.
115. Caiado, L.D.C. Cardiac involvement in patients recovered from COVID-19 identified using left ventricular longitudinal strain. / L.D.C. Caiado, N.C. Azevedo, R.R.C. Azevedo et al. // Journal of Echocardiography. - 2021. - Vol. 14. - P. 1-6. DOI: 10.1007/s12574-021-00555-4
116. Carfi A. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19 / A Carfi, R Bernabei, F Landi, et al. // JAMA. - 2020. - V. 324(6). - P. 603-605. DOI: 10.1001/jama.2020.12603.
117. Carli, G. Is asthma protective against COVID-19? / Carli G, Cecchi L, Stebbing J, et al. // Allergy. - 2021. - V. 76(3). - P. 866-868. DOI: 10.1111/all.14426. https://doi.org/10.1111/all. 14426.
118. Caspar, T. Acute myocarditis diagnosed by layer-specific 2D longitudinal speckle tracking analysis. / T. Caspar, P. Germain, E.l. Ghannudi et al. // Echocardiography.
- 2016. - Vol. 33, №1. - P.157-158. DOI: 10.1111/echo. 13045.
119. Cen, Y. Risk factors for disease progression in mild to moderate COVID-19 patients
- a multi-center observational study / Cen Y., Chen X., Shen Y. et al. // Clin. Microbiol. Infect. - 2020. - V. 26 (9). - P. 1242-1247. DOI: 10.1016/j.cmi.2020.05.041.
120. Charfeddine, S. Long COVID-19 syndrome: is it related to microcirculation and endothelial dysfunction? Insights from TUN-EndCOV study. / Charfeddine S., Ibn Hadj Amor H., et al. // Front. Cardiovasc. Med. - 2021. - V. 8. - P. 745758. DOI : 10.33 89/fcvm.2021.745758.
121. Chen, C. SARS-CoV-2: a potential novel etiology of fulminant myocarditis / Chen C., Zhou Y., Wang D. W. // Herz. - 2020. - V. - 45 (3). -P. 230-232. DOI: 10.1007/s00059-020-04909-z.
122. Chen, L. The ACE2 expression in human heart indicates new potential mechanism of heart injury among patients infected with SARS-CoV-2. / L. Chen, X. Li, M. Chen et al. // Cardiovascular research. - 2020. - Vol. 116, №. 6. - P. 1097-1100. DOI: 10.1093/cvr/cvaa078.
123. Chen, Y. Aging in COVID-19: Vulnerability, immunity and intervention / Chen Y, Klein SL, Garibaldi BT, et al.// Ageing Res Rev. - 2021. - V. 65. - P. 101205. DOI: 10.1016/j.arr.2020.101205.
124. Chugh, S.S. Determinants of prolonged QT inter-val and their contribution to sudden death risk in coronary artery disease: the oregon sudden unexpected death study / Chugh S.S., Reinier K., Singh T. et al. // Circulation. - 2009. - Vol. 119. - P. 663670. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA. 108.797035.
125. Clerkin, K.J. COVID-19 and cardiovascular disease / Clerkin K.J, Fried J.A, Raikhelkar J., et al. // Circulation. - 2020. - V. - 141 (20). - P. 1648-1655. DOI: 10.1161 /CIRCULATIONAHA. 120.046941.
126. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 // London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); - 2020. (NICE Guideline, No. 188.) Available from: https://www. ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK567261
127. Cui, J. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. / J. Cui, F. Li, Z-L. Shi. // Nature Reviews Microbiology. - 2019. - Vol. 17, №№3. - P. 181-192. DOI: 10.1038/ s41579-018-0118-9.
128. Cui, S. Prevalence of venous thrombo-embolism in patients with severe novel coronavirus pneumonia / Cui S., Chen S., Li X., et al. // Journal of Thrombosis and Haemostasis. - 2020. - Vol. 18. - Issue 6. - P. 1421-1424. DOI: 10.1111/jth.14830.
129. Daccord, C. Asthma and COPD management during the COVID-19 pandemic / Daccord C., Touilloux B., Von Garnier C. // Rev. Med. Suisse. - 2020. - V. 16 (692). - P. 933-938. PMID: 32374540
130. Das, KM. Follow-up chest radiographic findings in patients with MERS-CoV after recovery / Das KM, Lee EY, Singh R, et al. // Indian J Radiol Imaging. - 2017. - V. 27(3). -P. 342-349. DOI: 10.4103/ijri.IJRI_469_16.
131. De Simone, G. Relation of obesity and gender to left ventricular hypertrophy in normotensive and hypertensive adults / De Simone G, Devereux RB, Roman MJ, et al. // Hypertension. - 1994. - V. 23(5). - P. 600-6. DOI: 10.1161/01.hyp.23.5.600.
132. Dong, X. Eleven faces of coronavirus disease 2019 / Dong X., Cao Y.Y., Lu X.X. et al. // Allergy. - 2020. - V. 75 (7). - P. 1699-1709. DOI:10.1111/all. 14289.
133. Donina ZhA. Causes of hypoxemia in COVID-19 / Donina ZhA // J Evol Boichem Phisiol. - 2022. - V. 58(1). - P. 73-80. DOI: 10.1134/S0022093022010070.
134. Driggin, E. Cardiovascular Considerations for Patients, Health Care Workers, and Health Systems During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. / E. Driggin, M.V. Madhavan, B. Bikdeli et al. // Journal of the American College of Cardiology. - 2020. - Vol. 75, №18. - P. 2352-2371. DOI:10.1016/j.jacc.2020.03.031.
135. Emami, A. Prevalence of underlying diseases in hospitalized patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis / Emami A., Javanmardi F., Pirbonyeh N., et al. // Arch. Acad. Emerg. Med. 2020; 8 (1): e35. PMID: 32232218.
136. Fan, BE. Delayed catastrophic thrombotic events in young and asymptomatic post COVID-19 patients / Fan BE, Umapathi T, Chua K, et al. // Journal of Thrombosis and Thrombolysis. - 2021. - V. 51(4). - P. 971-7. DOI: 10.1007/s11239-020-02332-z.
137. Fang, L. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? / Fang L., Karakiulakis G., Roth M. // Lancet Respir Med. -2020. - V. 8(4). -P. e21. DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30116-8.
138. Farsalinos, K. COVID-19 and the nicotinic cholinergic system / Farsalinos K., Angelopoulou A., Alexandris N., et al. // Eur. Respir. J. - 2020. - V. 56 (1). - P. 2001589. DOI: 10.1183/13993003.01589-2020.
139. Franklin, SS. Is pulse pressure useful in predicting risk for coronary heart Disease? The Framingham heart study / S S Franklin, SA Khan, ND Wong, et al. // Circulation. - 1999. - V. 100(4). - P. 354-60. DOI: 10.1161/01.cir.100.4.354.
140. Franklin, SS. Single versus combined blood pressure components and risk for cardiovascular disease: the Framingham Heart Study / SS Franklin, VA o, ND Wong, et al. // Circulation. - 2009. - V. 119(2). - P. 243-50. DOI: 10.1161/CIRCULATI0NAHA.108.797936.
141. Furci et al. The potential protective role of corticosteroid therapy in patients with asthma and COPD against COVID-19. Clin Mol Allergy (2021) 19:19. https://doi.org/10.1186/s12948-021-00159-4
142. Ganau, A. Patterns of left ventricular hypertrophy and geometric remodeling in essential hypertension / Ganau A., Devereux R. B., Roman M. J., et al.// Journal of the American College of Cardiology. - 1992. - Vol. 19, iss. 7. - P. 1550-1558. DOI 10.1016/0735-1097(92)90617-v.
143. Garg, S. Hospitalization rates and characteristics of patients hospitalized with laboratory-confirmed coronavirus disease 2019 - COVID-NET, 14 States, March 130, 2020 / Garg S, Kim L, Whitaker M, et al. // MMWR Morb Mortal Wkly Rep. -2020. - V. 69(15). - P. 458-464. DOI: 10.15585/mmwr.mm6915e3
144. Geyer, H. Assessment of myocardial mechanics using speckle tracking echocardiography: fundamentals and clinical applications / Geyer H, Caracciolo G, Abe H et al. // J Am Soc Echocardiogr. - 2010. - V. 23(4). - P. 351-69. DOI: 10.1016/j.echo.2010.02.015.
145. Gibson LE, et al. J Intensive Care Med. 2021 Mar 30;36(8):900-909. Right Ventricular Strain Is Common in Intubated COVID-19 Patients and Does Not Reflect Severity of Respiratory Illness. doi: 10.1177/08850666211006335
146. Giustino, G. Characterization of Myocardial Injury in Patients With COVID-19. / G. Giustino, L.B. Croft, G.G. Stefanini et al. // Journal of the American College of Cardiology. - 2020. - Vol.76, №18. - P. 2043-2055. DOI:10.1016/j.jacc.2020.08.069.
147. Global initiative for asthma (GINA). 2020 // URL: www.ginasthma.org. (Accessed 2020 Oct 21)
148. Global initiative on chronic obstructive pulmonary disease (GOLD). 2020 // URL: https://goldcopd.org/gold-covid-19-guidance/
149. Global strategy for diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: 2023 REPORT (updated 2023) / The Pocket to copd diagnosis, management and prevention: 2023 Report // 2023. - URL: www.goldcopd.org.
150. Gohar, A. The prognostic value of highly sensitive cardiac troponin assays for adverse events in men and women with stable heart failure and a preserved vs. reduced ejection fraction / A. Gohar, J. P. C. Chong, O. W. Liew, et al. // Eur. J. Heart Fail. - 2017. - Vol. 19. - P. 1638-1647. DOI: 10.1002/ejhf.911.
151. Gorter, TM. Right heart dysfunction and failure in heart failure with preserved ejection fraction: mechanisms and management. Position statement on behalf of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology / Gorter TM, van Veldhuisen DJ, Bauersachs J, Borlaug BA, Celutkiene J, Coats AJS et al. // European Journal of Heart Failure. - 2018. - V. 20(1). - P. 16-37. DOI: 10.1002/ejhf.1029
152. Goyal, P. Clinical characteristics of COVID-19 in New York city: Multicenter study / Goyal P., Choi J.J., Pinheiro L.C. et al. // N. Engl. J. Med. - 2020. - V. 382 (24). - P. 2372-2374. DOI: 10.1056/NEJMc2010419
153. Grist, JT. Hyperpolarized 129Xe MRI Abnormalities in Dyspneic Patients 3 Months after COVID-19 Pneumonia: Preliminary Results / JT Grist, M Chen, GJ Collier, et al. // Radiology. - 2021. - V. 301(1). - P. 1-8. DOI: 10.1148/radiol.2021210033.
154. Guan, W. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China / W. Guan, Z. Ni, Y. Hu, W. Liang. // N Engl J Med. - 2020. - V. 382. - P. 1708-1720. DOI: 10.1056/NEJMoa2002032.
155. Guler, SA. Pulmonary function and radiological features 4 months after COVID-19: first results from the national prospective observational Swiss COVID-19 lung study / Guler SA, Ebner L, Aubry-Beigelman C, et al. // Eur Respir J. - 2021. - V. 57. -P. 2003690. DOI: 10.1183/13993003.03690-2020.
156. Guo, T. Cardiovascular implications of fatal outcomes of patients with Coronavirus disease 2019 (COVID-19) /T. Guo, Y. Fan, M. Chen et al //JAMA Cardiology. -2020. - Vol. 5, № 7. - P. 811-818. DOI: 10.1001/jamacardio.2020.1017.
157. Guzik, T. COVID-19 and the cardiovascular system: implications for risk assessment, diagnosis, and treatment options. / T. Guzik, S.A. Mohiddin, A. Dimarco et al. // Cardiovascular Research. - 2020. - Vol. 116, №№10. - P. 1666-1687. DOI: 10.1093/cvr/cvaa 106.
158. Haberka, M. Perimyocardial Injury Specific for SARS-CoV-2-Induced Myocarditis in Comparison With Non-COVID-19 Myocarditis: A Multicenter CMR Study. / M. Haberka, J. Rajewska-Tabor, D. Wojtowicz et al. // JACC: Cardiovascular Imaging.
- 2021. - Vol.15, № 4. - P. 705-707. DOI: 10.1016/j.jcmg.2021.11.002.
159. Halpin, D.M.G. Inhaled corticosteroids and COVID-19: a systematic review and clinical perspective / Halpin D.M.G., Singh D., Hadfield R.M. // Eur. Respir. J. -2020. - V. 55 (5). - P. 2001009. DOI:10.1183/13993003.01009-2020.
160. Halpin, DMG. Global Initiative for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease. The 2020 GOLD Science Committee Report on COVID-19 and Chronic Obstructive Pulmonary Disease / Halpin DMG, Criner GJ, Papi A, et al. // Am J Respir Crit Care Med. - 2021. - V. 203. - P. 24-36. DOI: 10.1164/rccm.202009-3533SO.
161. Han, H. Prominent changes in blood coagulation of patients with SARS-CoV-2 infection / Han H., Yang L., Liu R. et al. // Clin. Chem. Lab. Med. (CCLM). - 2020.
- Vol. 58. - № 7. - P. 1116-1120. DOI: 10.1515/cclm-2020-0188
162. Handbook of COVID-19 prevention and treatment. The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, 2020. Available from: https://covid-19.alibabacloud.com
163. Hendren, NS. Description and proposed management of the acute COVID-19 cardiovascular syndrome / Hendren NS, Drazner MH, Bozkurt B, et al. // Circulation. - 2020. - V. 141(23). - P. 1903-1914. DOI: 10.1161/Circulationaha. 120.047349
164. Higham, A. Increased ACE2 expression in the bronchial epithelium of COPD patients who are overweight / Higham A., Singh D. // Obesity (Silver Spring). -2020. - V. 28 (9). - P. 1586-1589. DOI:10.1002/oby.22907
165. Hoffmann, M. SARSCoV-2 Cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease inhibitor / M. Hoffmann, H. Kleine-Weber, S. Schroeder et al. // Cell. - 2020. - Vol. 181, № 2. - P.271-280. DOI: 10.1016/j. cell.2020.02.052
166. Hu, H. Coronavirus fulminant myocarditis treated with glucocorticoid and human immunoglobulin. / H. Hu, F. Ma, X. Wei et al. //European Heart Journal. - 2021. -Vol. 42, №206. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa190.
167. Huang, C. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: A cohort study. / C. Huang, L. Huang // Lancet. - 2021. - Vol. 397, № 10270. - P. 220-232. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)32656-8.
168. Huang, C. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China / C. Huang, Y. Wang, X. Li, et al. // Lancet. - 2020. - V. 395. - № 10223. - P. 497-506. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
169. Huang, K. Prevalence, risk factors, and management of asthma in China: a national cross-sectional study / Huang K, Yang T, Xu J, et al. // The Lancet. - 2019. - V. 394(10196). - P. 407-418. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)31147-X.
170. Huang, L. Health outcomes in people 2 years after surviving hospitalisation with COVID-19: a longitudinal cohort study. / L. Huang, X. Li, X. Gu et al. // The Lancet Respiratory Medicine. - 2022. - Vol. 10, №9. - P.863-876. DOI: 10.1016/S2213-2600(22)00126-6.
171. Huez S, et al. Tissue Doppler imaging evaluation of cardiac adaptation in severe pulmonary hypertension / S. Huez, J. L. Vachiéry, P. Unger et al. // Am J Cardiol. -2007. - V. 100 (9). - P. 1473-1478.
172. Ikonomidis, I. Myocardial work and vascular dysfunction are partially improved at 12 months after COVID-19 infection. / I. Ikonomidis, V. Lambadiari, A. Mitrakou
et al // European Journal of Heart Failure. - 2022. - Vol. 24, №№4. - P. 727-729. DOI: 10.1002/ejhf.2451.
173. Imbalzano, E. Left ventricular function in hypertension: new insight by speckle tracking echocardiography / E. Imbalzano, C. Zito, S. Carerj et al. // Echocardiography. - 2011. - Vol. 28, №6. - P. 649-57. DOI: 10.1111/j.1540-8175.2011.01410.x.
174. Ingul, C.B. Cardiac Dysfunction and Arrhythmias 3 Months After Hospitalization for COVID-19. / C.B. Ingul, J. Grimsmo, A. Mecinaj et al. // Journal of the American Heart Association. - 2022. - Vol. 11, №3. DOI: 10.1161/JAHA.121.023473.
175. Jackson, DJ. Association of respiratory allergy, asthma, and expression of the SARS-CoV-2 receptor ACE2 / Jackson DJ, Busse WW, Bacharier LB, et al. // J Allergy Clin Immunol. - 2020. - V. 146(203-206). - P. e3. DOI: 10.1016/j.jaci.2020.04.009.
176. Jain, V. Predictive symptoms and comorbidities for severe COVID-19 and intensive care unit admission: a systematic review and meta-analysis / Jain V., Yuan J.M. // Int. J. Public. Health. - 2020. - V. 65 (5). - P. 533-546. DOI: 10.1007/s00038-020-01390-7.
177. Jing, Y. Prevalence of comorbidities in the novel Wuhan coronavirus (COVID-19) infection: a systematic review and meta-analysis / Jing Y., Zheng Y., Gou X., et al. // Int J Infect Dis. - 2020. - V. 94. - P. 91-95 DOI: 10.1016/j.ijid.2020.03.017.
178. Kalam, K. Prognostic implications of global LV dysfunction: a systematic review and meta-analysis of global longitudinal strain and ejection fraction / Kalam K, Otahal P, Marwick TH. // Heart. - 2014. - V. 100(21). - P. 1673-1680. DOI: 10.1136/heartjnl-2014-305538.
179. Kanannejad, Z. Asthma and COVID-19 pandemic: focused on the eosinophil count and ACE2 expression / Kanannejad Z, Alyasin S, Esmaeilzadeh H, et al. // Eur Ann Allergy Clin Immunol. - 2022. - V. 54(6). - P. 284-289. DOI: 10.23822/EurAnnACI.1764-1489.233.
180. Kang, S.-J. Longitudinal strain and torsion assessed by two-dimensional speckle tracking correlate with the serum level of tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1, a marker of myocardial fibrosis, in patients with hypertension. / S.-J. Kang, H.-S. Lim, B.-J. Choi et al // Journal of the American Society of Echocardiography. - 2008. - Vol. 21, №8. - P. 907-911. DOI: 10.1016/j.echo.2008.01.015.
181. Karwatowski SP, et al. Regional myocardial velocity imaged by magnetic resonance in patients with ischemic heart disease / S. P. Karwatowski, R. H. Mohiaddin, G. Z. Yang, D. Firmin, St. John, M. Sutton, S. R. Underwood // Br Heart J. - 1994. - V. 72. - P. 332-338.
182. Kasner, M. The utility of speckle tracking imaging in the diagnostic of acute myocarditis, as proven by endomyocardial biopsy. / M. Kasner, D. Sinning, F. Escher et al. // International Journal of Cardiology. - 2013. - Vol. 168, №3. - P. 3023-3024. DOI: 10.1016/j.ijcard.2013.04.016.
183. Kearney, P.M. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data / Kearney P.M., Whelton M., Reynolds K., et al. // Lancet. - 2005. - V. 365(9455). - P. 21723. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)17741-1.
184. Khan, M.S. Cardiovascular implications of COVID-19 versus influenza infection: a review. / M.S. Khan, I. Shahid, S.D. Anker, et al. // BMC Medicine. - 2020. - Vol. 18, №403. DOI: 10.1186/s12916-020-01816-2.
185. King, G. Reduced right ventricular myocardial strain in the elite athlete may not be a consequence of myocardial damage. "Cream Masquerades as Skimmed Milk" / King G, Almuntaser I, Murphy RT, et al // Echocardiography. - 2013. - V. 30(8). -P. 929-35. DOI: 10.1111/echo.12153.
186. Kouzu, H. Left ventricular hypertrophy causes different changes in longitudinal, radial, and circumferential mechanics in patients with hypertension: a two-dimensional speckle tracking study / Kouzu H, Yuda S, Muranaka A, et al. // J Am Soc Echocardiogr. - 2011. - V. 24(2). - P. 192-199. DOI: 10.1016/j.echo.2010.10.020.
187. Kreutz, R. Hypertension, the renin-angiotensin system, and the risk of lower respiratory tract infections and lung injury: implications for COVID-19 / R. Kreutz, E.A. Algharably, M. Azizi et al. // Cardiovascular research. - 2020. - Vol. 116, .№10.
- P. 1688-1699. DOI: 10.1093/cvr/cvaa097.
188. Krishnamoorthy, P. Biventricular strain by speckle tracking echocardiography in COVID-19: findings and possible prognostic implications. / P. Krishnamoorthy, LB. Croft, R. Ro et al. // Future Cardiology. - 2021. - Vol. 17, №4. - P. 663-667. DOI: 10.2217/fca-2020-0100.
189. Kwong, JC. Acute myocardial infarction after laboratory-confirmed influenza infection / Kwong JC, Schwartz KL, Campitelli MA, et al. // N Engl J Med. - 2018.
- V. 378 (4). - P. 345-53. DOI: 10.1056/NEJMoa1702090.
190. La Gerche, A. Exercise strain rate imaging demonstrates normal right ventricular contractile reserve and clarifies ambiguous resting measures in endurance athletes / La Gerche A, Burns AT, D'Hooge J, et al. // J Am Soc Echocardiogr. - 2012. - V. 25(3). - P. 253-62.e1. DOI: 10.1016/j.echo.2011.11.023.
191. Lang, RM. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging / Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. // Eur Heart J Cardiovasc Imaging. - 2015. - V. 16(3). - P. 233-70. DOI: 10.1093/ehjci/jev014.
192. Lang, RM. Recommendations for chamber quantification: a report from the American Society of Echocardiography's Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology / Lang RM, Bierig M, Devereux RB, et al. // J Am Soc Echocardiogr. -2005. -V. 18(12). - P. 1440-63. DOI: 10.1016/j.echo.2005.10.005
193. Lassen, M.C.H. Echocardiographic abnormalities and predictors of mortality in hospitalized COVID-19 patients: the ECHOVID-19 study. // M.C.H. Lassen, K.G.
Skaarup, J.N. Lind et al. // ESC Heart Failure. - 2020. - Vol. 7, №6. - P.4189-4197. DOI: 10.1002/ehf2.13044.
194. Lassen, M.C.H. Recovery of cardiac function following COVID-19 - ECHOVID-19: A prospective longitudinal cohort study. / M.C.H. Lassen, K.G. Skaarup, J.N. Lind et al. // European Journal of Heart Failure. - 2021. - Vol. 23. - P. 1903-1912. DOI: 10.1002/ejhf.2347.
195. Lee, N. A major outbreak of severe acute respiratory syndrome in Hong Kong. / N. Lee, D. Hui, A. Wu et al. // N. Engl. J. Med. - 2003. - Vol. 348, № 20. - P. 19861994. DOI: 10.1056/NEJMoa030685
196. Lee, S.C. May Measurement Month 2021: an analysis of blood pressure screening results from the UK and Republic of Ireland / Lee S.C., Warrington D., Beaney T., et al. // European Heart Journal Supplements. - 2024. - V. 26(3). - P. iii96-iii98. DOI: 10.1093/eurheartj supp/suae060.
197. Lerum, TV. Dyspnoea, lung function and CT findings 3 months after hospital admission for COVID-19 / Lerum TV, Aal0kken TM, Brenstad E, et al. // Eur Respir J. - 2021. - V. 57. - P. 2003448. DOI: 10.1183/13993003.03448-2020
198. Leung, J.M. ACE-2 expression in the small airway epithelia of smokers and COPD patients: implications for COVID-19 / Leung J.M., Yang C.X., Tam A. et al.// Eur. Respir. J. - 2020. - V. 55 (5). - P. 2000688. DOI: 10.1183/13993003.00688-2020.
199. Leung, J.M. Reply to: "Current smoking is not associated with COVID-19"/ Leung J.M., Yang C.X., Sin D.D. // Eur. Respir. J. - 2020. - V. 55 (6). - P. 2001340. DOI: 10.1183/13993003.01340-2020.
200. Lewington, S. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies / Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, et al. // Lancet. - 2002. - V. 360(9349). - P. 1903-13. DOI: 10.1016/s0140-6736(02)11911-8.
201. Li, G. Follow-up study on serum cholesterol profiles and potential sequelae in recovered COVID-19 patients / Li G., Du L., Cao X., et al. // BMC Infect. Dis. -2021. - V. 21 (1). - P. 299. DOI: 10.1186/s12879-021-05984-1.
202. Li, J. Meta-analysis investigating the relationship between clinical features, outcomes, and severity of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pneumonia / Li J., He X., Yuanyuan et al. // Am. J. Infect. Control. - 2021.
- V. 49(1). - P. 82-89. DOI: 10.1016/j.ajic.2020.06.008
203. Li, R. Widespread myocardial dysfunction in COVID-19 patients detected by myocardial strain imaging using 2-D speckle-tracking echocardiography. / R. Li, H. Wang, F. Ma et al. // Acta pharmacologica sinica. - 2021. - Vol. 42, N«10. - P. 15671574. DOI: 10.1038/s41401-020-00595-z
204. Li, X. Risk factors for severityand mortality in adult COVID-19 in patients in Wuhan / X. Li, S. Xu, M. Yu, et al. // Journal of Allergy and Clinical Immunology. - 2020.
- V. 146(1). - P. 110-118. DOI: 10.1016/j.jaci.2020.04.006.
205. Lippi, G. Chronic obstructive pulmonary disease is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) / Lippi G., Henry B.M. // Respir. Med. -2020. - V. 167. - P. 105941. DOI:10.1016/j.rmed.2020.105941.
206. Lippi, G. D-dimer is associated with severity of coronavirus disease 2019: a pooled analysis / G. Lippi, E. J. Favaloro // Thromb. Haemost. - 2020. - Vol. 120. - № 5.
- P. 876-878. DOI: 10.1055/s-0040-1709650
207. Liu, W. Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease / Liu W., Tao Z.W., Wang L. et al. // Chin. Med. J. (Engl.). - 2020. - V. 133 (9). - P. 1032-1038. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000775.
208. Logstrup, B.B. Myocardial oedema in acute myocarditis detected by echocardiographic 2D myocardial deformation analysis. / B.B. Logstrup, J.M. Nielsen, W.Y. Kim et al. // European Heart Journal - Cardiovascular Imaging. -2016. - Vol. 17, №9. - P. 1018-1026. DOI: 10.1093/ehjci/jev302.
209. Lopez-Candales A, et al. Abnormal right ventricular myocardial strain generation in mild pulmonary hypertension / A. Lopez-Candales, N. Rajagopolan, K. Dohi et al. // Echocardiography. - 2007. - V. 24 (6). - P. 615-622
210. Lu, R. Genomic characterization and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding / R. Lu, X. Zhao, J. Li, et al. // Lancet. - 2020. - Vol. 395. - P. 565-574. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30251-8.
211. Luis, SA. Echocardiographic assessment of left ventricular systolic function: an overview of contemporary techniques, including speckle-tracking echocardiography / Luis SA, Chan J, Pellikka PA. // Mayo Clin Proc. - 2019. - V. 94(1). - P. 125138. DOI: 10.1016/j.mayocp.2018.07.017.
212. Luk, T.T. Exposure to health misinformation about COVID-19 and increased tobacco and alcohol use: a population-based survey in Hong Kong / Luk T.T., Zhao S., Weng X. et al. // Tob Control. - 2021. - V. 30. - P. 696-699. DOI: 10.1136/tobaccocontrol-2020-055960
213. Ma, X. Is asthma an exclusionary condition for SARS-CoV-2 infection in China? -the relationship between asthma and COVID-19 / Ma X, Wang L, Liu L, et al. // J Asthma. - 2021. - V. 58(10). - P.1337-1339. DOI: 10.1080/02770903.2020.1789873.
214. Mandysova, E. Influence of load changes on tricuspid inflow / Mandysova E, Niederle P. // Physiol Res. - 2007. - V. 56(3). - P. 299-305. DOI: 10.33549/physiolres.930976
215. Marwick, TH. Recommendations on the use of echocardiography in adult hypertension: a report from the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) and the American Society of Echocardiography (ASE) / Marwick TH, Gillebert TC, Aurigemma G, et al. // Eur Heart J Cardiovasc Imaging. - 2015. - V. 16(6). - P. 577-605. DOI:10.1093/ehjci/jev076.
216. Masi, P. Systemic inflammatory response syndrome is a major contributor to COVID-19-associated coagulopathy: insights from a prospective, single-center cohort study / P. Masi, G. Hékimian, M. Lejeune, et al. // Circulation. - 2020. - Vol. 142. - №. 6. - P. 611-614. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048925.
217. Massachusets General Hospital COVID-19. Treatment Guidance / Version 1.36, 4/5/2020 5:00PM // The General Hospital Corporation. AllRights Reserved. - 2020. https ://medach. pro/post/2322122.
218. Medvedofsky, D. Association of right ventricular longitudinal strain with mortality in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement // Medvedofsky D, Koifman E, Jarrett H, et al. // J Am Soc Echocard. - 2020. - V. 33(4). - P. 452-60. DOI:10.1016/j.echo.2019.11.014
219. Mehta, P. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression / P. Mehta, D. F. McAuley, M. Brown, et al. // Lancet. - 2020. - Vol. 395. - № 10229. - P. 1033-1034. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30628-0.
220. Boletim epidemiológico especial COE-COVID-19: semana epidemiológica 21. / Ministério da Saúde (BR) // Brasilia (DF). - 2020. Available from: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/29/2020-05-25---BEE17---Boletim-do-COE
221. Momtazmanesh, S. Cardiovascular disease in COVID-19: A systematic review and meta-analysis of 10,898 patients and proposal of a triage risk stratification tool / S. Momtazmanesh, P. Shobeiri, S. Hanaei et al. // Egypt Heart J. - 2020. - Vol. 72. - № 1. - P. 1-17. DOI: 10.1186/s43044-020-00075-z
222. Montazersaheb, S. COVID-19 infection: an overview on cytokine storm and related interventions / Montazersaheb S, Hosseiniyan Khatibi SM, Hejazi MS, et al. // Virol J. - 2022. - V. 19(1). -P. 92. DOI: 10.1186/s12985-022-01814-1.
223. Morais-Almeida, M. COVID-19, asthma, and biological therapies: what we need to know / Morais-Almeida M, Aguiar R, Martin B, et al. // The World Allergy Organization Journal. - 2020. - V. 13(5). - P. 100126. DOI: 10.1016/j.waojou.2020.100126.
224. Mukhtarkhanova, D. May Measurement Month 2021: an analysis of blood pressure screening results from Kazakhstan / D. Mukhtarkhanova, N.R. Poulter, T. Beaney, et al. // Eur Heart J Suppl. - 2024. - V. 26(Suppl 3). - P. iii48-iii50. DOI: 10.1093/eurheartjsupp/suae058.
225. Muraru, D. How to conduct clinical research in cardiovascular imaging: a primer for clinical cardiologists and researchers - a statement of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) of the ESC / D. Muraru, G. Pontone, R. Jurcut, et al. // European Heart Journal - Cardiovascular Imaging. - 2025. - Vol. 26, Issue 1. - P. 4-21, DOI: 10.1093/ehjci/jeae238.
226. Naguen, S. F. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography / S. Naguen, C.P. Appleton, T.C. Gillebert et al. / Journal of the American Society of Echocardiography. - 2009. - Vol. 22, №2. - P. 107-33. DOI: 10.1016/j.echo.2008.11.023
227. Naguen, S.F. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging / S.F. Nagueh, O.A.Smiseth, C.P. Appleton et al. // J Am Soc Echocardiogr. - 2016. - Vol. 29, №4. - P.277-314. DOI: 10.1016/j.echo.2016.01.011
228. Narayanan, A. Cardiac mechanics in mild hypertensive heart disease: a specklestrain imaging study. / A. Narayanan, G.P. Aurigemma, M. Chinali et al. // Circulation: Cardiovascular Imaging. - 2009. - Vol. 2, №5. - P. 382-390. DOI: 10.1161 /CIRCIMAGING .108.811620
229. Neglia, D. Use of cardiac imaging in chronic coronary syndromes: the EURECA imaging registry / Neglia D, Liga R, Gimelli A, et al. // Eur Heart J. - 2023. - V. 44(2). - P. 142-58. DOI: 10.1093/eurheartj/ehac640.
230. Obokata, M. Diastolic Dysfunction and Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: Understanding Mechanisms by Using Noninvasive Methods / M. Obokata, Y. N. V. Reddy, B. A. Borlaug. // JACC. Cardiovascular imaging. -2020. - Vol. 13, iss. 1, part 2. - P. 245-257. DOI: 10.1016/j.jcmg.2018.12.034.
231. Olloquequi J. COVID-19 susceptibility in chronic obstructive pulmonary disease. / Olloquequi J. // Eur J Clin Invest. - 2020. - V. 50(10). - P. e13382. DOI: 10.1111/eci.13382.
232. Omar, A.M.S., Sengupta, P.P. Myocardial Deformation Imaging. In: Nihoyannopoulos, P., Kisslo, J. (eds) Echocardiography. Springer, Cham. 2018. pp 129-157. DOI: 10.1007/978-3-319-71617-6_7
233. Onder, G. Case-fatality rate and characteristics of patients dying in relation to COVID-19 in Italy / Onder G., Rezza G., Brusaferro S. // JAMA. - 2020. - V. 323(18). - P. 1775-1776. DOI: 10.1001/jama.2020.4683.
234. Otto CM, Pearlman AS. Textbook of clinical echocardiography. Philadelphia: WB Saunders, 1995. ISBN: 0-7216-6634-5. [Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 26.10.2023 - стр. 32
235. Ozer, S. Evaluation of left ventricular global functions with speckle tracking echocardiography in patients recovered from COVID-19. /S. Ozer, L. Candan, A.G. Ozyildiz et al // The International Journal of Cardiovascular Imaging. - 2021. - Vol. 37,№7. - P. 2227-2233. DOI: 10.1007/s10554-021-02211-5
236. Park, S.J. Correlation between LV regional strain and LV dyssynchrony assessed by 2D STE in patients with different levels of diastolic dysfunction. / S.J. Park, J.K. Oh. // Echocardiography. - 2010. - Vol. 27, №10. - Р. 1194-1204. DOI: 10.1111/j.1540-8175.2010.01220.x.
237. Parohan, M. Risk factors for mortality in patients with Coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection: a systematic review and meta-analysis of observational studies / Parohan M., Yaghoubi S., Seraji A. et al. // Aging Male. - 2020. - V. 23(5). - p. 1416-1424. DOI: 10.1080/13685538.2020.1774748.
238. Pellegrino, R. ATS/ERS task force: standardisation of lung function testing. Interpretative strategies for lung function tests / Pellegrino R., Viegi G., Brusasco V., et al. // Eur Respir J. - 2005. - V. 26. - P. 948-968. DOI: 10.1183/09031936.05.00035205.
239. Petersen, E.L. Multi-organ assessment in mainly non-hospitalized individuals after SARS-CoV-2 infection: the Hamburg city health study COVID programme / E.L.
Petersen, A. Goßling, G. Adam et al. // Eur Heart J. - 2022. - V. 43(11). - P. 11241137. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab914.
240. Petersen, MS. Long COVID in the Faroe Islands - a longitudinal study among non-hospitalized patients / Petersen MS, Kristiansen MF, Hanusson KD, et al. // Clin Infect Dis. - 2021. - V. 73(11). - P. e4058-e4063. DOI: 10.1093/cid/ciaa1792
241. Pieske, B. How to diagnose heart failure with preserved ejection fraction: the HFA-PEFF diagnostic algorithm: a consensus recommendation from the Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC) / Pieske B, Tschöpe C, de Boer RA, et al. // European Heart Journal. - 2019. - V. 40(40). - P. 3297-317. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz641.
242. Poissy, J. Pulmonary Embolism in COVID-19 Patients: Awareness of an Increased Prevalence / Poissy J., Goutay J., Caplan M. et al. // Circulation. - 2020. - Vol. 142(2). - P. 184-186. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047430
243. Polverino, F. Cigarette smoking and COVID-19: A complex interaction / Polverino F. // Am. J. Respir. Crit. Care Med. - 2020. - V. 202 (3). - P. 471-472. DOI: 10.1164/rccm.202005- 1646LE.
244. Prakasa KR, et al. Utility of tissue Doppler and strain echocardiography in arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy / K. R. Prakasa, J. Wang, H. Tandri et al. // Am J Cardiol. - 2007. - V. 100. - P. 1473-1478.
245. Puntmann, V.O. Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). / V.O. Puntmann, M.L. Carerj, I. Wieters et al. // JAMA Cardiology. - 2020. - Vol. 5, №11. - P. 1265-1273. DOI:10.1001/jamacardio.2020.3557.
246. Raj, S.R. Long-COVID postural tachycardia syndrome: an American Autonomic Society statement. / S.R. Raj, A.C. Arnold, A. Barboi // Clinical Autonomic Research. - 2021. - Vol. 31, №3. - P. 365-368. DOI: 10.1007/s10286-021-00798-2
247. Ramadan, M.S. Cardiac sequelae after coronavirus disease 2019 recovery: a systematic review. / M.S. Ramadan, L. Bertolino, R. Zampino, E. Durante-
Mangoni// Clinical Microbiology and Infection. - 2021. - Vol. 27, №9. - P. 12501261. DOI: 10.1016/j.cmi.2021.06.015
248. Rawy, A.M. Relationship between bronchial asthma and COVID-19 infection in adults: clinical and laboratory assessment / A.M. Rawy, M.S. Sadek, M.M. Mogahed, et al. // Egypt J Bronchol. - 2023 Feb 20;17(1):12. DOI: 10.1186/s43168-023-00183-9.
249. Ray, W. Azithromycin and the risk of cardiovascular death / Ray W., Murray K., Hall K., et al. // New. Engl. J. Med. - 2012. - Vol. 366. - P. 1881-1890. DOI: 10.1056/NEJMoa1003833.
250. Report on the epidemiological features of coronavirus disease 2019 (COVID-10) outbreak in the Republic of Korea from January 19 to March 2, 2020 / Korean Society of Infectious Diseases; Korean Society of Pediatric Infectious Diseases; Korean Society of Epidemiology; Korean Society for Antimicrobial Therapy; Korean Society for Healthcare-associated Infection Control and Prevention; Korea Centers for Disease Control and Prevention. // Journal of Korean Medical Science. - 2020. - V. 35(10). - P. e112. DOI: 10.3346/jkms.2020.35.e112.
251. Rhea, IB. Incremental prognostic value of echocardiographic strain and its association with mortality in cancer patients / Rhea IB, Uppuluri S, Sawada S, et al. // J Am Soc Echocardiogr. - 2015. - V. 28(6). - P. 667-673. DOI: 10.1016/j.echo.2015.02.006.
252. Richardson, S. Presenting characteristics, comorbidities, and outcomes among 5700 patients hospitalized with COVID-19 in the New York City Area / Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, et al. // JAMA. - 2020. - V. 323(20). - P. 2052-2059. DOI: 10.1001/jama.2020.6775.
253. Rimmer, A. COVID-19: Impact of longterm symptoms will be profound, warns BMA. / A. Rimmer // The BMJ. - 2020. - Vol. 370. - P. m3218. DOI: 10.1136/bmj.m3218.
254. Robinson, S. The assessment of left ventricular diastolic function: guidance and recommendations from the British Society of Echocardiography / Robinson S., Ring
L., Oxborough D., et al. // Echo Res Pract. - 2024. - Vol. 11, №16. DOI: 10.1186/s44156-024-00051 -2.
255. Rotoli, B. M. Endothelial cell activation by SARS-CoV-2 spike S1 protein: A crosstalk between endothelium and innate immune cells / B. M. Rotoli, A. Barilli, R. Visigalli, et al. // Biomedicines. - 2021. - Vol. 9. - № 9. - P. 1220. DOI: 10.3390/biomedicines9091220
256. Rudski, LG. Guidelines for the echocardiographic assessment of the right heart in adults: a report from the American Society of Echocardiography / Rudski LG, Lai WW, Afilalo J, et al. // Journal of the American Society of Echocardiography. -2010. -V. 23(7). - P. 685-713. DOI: 10.1016/j.echo.2010.05.010
257. Russo, P. COVID-19 and smoking: is nicotine the hidden link? / Russo P., Bonassi S., Giacconi R. et al. // Eur. Respir. J. - 2020. - V. 55 (6). - P. 2001116. DOI: 10.1183/13993003.01116-2020.
258. Ryabikov, A. The prognostic differential of geometric patterns of left ventricular hypertrophy / Ryabikov A, Malyutina S, Shakhmatov S, et al. // J Hypertension. -2010. - V. 28. - P. e402. DOI: 10.1097/01.hjh.0000379451.14187.26.
259. Saghir, M. Strain rate imaging differentiates hypertensive cardiac hypertrophy from physiologic cardiac hypertrophy (athlete's heart) / M. Saghir, M. Areces, M. Makan // J Am Soc Echocardiogr. - 2007. - V. 20 (2). - P. 151-157.,
260. Salehi, S. Chest computed tomography manifestation of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in patients with cardiothoracic conditions / Salehi S., Abedi A., Radmard A.R. et al. // J. Thorac. Imaging. - 2020. - V. 35 (4). - P. W90-96. DOI: 10.1097/RTI.0000000000000531.
261. Sanchez-Ramirez DC, Denise Mackey, Underlying respiratory diseases, specifically COPD, and smoking are associated with severe COVID-19 outcomes: A systematic review and meta-analysis. Respiratory Medicine, Volume 171, 2020, 106096, ISSN 0954-6111, https://doi.org/10.1016/j.rmed.2020.106096.
262. Schwarze, J. Influenza burden, prevention, and treatment in asthma: a scoping review by the EAACI Influenza in asthma task force / Schwarze J, Openshaw P, Jha A, et al. // Allergy. - 2018. - V. 73(6). - P. 1151-81. DOI: 10.1111/all.13333.
263. Seeherman, S. Viral Infection and Cardiovascular Disease: Implications for the Molecular Basis of COVID-19 Pathogenesis / Seeherman S, Suzuki YJ. // Int J Mol Sci. - 2021. - V. 22(4). - P. 1659. DOI: 10.3390/ ijms22041659.
264. Seeßl, J. Persistent symptoms in adult patients 1 year after coronavirus disease 2019 (COVID-19): a prospective cohort / Seeßl J., Waterboer T., Hippchen T., et al. // Clin Infect Dis. - 2021. - V. 74(7). - P. 1191-1198. DOI: 10.1093/cid/ciab611.
265. Seyfeli, E. The effect of septum and right ventricular free-wall on right ventricular diastolic function in mild hypertension - a colour tissue Doppler echocardiographic study / Seyfeli E., Oguzhan A, Arinc H, et al. // Eur. J. Echocardiography. - 2006. - Vol. 7. - Suppl. 1. - P. S201. DOI: 10.1016/s1525-2167(06)60746-4.
266. Sharif-Askari, N.S. Airways expression of SARS-CoV-2 receptor, ACE2, and TMPRSS2 is lower in children than adults and increases with smoking and COPD / Sharif-Askari N.S., Sharif-Askari F.S., Alabed M. et al. // Mol. Ther. Methods Clin. Dev. - 2020. -V. 18. - P. 1-6. DOI: 10.1016/j.omtm.2020.05.013
267. Shi, H. Radiological fi ndings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. / H. Shi, X. Han, N. Jiang et al. // The Lancet Infectious Diseases. - 2020. - Vol. 20, № 4. - P. 425-434. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30086-4
268. Schultze, Anna et al. Risk of COVID-19-related death among patients with chronic obstructive pulmonary disease or asthma prescribed inhaled corticosteroids: an observational cohort study using the OpenSAFELY platform. The Lancet Respiratory Medicine, Volume 8, Issue 11, 1106 - 1120. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30415-X/fulltext
269. Siedlinski, M. White blood cells and blood pressure: a Mendelian randomization study. / M. Siedlinski, E. Jozefczuk, X. Xu et al. // Circulation. - 2020. - Vol. 141, №. 16. - P. 1307-1317. DOI: 10.1161/circulationaha.119.045102
270. Simmonds, P. Understanding the outcomes of COVID-19 - does the current model of an acute respiratory infection really fit? / Simmonds P, Williams S, Harvala H. // J Gen Virol. - 2021. - V. 102(3). - P. 001545. DOI: 10.1099/jgv.0.001545.
271. Simons, D. The association of smoking status with SARS-CoV-2 infection, hospitalization and mortality from COVID-19: a living rapid evidence review with Bayesian meta-analyses (version 7) / Simons D., Shahab L., Brown J., et al. // Addiction. - 2021. - V. 116(6). - P. 1319-1368. DOI: 10.1111/add.15276.
272. Sin DD, et al. Why Are Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease at Increased Risk of Cardiovascular Diseases?: The Potential Role of Systemic Inflammation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Sin DD, S.F. P. Man. Circulation Volume 107, Number 11. https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000056767.69054.
273. Singh, D. Chronic obstructive pulmonary disease and COVID-19: interrelationships / Singh D., Mathioudakis A.G., Higham A. // Curr Opin Pulm Med. - 2021. - V. -28(2). - P. 76-83. DOI: 10.1097/MCP.000000000000083.
274. Singh, M.K. A meta-analysis of comorbidities in COVID-19: which diseases increase the susceptibility of SARS-CoV-2 infection? / Singh M.K., Mobeen A., Chandra A., et al. // Comput. Biol. Med. - 2021. - Vol. 130. - P. 104219. DOI: 10.1016/j. compbiomed.2021.104219.
275. Singh, Y. Neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio as markers for predicting the severity in COVID-19 patients: a prospective observational study / Y. Singh, A. Singh, S. Rudravaram, et al. // Indian J Crit Care Med. - 2021. - V. 25(8). - P. 847-852. DOI: 10.5005/jp-journals-10071-23906.
276. Sonnweber, T. Cardiopulmonary recovery after COVID-19: an observational prospective multicentre trial / Sonnweber Th., Sahanic S., Pizzini A., et al. // Eur Respir J. - 2021. - V. - 57(4). - P. 2003481. DOI: 10.1183/13993003.03481-2020.
277. Spyropoulos, A.C. Modified IMPROVE VTE risk score and elevated D-dimer identify a high venous thromboembolism risk in acutely ill medical population for extended thromboprophylaxis / Spyropoulos A. C., Lipardi C., Xu J., et al. // TH Open. - 2020. - Vol. 4. - № 1. - P. e59-e65. DOI: 10.1055/s-0040-1705137.
278. Sun, J.P. Quantification of left ventricular regional myocardial function using two-dimensional speckle tracking echocardiography in healthy volunteers - A multicenter study. / J.P. Sun, A. Pui-Wai Lee, C. Wu et al//International Journal of Cardiology. - 2013. - Vol. 167, №2. - P. 495-501. DOI: 10.1016/j.ijcard.2012.01.071
279. Tai, S. Association between cardiovascular burden and requirement of intensive care among patients with mild COVID-19 / Tai S., Tang J., Yu B. et al. // Cardiovasc. Ther. 2020. - V. 2020. - P. 9059562. DOI: 10.1155/2020/9059562.
280. Tal-Singer, R. The COPD foundation coronavirus disease 2019 international medical experts survey: results / Tal-Singer R., Yawn B.P., Wise R. et al. // Chronic Obstr. Pulm. Dis. - 2020. - V. 7(3). - P. 139-146. DOI: 10.15326/jcopdf.7.3.2020.0164.
281. Tang, N. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia / N. Tang, D. Li, X. Wang, Z. Sun // J. Thromb. Haemost. - 2020. - Vol. 18. - № 4. - P. 844-847.
282. Tang, Y. Cytokine storm in COVID-19: the current evidence and treatment strategies / Tang Y, Liu J, Zhang D, et al. // Front Immunol. - 2020. - V. 11. - P. 1708. DOI: 10.3389/fimmu.2020.01708.
283. Tenforde, MW. Symptom duration and risk factors for delayed return to usual health among outpatients with COVID-19 in a multistate health care systems network -United States, March - June 2020 / Tenforde MW, Kim SS, Lindsell CJ, et al. // MMWR. - 2020. - V. 69 (30). - P. 993-8. DOI: 10.15585/ mmwr.mm6930e1.
284. Tryfou, E.S. Biventricular myocardial function in Covid-19 recovered patients assessed by speckle tracking echocardiography: a prospective cohort echocardiography study. / E.S. Tryfou, P.M. Kostakou, C.G. Chasikidis et al. // The
International Journal of Cardiovascular Imaging. - 2021. - Vol. 38. - P. 995-1003. DOI: 10.1007/s 10554-021 -02498-4.
285. Tumuklu, M. M. The impact of hypertension and hypertension-related left ventricle hypertrophy on right ventricle function / M. M. Tumuklu, U. Erkorkmaz, A. Ocal // Echocardiography. - 2007. - Vol. 24. - № 4. - Р.374-384. DOI: 10.1111/j.1540-8175.2007.00419.x
286. Van Linthout, S. Inflammation - Cause or Consequence of Heart Failure or Both? / S. Van Linthout, C. Tschöpe. // Current Heart Failure Reports. - 2017. - Vol. 14, №4. - Р. 251-65. DOI: 10.1007/s11897-017-0337-9.
287. Vandenbroucke, J.P. Повышение качества отчётов о наблюдательных исследованиях в эпидемиологии (STROBE): разъяснения и уточнения / Vandenbroucke J.P., von Elm E., Altman D.G., et al. // Digital Diagnostics. - 2021. - Т. 2, № 2. - С. 119-169. DOI: https://doi.org/10.17816/DD70821.
288. Vardavas, CI. COVID-19 and smoking: A systematic review of the evidence / Vardavas CI, Nikitara K. // Tob Induc Dis. - 2020. - V. 18. - P. 20. DOI: 10.18332/tid/119324.
289. Varga, Z. Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19 / Z. Varga, A. J. Flammer, P. Steiger, et al. // Lancet. - 2020. - Vol. 395. - P. 1417-1418. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30937-5.
290. Venneri, L. Cancer and myocardial dysfunction: is there a link? / Venneri L, Khattar RS. // Expert Rev Cardiovasc Ther. - 2016. V. 14(11). - P. 1207-1209. DOI: 10.1080/14779072.2016.1226129.
291. Vishram, JKK. Impact of age on the importance of systolic and diastolic blood pressures for stroke risk: the MOnica, Risk, Genetics, Archiving, and Monograph (MORGAM) Project / JKK Vishram, A Borglykke, AH Andreasen, et al. // Hypertension. - 2012. - V. 60(5). P. 1117-23. DOI: 10.1161 /HYPERTENSIONAHA. 112.201400.
292. Vogelmeier, CF. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease 2017 Report: GOLD executive summary /
Vogelmeier CF, Criner GJ, Martinez FJ, et al. // Eur Respir J. - 2017. - V. 49. - P. 214-246. DOI: 10.1183/13993003.00214-2017.
293. Walls, A.C. Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein / Walls, A.C., Park, Y.J., Tortorici, M.A., et al. // Cell. - 2020. - V. 181. - P. 281-292.e6. DOI: 10.1016/j.cell.2020.02.058
294. Wang, B. Does comorbidity increase the risk of patients with COVID-19: evidence from meta-analysis / Wang B., Li R., Lu Z., Huang Y. // Aging (Albany NY). -2020. V. 12 (7). - P. 6049-6057. DOI: 10.18632/aging. 103000.
295. Wang, D. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China / Wang D., Hu B., Hu C. et al. // JAMA. - 2020. -V. 323 (11). - P. 1061-1069. DOI: 10.1001/jama.2020.1585.
296. Wang, W. Longterm cardiovascular outcomes in COVID-19 survivors among non-vaccinated population: A retrospective cohort study from the TriNetX US collaborative networks / Wang W., Wang C.Y., Wang S.I., Wei J.C. // EClinicalMedicine. - 2022. - V. 53. - P. 101619. DOI: 10.1016/ j.eclinm.2022.101619.
297. Wang, H. Cardiac involvement in COVID-19 patients: mid-term follow up by cardiovascular magnetic resonance. / H. Wang, R. Li, Z. Zhou et al. // Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. - 2021. - Vol. 23, №1. DOI: 10.1186/s12968-021-00710-x.
298. Wibowo, A. Left and right ventricular longitudinal strains are associated with poor outcome in COVID-19: a systematic review and meta-analysis / Wibowo A, Pranata R, Astuti A, et al. // J Intensive Care. - 2021. - V. 9(1). - P. 9. DOI: 10.1186/s40560-020-00519-3.
299. World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean. Tobacco and waterpipe use increases the risk of suffering from COVID-19. See http: //www. emro. who. int/tfi/know-the-truth/tobacco-and-waterpipeusers-are-at-increased-risk-of-covid-19-infection.html
300. World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report-52. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/ coronaviruse/situation-reports/20200312-sitrep-52-covid-19.pdf?sfvrsn= e2bfc9c0_ 4 Accessed 2020 Oct 21
301. World Health Organization. WHO statement: tobacco use and COVID-19, 2020. https://www.who.int/newsroom/detail/11-05-2020-who-statementtobacco-useand-covid-19.
302. Wu, Z. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: Summary of a report of 72314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention / Wu Z., McGoogan J.M. // JAMA. - 2020. - V. 323 (13). - P. 1239-1242. DOI: 10.1001/jama.2020.2648.
303. Xie, Y. Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19 / Y. Xie, E. Xu, B.Bowe et al // Nature medicine. - 2022. - Vol. 28, №3. - P.586-590. DOI: 10.1038/s41591-022-01689-3.
304. Xiong, T.Y. Coronaviruses and the cardiovascular system: acute and long-term implications / Xiong T.Y., Redwood S., Prendergast B., Chen M. // European Heart Journal. - 2020. - Vol. 41. - Issue 19. - P. 1798-1800. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa231
305. Yang, J. Prevalence of comorbidities in the novel Wuhan coronavirus (COVID-19) infection: A systematic review and meta-analysis / Yang J., Zheng Y., Gou X., et al. // Int. J. Infect. Dis. - 2020. - Vol. 94. - P. 91-95. DOI: 10.1016/j.ijid.2020.03.017.
306. Yi, Y. COVID-19: what has been learned and to be learned about the novel coronavirus disease. / Y. Yi, P.N.P. Lagniton, S. Ye et al. // International Journal of Biological Sciences. - 2020. - Vol. 16, №10. - P. 1753-1766. DOI: 10.7150/ijbs.45134.
307. Zagidullin, N. Combining novel biomarkers for risk stratification of two-year cardiovascular mortality in patients with ST-elevation myocardial infarction / N. Zagidullin, L. J. Motloch, D. Gareeva, et al. // J. Clin. Med. - 2020. - Vol. 9. - № 2. - P. 550. DOI: 10.3390/jcm9020550.
308. Zhang, J.J. Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China / Zhang J.J., Dong X., Cao Y.Y., et al. // Allergy. - 2020. - P. 17301741. DOI: 10.1111/all. 14238.
309. Zhang, P. Long-term bone and lung consequences associated with hospital-acquired severe acute respiratory syndrome: a 15-year follow-up from a prospective cohort study / Zhang P, Li J, Liu H, et al. // Bone Res. - 2020. - V. 8. - P. 8. DOI: 10.1038/s41413-020-0084-5.
310. Zhao, L. Eosinopenia is associated with greater severity in patients with coronavirus disease 2019 / Zhao L, Zhang YP, Yang, X, Liu X. // Allergy. - 2021. - V. 76(2). -P. 562-564. DOI: 10.1111/all.14455
311. Zheng, Y.Y. COVID-19 and the cardiovascular system. / Y.Y. Zheng, Y.T. Ma, J.Y. Zhang et al. // Nature reviews cardiology. - 2020. - Vol. 17. - P. 259-260. DOI: 10.1038/s41569-020-0360-5
312. Zhou, F. Clinical course and risk factors for mortality of adult in patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study / Zhou F., Yu T., Du R. et al. // Lancet. -2020. - V. 395 (10229). - P. 1054-1062. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3.
313. Zhu, H. Cardiovascular complications in patients with COVID-19: consequences of viral toxicities and host immune response / Zhu H., Rhee J.W., Cheng P. et al. // Curr. Cardiol. Rep. - 2020. - Vol. 22, № 5. - P. 32. DOI: 10.1007/s11886-020-01292-3.
314. Zolk, O. COVID-19 pandemic and therapy with ibuprofen or renin-angiotensin system blockers: no need for interruptions or changes in ongoing chronic treatments / Zolk O., Hafner S., Schmidt C.Q. et al. // Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.
- 2020. - v. 393. - P. 1131-1135. DOI: 10.1007/s00210-020-01890-6.
315. Zuin, M. Risk of incident heart failure after COVID-19 recovery: a systematic review and meta-analysis / Zuin M., Rigatelli G., Roncon L., et al. // Heart Fail Rev.
- 2023. - V. 28 (4). - P. 859-864. DOI: 10.1007/s10741-022-10292-0.
316. Zuin, M. Risk of incident new-onset arterial hypertension after COVID-19 recovery: a systematic review and metanalysis / Zuin M., Rigatelli G., Bilato C. // High Blood
Press Cardiovasc Prev. - 2023. - V. 30(3). - P. 227-233. DOI: 10.1007/s40292-023-00574-5.
317. Zuo, H. Temporal echocardiography findings in patients with fulminant myocarditis: beyond ejection fraction decline. / H. Zuo, R. Li, F. Ma et al. // Frontiers of Medicine. - 2019. - Vol. 14. - P. 284-292. DOI: 10.1007/s11684-019-0713-9.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.