Особенности течения «пневмонии» с критической степенью поражения легких (КТ-4), вызванной вирусом SARS-CoV-2 тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Комиссарова Ксения Вадимовна

  • Комиссарова Ксения Вадимовна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 209
Комиссарова Ксения Вадимовна. Особенности течения  «пневмонии» с критической степенью поражения легких (КТ-4), вызванной вирусом SARS-CoV-2: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2025. 209 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Комиссарова Ксения Вадимовна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Характеристики SARS-CoV-2 и патогенез поражения легких

1.2 Роль компьютерной томографии в оценке заболевания

1.3 Особенность пациентов с высоким баллом по КТ

1.4 Предикторы тяжелого/крайне тяжелого течения и неблагоприятного прогноза

1.5 Лечение тяжелой и крайней тяжелой форм заболевания

1.5.1 Противовирусная терапия

1.5.2 Упреждающая терапия

1.5.3 Антикоагулянты

1.6 Значение волнообразности течения пандемии

1.7 Патогенез и клиническая картина постковидных расстройств

1.8 Последствия со стороны легких

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Дизайн исследования

2.2 Ретроспективный этап исследования

2.2.1 Работа с медицинской документацией

2.2.2 Деление пациентов на группы и параметры сравнения

2.3 Проспективный этап исследования

2.3.1 Деление пациентов на группы и параметры сравнения

2.4 Статистическая обработка данных

ГЛАВА 3. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1 Результаты исследования

3.1.1 Характеристика пациентов с КТ-4. Сравнение трех волн по исходным характеристикам

3.1.2 Оценка и сравнение особенностей течения заболевания

3.1.3 Сравнение особенностей терапии

3.1.4 Оценка исходов заболевания в стационаре

3.1.5 Сравнение выживших и умерших больных

3.1.6 Оценка предикторов летального исхода в стационаре

3.1.7 Оценка предикторов летального исхода в стационаре в подгруппе пациентов моложе 60 лет

3.1.8 Сравнение терапии у выживших и умерших

3.2 Клинические примеры

3.3 Обсуждение результатов

3.4 Преимущества и недостатки исследования

ГЛАВА 4. ПРОСПЕКТИВНЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1 Результаты исследования

4.1.1 Оценка отдаленных исходов

4.1.2 Поиск факторов, влияющих на исход через 6 месяцев после выписки

4.1.3 Симптомы у пациентов, опрошенных через 6 месяцев после выписки

4.1.4 Симптомы у пациентов, опрошенных через 12 месяцев после выписки

4.1.5 Анализ рентгенологической динамики

4.1.6 Исследование симптомов у пациентов, посетивших очные визиты

4.1.7 Анализ структуры жалоб и объема постгоспитального наблюдения

4.2 Клинические примеры

4.3 Обсуждение

4.4 Преимущества и недостатки исследования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Особенности течения «пневмонии» с критической степенью поражения легких (КТ-4), вызванной вирусом SARS-CoV-2»

Актуальность темы и степень ее разработанности

По состоянию на 2 августа 2023 пандемия коронавирусной инфекции 2019 года (Corona Virus Disease 2019, COVID-19), которая продолжалась, по данным ВОЗ, с 11 марта 2020 года по 5 мая 2023 года, унесла 6 953 743 жизней [79]. За относительно короткое время благодаря интенсивной работе исследователей по всему миру были раскрыты многие аспекты биологии вируса тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus-2, SARS-CoV-2). Междисциплинарное взаимодействие и технологические достижения позволили описать структурные, геномные, патофизиологические характеристики вируса [201], особенности клинического течения заболевания, предикторы неблагоприятного прогноза и разработать оптимальные терапевтические алгоритмы. Широкий спектр клинических проявлений варьируется от бессимптомного течения до критического заболевания с летальным исходом [89, 171]. Многочисленные исследования in vitro и in vivo продемонстрировали системный характер заболевания, вызванного SARS-CoV-2 с возможностью поражения многих органов и систем [65, 228, 266, 267, 277], что обуславливает полиморфизм клинических проявлений от характерных для острых респираторных инфекций симптомов интоксикации до поражения желудочно-кишечного тракта, синдрома Гийена-Барре, васкулита и тиреоидита [163, 230]. Однако наиболее значимым в клинической практике является поражение легочной ткани [228] с развитием в ряде случаев дыхательной недостаточности (ДН). У части пациентов данное состояние осложняется развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), что может потребовать необходимости лечения в условиях отделения интенсивной терапии (ОИТ) [14, 251]. В различных странах, по данным наиболее крупных исследований, относительно количество пациентов, которым требуется помощь в условиях ОИТ, варьируется в пределах 5% - 9% [106, 111]. При этом смертность у пациентов с

крайне тяжелым течением может составлять более 70% в случае пациентов, получающих искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) [49, 107, 199].

Образ типичного больного в ОИТ COVID-центров схож в различных мировых публикациях, но ключ к улучшению результатов лечения крайне тяжелых больных в настоящее время не найден [22]. Помимо иных факторов, с тяжелым течением заболевания и неблагоприятным прогнозом ассоциирована площадь поражения легочной ткани. Ведущую роль в диагностике легочного повреждения SARS-CoV-2 играет компьютерная томография (КТ). В начале пандемии Yang, Li и соавт. адаптировали метод описания изменений по типу «матового стекла» и интерстициальных изменений, который использовался ранее в том числе у пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), и интегрировали в мировую практику систему подсчета объема поражения легких Chest CT Severity Score (CT-SS) [258]. В Российской Федерации (РФ) с начала пандемии рекомендована к применению визуальная «эмпирическая» шкала КТ, которая основана на оценке примерного процентного объема поражения легочной ткани с градацией степеней от КТ-0 до КТ-4 с интервалами поражения легких в 25% [34]. Морозов С.П. и соавт. ретроспективно исследовали данные 13 003 пациентов с различными исходами COVID-19 и отметили направленное увеличение вероятности риска летального исхода от стадии КТ-0 до КТ-4 в среднем на 38% с каждой стадией. При этом вероятность летального исхода росла более быстрыми темпами при переходе к категориям КТ-3 и КТ-4, чем от КТ-0 к КТ-1 и КТ-2 [28]. Таким образом, пациенты, у которых объем поражения легких достигает степени КТ-4, представляются наиболее неблагоприятной прогностической группой. При этом данная категория пациентов до настоящего времени отдельно не изучалась. Не определены факторы, влияющие на исходы (в стационаре и отдаленные) в группе больных КТ-4. Отдельно описываются пациенты тяжелого и критического течения, однако критерии к отнесению больных в ту или иную группу в многочисленных зарубежных исследованиях разнятся от самого факта наличия поражения легких и госпитализации до наличия признаков ДН [168] и необходимости лечения в условиях ОИТ [14, 44, 124, 256, 259].

Актуальным также остается изучение отдаленных последствий коронавирусной инфекции. Более половины пациентов (около 80% по данным метаанализа по теме [160]), перенесших COVID-19 в различных формах, после выздоровления отмечают симптомы, связанные с постковидным синдромом [2, 85, 168]. Что касается отдаленной выживаемости, имеются данные о влиянии таких факторов, как возраст, наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а также пребывание в отделении реанимации в процессе госпитализации [26].

В недавних публикациях уделяется внимание взаимосвязи степени тяжести заболевания и отдаленных последствий. У пациентов, проходивших стационарное лечение по поводу «пневмонии», вызванной вирусом SARS-CoV-2, описывается увеличение частоты поражения органов и систем по сравнению с риском, ожидаемым в общей популяции [51]. Тяжелое течение заболевания также отмечено как фактор более серьезных последствий со стороны легких [126, 175]. Помимо этого, описано влияние самого факта пребывания в ОИТ на снижение качества жизни в отдаленном периоде [182] и повышение риска смерти от всех причин, который, по имеющимся данным, составляет 11,8% - 21% [47]. В крупных исследованиях группа пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, представляется основной для долгосрочного вмешательства [114]. Отдаленные последствия (смертность, наличие постковидных явлений) у пациентов с КТ-4 отдельно не изучались, и, учитывая, что объем поражения легких свыше 75% ассоциирован с более тяжелым течением, частым нахождением в ОИТ и повышенной частотой ИВЛ, данный рентгенологический критерий может быть основанием для выделения таких пациентов в отдельную группу амбулаторного наблюдения.

Помимо клинических проявлений постковидного синдрома, по данным различных исследований, у большинства госпитализированных в острую фазу заболевания в отдаленном периоде имеются изменения на КТ [31, 84, 116]. Диапазон распространенности легочных аномалий в течение 1 года разнороден и по данным соответствующего метаанализа составляет 7,1% - 96,7% [64]. Клиническая значимость указанных находок до конца не установлена. Некоторые

исследования сообщают о связи между нарушением диффузионной способности легких (которое, в свою очередь, было ассоциировано со снижением емкости легких при исследовании функции внешнего дыхания (ФВД) и повышением частоты одышки [168]) и фиброзоподобными изменениями на КТ [115]. Другие исследования, напротив, описывают отсутствие таковой взаимосвязи [31]. Независимым предиктором наличия фиброзоподобных изменений во многих исследованиях выступает большой объем поражения легочной ткани в остром периоде заболевания [160, 162]. Также по данным метаанализа [146] тяжесть заболевания была связана не только с изменениями на КТ в отдаленном периоде, но и с нарушением диффузионной способности легких.

Уже в первый год распространения SARS-CoV-2 по миру стал очевиден волнообразный характер пандемии с эпизодами значимого нарастания и снижения количества заболевших и смертельных случаев. При этом в каждом географическом регионе эпидемический процесс имеет свои особенности [5]. Описание и сравнение между собой особенностей течения заболевания, характерные для той или иной волны, интересует исследователей по всему миру. Эти данные формируют представление об особенностях того или иного варианта SARS-CoV-2, эффективности проводимых мероприятий, а также дают возможность модифицировать алгоритмы медицинской помощи в кратчайшие сроки [129]. В связи с тем, что, несмотря на совершенствование алгоритмов и модернизацию систем здравоохранения по всему миру, смертность пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением оставалась высокой в каждую волну пандемии [48], такие пациенты могут быть индикатором эффективности оказания медицинской помощи больным COVID-19 как наиболее уязвимая группа. Опубликовано достаточно большое количество противоречивых данных об особенностях тяжелого течения процесса в первую и вторую волны пандемии в зарубежных источниках [137, 142, 174]. Аналогичные публикации встречаются и в русскоязычной литературе [11]. При этом исследователи в одних странах сообщают о снижении смертности в группах тяжести выше средней [142, 174], а в

других, напротив, об отсутствии различий [137] или о повышении данного показателя во вторую волну пандемии [11].

Описываемые различия между первой и второй волнами в большей степени связаны с популяционными особенностями и изменением алгоритмов ведения пациентов. С особенностями, связанными с третьей волной пандемии (в РФ соответствует весенне-летнему подъему заболеваемости в 2021 г. [20]), ситуация обстоит несколько иначе в связи с появлением нового штамма коронавируса -дельта (В.1.617). Данные зарубежных публикаций, в которых описывается сравнение пациентов дельта-волны с двумя предыдущими, разнятся с зависимости от страны: в Индии, Австралии и Африканском регионе с появлением дельта-штамма (В.1.617) увеличивалось количество пациентов в тяжелом и критическом состоянии и смертность, а в Испании, Ирландии и столице Бангладеш таковых различий отмечено не было [20, 56, 69, 99, 141, 219].

Таким образом, интерпретация результатов сравнения волн пандемии и изменения показателей смертности затруднена и данный вопрос целесообразно отдельно изучать в конкретном интересующем географическом регионе [232]. Российское исследование трех волн по отдельным федеральным округам не продемонстрировало существенных различий в смертности между второй и третьей волнами [20]. Подгруппа пациентов с большим поражением легочной ткани в контексте особенностей волн пандемии в русскоязычной литературе не рассматривалась.

Вышеизложенное демонстрирует актуальность прицельного изучения пациентов, у которых поражение легких при COVID-19 достигло 75% и более, на стационарном этапе лечения, в отдаленном периоде, а также сравнения волн пандемии.

Цель исследования

Оценить особенности течения, отдаленные клинические и рентгенологические последствия при поражении легких крайне тяжелой степени тяжести (КТ-4), вызванном вирусом SARS-CoV-2.

Задачи исследования

1. Оценка исходов госпитализации у пациентов, перенесших инфекцию, вызванную вирусом SARS-CoV-2 с КТ-4, поиск факторов, влияющих на них, а также поиск факторов, влияющих на исход заболевания у пациентов молодого и среднего возраста. Изучение роли динамики КТ-картины в прогнозировании исхода.

2. Оценка и сравнение основных особенностей клинического, рентгенологического течения заболевания и исходов в различные волны пандемии у пациентов с поражением легких степени КТ-4.

3. Оценка частоты и сроков смерти от всех причин через 6 и 12 месяцев после выписки из стационара у пациентов, перенесших инфекцию SARS-CoV-2 с поражением легких степени КТ-4, и поиск факторов, влияющих на них. Изучение роли динамики КТ-картины в прогнозировании отдаленного исхода.

4. Оценка симптомов через 6 месяцев после выписки из стационара у пациентов, перенесших COVID-19 с поражением легких степени КТ-4.

5. Оценка КТ-картины в отдаленном периоде (6-13 месяцев после выписки) после поражения легких степени КТ-4. Изучение взаимосвязи сохраняющихся изменений на КТ и клинических данных в отдаленном периоде.

Научная новизна

В данном исследовании впервые была изучена группа пациентов с коронавирусной инфекцией, исходя из рентгенологического критерия наличия крайне тяжелого поражения легочной ткани (КТ-4), в том числе в контексте сравнения этапов развития алгоритмов медицинской помощи, на каждом из которых доминировали различные штаммы SARS-CoV-2 (волны пандемии). Определено, что стремительное прогрессирование поражения легких ассоциировано с увеличением вероятности летального исхода в данной группе, а также выделены другие факторы, влияющие на прогноз в стационаре, в том числе факт применения ингибиторов интерлейкинов (ИИЛ). Впервые описан катамнез пациентов, перенесших КТ-4, выделены факторы, влияющие на отдаленный

прогноз. Проиллюстрирована роль проведения КТ в отдаленном периоде, а также описана клиническая значимость выявляемых рентгенологических паттернов.

Теоретическая и практическая значимость работы

Результаты текущего исследования расширяют возможности дифференцированного подхода в исследуемой группе. Несмотря на то, что степень поражения легких изолированно является неблагоприятным прогностическим фактором, в условиях пандемии и масштабной нагрузки на стационарное звено здравоохранения, выделение более уязвимых подгрупп даже внутри неблагоприятной группы имеет определенное значение. Подтверждение целесообразности уделения внимания скорости прогрессирования заболевания позволяет использовать данный критерий в качестве дополнительного при определении показаний к госпитализации пациента в стационар.

Выделенные факторы неблагоприятного отдаленного прогноза, а также распространенность и тяжесть постковидных явлений у данной группы создают плацдарм для совершенствования алгоритмов постгоспитального мониторинга и реабилитации. Описанная роль возраста, коморбидности, а также степени КТ при поступлении в стационар позволяет использовать указанные критерии при выборе метода и объема мониторинга после выписки из стационара.

Ценностью исследования также является установление клинической значимости фиброзоподобных изменений на КТ в отдаленном периоде, которые были единственным ассоциируемым фактором с одышкой из исследуемых.

Сравнение волн пандемии, в особенности выявленное снижение частоты летальных исходов в третью волну, дают понимание эффективности комплексных проводимых мероприятий в отношении изучаемой группы больных.

Также данное диссертационное исследование раскрывает потенциальные задачи дальнейшего изучения вопроса.

Методология и методы исследования

Диссертационная работа представляет собой наблюдательное нерандомизированное исследование. В его основу легла концепция наличия особенностей у больных с площадью поражения легких 75% и более как в остром, так и в отдаленном периоде, а также целесообразность изучения данной группы в контексте сравнения волн пандемии как индикатора эффективности проводимых мероприятий и особенностей различных штаммов вируса. В соответствии с изложенным были сформулированы цели и задачи исследования, для достижения которых были определены объект, методы исследования, а также этапы выполнения. Объектом исследования являются пациенты, которые в периоды, соответствующие «пикам» заболеваемости в г. Москве, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 и срокам перепрофилирования стационара, были госпитализированы в ГКБ №15 им. О.М. Филатова и проходили лечение по поводу коронавирусной инфекции с крайне тяжелой степенью поражения легких (КТ-4). Предметом послужили данные медицинской документации, а также дополнительно клинические и инструментальные данные на проспективном этапе.

Положения, выносимые на защиту

1. Частота летальных исходов у пациентов, госпитализированных в стационар по поводу COVID-19 со степенью поражения легких КТ-4, составляет более 50%. Помимо более старшего возраста и наличия двух и более сопутствующих заболеваний, к предикторам неблагоприятного прогноза относится ряд клинических и лабораторных параметров, развитие осложнений, особенности терапии. Определенное значение могут иметь особенности динамики КТ-картины. У пациентов моложе 60 лет часть факторов может терять значение при прогнозировании исхода.

2. Третья волна, в которую доминировал дельта-штамм (В 1.617) SARS-CoV-2, отличалась от предыдущих увеличением количества пациентов с КТ-4, постковидных явлений и в то же время более благоприятным прогнозом в

стационаре. Особенности первых волн в большей степени связаны с изменениями в подходах к лечению заболевания, а также с популяционными факторами.

3. Пациенты, перенесшие COVID-19 со степенью поражения легких КТ-4, уязвимы в отношении летального исхода в первые месяцы после выписки. Сохраняется роль возраста и коморбидной патологии в прогнозировании полугодового исхода. Также значение имеет своевременность госпитализации и проводимая терапия в остром периоде.

4. Абсолютное большинство пациентов, у которых площадь поражения легких в остром периоде составляла более 75%, через 6 месяцев после выписки из стационара сообщают о симптомах, которые не отмечались до заболевания. Наиболее частый и стойкий симптом в отдаленном периоде - одышка.

5. Через 6-12 месяцев после выписки из стационара более чем в 95% случаев на КТ имеются патологические изменения, выявление которых может иметь клиническое значение.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 3.1.18. Внутренние болезни (медицинские науки) и 3.1.25. Лучевая диагностика (медицинские науки).

Степень достоверности и апробация результатов

Достоверность результатов подтверждена достаточным числом включенных больных (п=1093), учетом данных современной литературы при отборе параметров для анализа на ретроспективном этапе, применением современных методов инструментального обследования на проспективном этапе, тщательной и корректной статистической обработкой полученных данных. Полученные результаты согласуются с данными публикаций по теме в авторитетных источниках.

Апробация диссертации состоялась на заседании кафедры госпитальной терапии им. академика П.Е. Лукомского лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 22 марта 2024 г. (протокол № 7).

Внедрение результатов исследования в практику

Основные положения и результаты исследования используются в клинической практике ведения пациентов в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница №15 имени О.М. Филатова» Департамента здравоохранения г. Москвы и в педагогической работе на кафедре госпитальной терапии им. академика П.Е. Лукомского лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Личный вклад автора

Автору исследования принадлежит ведущая роль в его проведении. Автором были проанализированы данные современной литературы по изучаемому вопросу, сформулированы цели и задачи исследования; проводился поиск больных и анализ медицинской документации на ретроспективном этапе, работа с пациентами на проспективном этапе (проведение телефонных контактов, очных визитов, регистрация необходимой информации); проведена статистическая обработка полученных результатов и их интерпретация, сформулированы выводы и практические рекомендации. Автором написаны все разделы диссертации и подготовлены публикации результатов научной работы.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ. Отдельные материалы диссертации представлены на 18-м Национальном конгрессе терапевтов (Москва, 22.11.2023).

Структура и объем диссертации

Диссертация изложена на 209 страницах машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов и практических рекомендаций, перспективы дальнейшей разработки темы, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, который содержит 279 источников, в том числе отечественных - 39 и зарубежных - 240. Иллюстративный материал представлен 18 таблицами, 61 рисунком, клиническими примерами.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Характеристики SARS-CoV-2 и патогенез поражения легких

Семейство коронавирусов (Coronaviridae), в геноме которых присутствует только рибонуклеиновая кислота (РНК-содержащие), создало проблему для мирового здравоохранения, когда впервые в 2002 г., а затем в 2012 г. два высокопатогенных представителя данного семейства (SARS-CoV и MERS-CoV) вызвали ряд случаев респираторных заболеваний у людей с летальным исходом [80]. В конце 2019 года новый вирус SARS-CoV-2 вызвал вспышку необычной вирусной пневмонии в городе Ухань (Китай). Он оказался наиболее контагиозным и быстро распространился по миру, в разы превзойдя предшественников по количеству инфицированных людей, географии и скорости распространения. Уже 30 января 2020 года ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области мирового здравоохранения [247], а 11 марта 2020 года охарактеризовала ситуацию как пандемию [61]. По состоянию на 2 августа 2023 года было зарегистрировано 768 983 095 подтвержденных случаев болезни, вызванной SARS-CoV-2 [79]. Несмотря на объем проведенных по всему миру исследований, некоторые патофизиологические механизмы остаются неизвестными, что сохраняет потребность в животных и клеточных моделях [201].

SARS-CoV-2 - сферический оболочечный вирус с булавовидными шипами, выступающими из поверхности. Коронавирусы содержат внутри оболочки спирально-симметричные нуклеокапсиды с геномом, самым большим среди РНК-вирусов [201]. В результате генетической рекомбинации внутри представителей одного или различных родов, происходит увеличение генетического разнообразия и появление новых вирусов [159].

В верхние отделы респираторного тракта SARS-CoV-2 попадает воздушно-капельным путем после контакта с больным человеком или носителем. В дальнейшем происходит каскад событий, который приводит к слиянию мембран и проникновение вируса в клетки организма за счет связывания субъединиц S-белка

шиповидного гликопротеинового слоя с рецепторами клеток [143], наибольший интерес из которых представляет рецептор ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ-2). Высокую аффинность к АПФ-2 рецептору ранее демонстрировал спайковый белок SARS-CoV [151]. SARS-CoV-2 распознает человеческий АПФ-2 более эффективно своего предшественника, что увеличило его способность передаваться от человека к человеку [237, 268]. Экспрессия рецептора АПФ-2 обнаружена во многих тканях, включая сердце, почки, эндотелий и кишечник, что является одним из объяснений механизма полиорганной дисфункции, развивающуюся у больных [125, 238]. Однако наиболее уязвимым органом-мишенью для возбудителя являются легкие. Исследование нормальной легочной ткани восьми взрослых доноров Zhao и соавт. установило, что более 80% клеток, экспрессирующих АПФ-2, были альвеолярные эпителиоциты II типа [271]. Несмотря на то, что, по имеющимся данным, рецептор АПФ-2 играет ведущую роль в репликации SARS-CoV-2, вирус также способен поражать клетки, в которых данный рецептор отсутствует, поэтому в мировой литературе рассматриваются и альтернативные пути проникновения SARS-CoV-2 в организм [155]. В частности, установлена роль CD147, экспрессия которого представлена во многих органах и увеличивается при некоторых заболеваниях, что может объяснять более тяжелое течение заболевания у пациентов с сопутствующей хронической патологией [17, 25].

После слияния оболочки вируса и клеточной мембраны вирус реплицируется и высвобождается в большом количестве в цитоплазме клетки-хозяина [263]. Большое значение в патогенезе развития заболевания придается механизмам уклонения вируса от иммунного ответа, а именно его противодействие интерферону (ИФН) и другим механизмам врожденного иммунитета, чтобы закрепиться в организме хозяина [58]. Репликация и высвобождение вируса вызывает пироптоз клетки-хозяина, в результате чего высвобождаются молекулярные структуры, запускающие механизмы врожденного и приобретенного иммунитета. Продукты повреждения распознаются соседними клетками (эпителием, эндотелием, альвеолярными макрофагами), запускается

выработка провоспалительных цитокинов и хемокинов, которые привлекают моноциты, макрофаги и Т-клетки к очагу инфекции. При адекватном иммунном ответе презентация антигена через дендритные клетки и макрофаги инициирует ответ Т-клеток, которые обеспечивают ограничение репликации и распространения вируса, который в последующем элиминируется. У ряда пациентов возникает накопление иммунных клеток в легких и избыточная выработка провоспалительных цитокинов, что обуславливает дальнейшее повреждение легких и по каскаду реакций других органов и тканей [50, 227, 263].

Гиперпродукция провоспалительных ферментов в результате дисфункции иммунной системы получила название «цитокиновый шторм» или «цитокиновая буря». Впервые данный термин был использован в отношении реакции «трансплантат против хозяина» в 1993 году [98]. На сегодняшний день известно порядка 300 эндогенных полипептидных медиаторов, которые составляют различные семейства цитокинов, которые участвуют в большом количестве патофизиологических процессов: воспалении, восстановлении тканей, коагуляции и ряде других [8]. Важно понимать, что феномен «цитокинового шторма» представляет собой больше описательный термин, объединяющий различные клинические состояния, и как таковой не имеет четких диагностических критериев. К нему относится несколько патогенетических вариантов клинико-лабораторных синдромов, наиболее подробно описанные из которых синдром высвобождения цитокинов (СВЦ) и гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГФС) [8]. СВЦ сопровождается быстрым и массивным выделением цитокинов в кровоток, в том числе за счет возможностей Т-лимфоцитов продуцировать ИФН, активировать макрофаги и воздействовать на нейтрофилы. Данный термин укрепился в контексте ятрогенных осложнений при гиперактивации Т-клеток в процессе противоопухолевой терапии модифицированными Т-клетками (CAR-T) [8, 105]. Ключевую роль в развитии ГФС играет активация клеток иммунитета: макрофагов, лимфоцитов, натуральных киллеров (дефект их цитолитической функции приводит к длительной стимуляции антигеном и торможению разрешения процесса воспаления) [100, 194]. Разновидностью ГФС является синдром активации

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Комиссарова Ксения Вадимовна, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаева, Г.Б. Оценка отдаленных клинико-функциональных изменений у пациентов, перенесших тяжелое COVID-19-ассоциированное поражение легких / Г.Б. Абдуллаева, С.Н. Авдеев, Е.В. Фоминых [и др.] // Пульмонология. - 2023. - Т. 33, № 4. - С. 461-471. - doi: 10.18093/0869-0189-202333-4-461-471.

2. Айнабекова, Б.А. Рекомендации по ведению больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в острой фазе и при постковидном синдроме в амбулаторных условиях / Б.А. Айнабекова, В.В. Баев, С.А. Васильев [и др.] // Проблемы стандартизации в здравоохранении. - 2021. - № 7-8. - С. 3-96. -doi: 10.26347/1607-2502202107-08003-096.

3. Антонов, В.Н. Современные терапевтические подходы к коррекции нарушений гемостаза у больных COVID-19: систематический обзор / В.Н. Антонов, М.В. Осиков, Г.Л. Игнатова [и др.] // Кубанский научный медицинский вестник. -2021. - Т. 28, № 4. - С. 72-84. - doi: 10.25207/1608-6228-2021-28-4-72-84.

4. Арутюнов, Г.П. Международный регистр «Анализ динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2 (АКТИВ SARS-CoV-2)» // Кардиология. - 2020. - Т. 60, № 11. - С. 30-34. - doi: 10.18087/сш^ю.2020.11 .п1398.

5. Баврина, А.П. Сравнительная характеристика очередного подъема заболеваемости COVID-19 в различных регионах мира / А.П. Баврина, Н.В. Саперкин, О.В. Другова [и др.] // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2021. -Т. 20, № 4. - С. 89-102. - doi: 10.31631/2073-3046-2021-20-4-89-102.

6. Балыкова, Л.А. Новые возможности направленной противовирусной терапии COVID-19: результаты многоцентрового клинического исследования эффективности и безопасности применения препарата Арепливир / Л.А. Балыкова, М.В. Грановская, К.Я. Заславская [и др.] // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. - 2020. - Т. 9, № 3. - С. 16-29. - doi: 10.33029/2305-3496-2020-93-16-2942.

7. Балыкова, Л.А. Сравнительная эффективность и безопасность различных схем этиотропной терапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) / Л.А. Балыкова, В.Ф. Павелкина, Н.В. Шмырева [и др.] // Фармация и фармакология. - 2020. - Т. 8, № 3. - С. 150-159. - doi: 10.19163/23079266-2020-8-3-150-159.

8. Бобкова, С.С. Критический анализ концепции «цитокиновой бури» у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Обзор литературы / С.С. Бобкова, А.А. Жуков, Д.Н. Проценко [и др.] // Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова. - 2021. - № 1. - C. 57-68.

9. Бобкова, С.С. Применение блокаторов рецепторов к IL-6 у пациентов с COVID-19 тяжелого течения / С.С. Бобкова, И.Н. Тюрин, Д.В. Трощанский [и др.] // Пульмонология. - 2021. - Т. 31, № 3. - С. 263-271. - doi: 10.18093/0869-01892021-31-3-263-271.

10. Бобкова, С.С. Сравнительная эффективность и безопасность применения препаратов моноклональных антител к ИЛ-6 у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 тяжелого течения. Ретроспективное когортное исследование / С.С. Бобкова, А.А. Жуков, Д.Н. Проценко [и др.] // Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова. - 2021. - № 1. - С. 69-76. -doi: 10.21320/1818-474X-2021 -1 -69-76.

11. Бычинин, М.В. Сравнительная клинико-лабораторная характеристика пациентов реанимационного профиля первой и второй волн пандемии COVID-19 / М.В. Бычинин, Т.В. Клыпа, И.А. Мандель [и др.] // Анестезиология и реаниматология. - 2022. - № 4. - С. 57-65. - doi: 10.17116/anaesthesiology202204157.

12. Виноградова, А.Д. Эффекты эноксапарина в лечебных и терапевтических дозах при COVID-19: систематический обзор и мета-анализ / А.Д. Виноградова, М.А. Демидова // Медицина. - 2022. - Т. 10, № 2. - С. 41-55. - doi: 10.29234/2308-9113-2022-10-2-41-55.

13. Глушкова, Т.В. Функциональная и рентгенологическая оценка респираторной системы у пациентов, перенесших новую коронавирусную

инфекцию с поражением легких (годовое наблюдение) / Т.В. Глушкова, И.В. Лещенко, А.В. Савельев [и др.] // РМЖ. - 2023. - № 1. - С. 2-5.

14. Глыбочко, П.В. Исходы у больных с тяжелым течением COVID19, госпитализированных для респираторной поддержки в отделения реанимации и интенсивной терапии / П.В. Глыбочко, В.В. Фомин, С.В. Моисеев [и др.] // Клиническая фармакология и терапия. - 2020. - Т. 29, № 3. - С. 25-36. - doi: 10.32756/0869-5490- 2020-3-25-36.

15. Дружинин, П.В. Первая и вторая волны пандемии COVID-19 в российских регионах:сравнение изменения уровня смертности / П.В. Дружинин, Е.В. Молчанова // Журнал СФУ. Гуманитарные науки. - 2021. - № 7. - С. 10281038. - doi: 10.17516/1997-1370-0782.

16. Зайратьянц, О.В. Патологическая анатомия СОУГО-19: опыт 2000 аутопсий / О.В. Зайратьянц, М.В. Самсонова, А.Л. Черняев [и др.] // Судебная медицина. - 2020. - Т. 6, № 4. - С. 10-23 - doi: 10.19048Яш340.

17. Зарубин, Е.А. Патогенез и морфологические изменения в легких при COVID-19 / Е.А. Зарубин, Е.А. Коган // Архив патологии. - 2021. - Т. 83, № 6. - С. 54-59. - doi: 10.17116/раМ20218306154.

18. Земсков, Д.Н. Актуальные аспекты этиотропной терапии COVID-19 / Д.Н. Земсков, Л.А. Балыкова, О.А. Радаева [и др.] // Фармация и фармакология. -2022. - Т. 10, № 5. - С. 432-445. - doi: 10.19163/2307-9266-2022-10-5-432-445.

19. Игнатова, Г.Л. Поражения легких при постковидном синдроме: заключение Совета экспертов от 26.04.22 / Г.Л. Игнатова, А.Ю. Петухова, Л.Н. Новикова [и др.] // Пульмонология. - 2022. - Т. 32, № 5. - С. 774-781. - - doi: 10.18093/0869-0189-2022-32-5-774-781.

20. Карпова, Л.С. Сравнение первых трех волн пандемии COVID-19 в России (2020-2021 гг.) / Л.С. Карпова, К.А. Столяров, Н.М. Поповцева [и др.] // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2022. - Т. 21, № 2. - С. 4-16. - doi: 10.31631/2073-3046-2022-21-2-4-16.

21. Карчевская, Н.А. Результаты отдаленного обследования пациентов после COVID-19 / Н.А. Карчевская, И.М. Скоробогач, А.В. Черняк [и др.] //

Терапевтический архив. - 2022. - Т. 94, № 3. - С. 378-388. - doi: 10.26442/00403660.2022.03.201399.

22. Клыпа, Т.В. Клиническая характеристика пациентов с COVID-19, поступающих в отделение интенсивной терапии. Предикторы тяжелого течения / Т.В. Клыпа, М.В. Бычинин, И.А. Мандель [и др.] // Клиническая практика. - 2020.

- Т. 11, № 2. - C. 6-20 - doi: 10.17816/clinpract34182.

23. Кудрявцев, Ю.С. Сравнение основных шкал оценки тяжести поражения легких при COVID-19 по данным компьютерной томографии и оценка их прогностической ценности / Ю.С. Кудрявцев, М.М. Берегов, А.Б. Бердалин [и др.] // ВРР. - 2021. - № 5. - С. 296-303. - doi: 10.20862/0042-4676-2021-102-5-296303

24. Лещенко, И.В. О функциональных нарушениях и развитии фиброза легких у больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию / И.В. Лещенко, Т.В. Глушкова // Пульмонология. - 2021. - Т. 31, № 5. - С. 653-662. - doi: 10.18093/0869-0189-2021 -31 -5-653-662.

25. Лобанова, О.А. Патоморфология новой коронавирусной инфекции COVID-19 / О.А. Лобанова, Д.С. Трусова, Е.Е. Руденко [и др.] // Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. - 2020. - Т. 35, № 3. - С. 47-52. -doi: 10.29001/2073-8552-2020-35-3-47-52.

26. Лукьянов, М.М. Отдаленные исходы у больных, перенесших COVID-19 (данные регистра ТАРГЕТ-ВИП) / М.М. Лукьянов, Н.П. Кутишенко, С.Ю. Марцевич // Российский кардиологический журнал. - 2022. - Т. 27, № 3. - С. 4912.

- doi: 10.15829/1560-4071-2022-4912.

27. Лутфарахманов, И.И. Особенности течения ОРДС при тяжелой пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19 / И.И. Лутфарахманов, Е.Ю. Сырчин, П.И. Миронов [и др.] // Медицинский вестник Башкортостана. -2020. - № 3(87). - C. 22-27.

28. Морозов, С.П. Прогнозирование летальных исходов при COVID-19 по данным компьютерной томографии органов грудной клетки / С.П. Морозов, В.А.

Гомболевский, В.Ю. Чернина [и др.] // Туберкулез и болезни легких. - 2020. - Т. 98, № 6. - С. 7-14. - doi: 10.21292/2075-1230-2020-98-6-7-14.

29. Особенности течения Long-COVID-инфекции. Терапевтические и реабилитационные мероприятия. Методические рекомендации // Терапия. - 2022. - № 1 (Приложение). - С. 1-147. - doi: 10.18565/therapy.2022.1suppl.1-147.

30. Першина, Е.С. Сопоставление рентгенологической и патоморфологической картины легких у пациентов с COVID-19 / Е.С. Першина, А.Л. Черняев, М.В. Самсонова [и др.] // Медицинская визуализация. - 2020. - Т. 24, № 3. - С. 37-53. - doi: 10.24835/1607-0763-2020-3-37-5319.

31. Погосова, Н.В. Последствия COVID-19 на отдаленном этапе после госпитализации / Н.В. Погосова, Ф.Н. Палеев, А.К. Аушева [и др.] // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. - 2022. - Vol. 18(2). - P. 118-26. - doi: 10.20996/1819-6446-2022-04-03.

32. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 18 от 26.10.23. Временные методические рекомендации Министерства Здравоохранения РФ. - Москва, 2023.

33. Сизикова, Т.Е. Характеристики варианта дельта (B.1.617) вируса SARS-CoV-2 - доминантного агента третьей и четвертой волн эпидемии COVID-19 в России / Т.Е. Сизикова, В.Н. Лебедев, Д.А. Кутаев [и др.] // Вестник войск РХБ защиты. - 2021. - Т. 5, № 4. - С. 353-365. - doi: 10.35825/2587-5728-2021-5-4-353365.

34. Синицын, В.Е. Временные согласительные методические рекомендации Российского общества рентгенологов и радиологов (РОРР) и Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (РАСУДМ) «Методы лучевой диагностики пневмонии при новой коронавирусной инфекции COVID-19» (версия 2) / В.Е. Синицын, И.Е. Тюрин, В.В. Митьков // Вестник рентгенологии и радиологии. - 2020. - Т. 101, № 2. - С. 72-89. - doi: 10.20862/0042-4676-2020-101 -2-72-89.

35. Скворцов, В.В. Применение глюкокортикоидов в комплексной терапии COVID-19 / В.В. Скворцов, А.В. Тумаренко, Э.А. Малякина [и др.] // Медицинский Совет. - 2023. - № 6. - С. 52-56. - doi: 10.21518/ms2022-049.

36. Сокологорский, С.В. Факторы риска и методы прогнозирования клинического исхода COVID-19 (обзор) / С.В. Сокологорский, А.М. Овечкин, И.В. Хапов [и др.] // Общая реаниматология. - 2022. - Т. 18, № 1. - С. 31-38. - doi: 10.15360/1813-9779-2022-1-31-38.

37. Сперанская, А.А. КТ-диагностика последствий COVID-19 поражения легких / А.А. Сперанская, Н.П. Осипов, Ю.А. Лыскова [и др.] // Лучевая диагностика и терапия. - 2021. - Т. 12, № 4. - С. 58-64. - doi: 10.22328/2079-53432021-12-4-58-64.

38. Хаертынов, Х.С. Механизмы коагулопатии при COVID-19 / Х.С. Хаертынов, В.А. Анохин, С.В. Алиуллина [и др.] // Практическая медицина. - 2022. - Т. 20, № 7. - С. 8-12 - doi: 10.32000/2072-1757-2022-7-8-12.

39. Хайтович, А.Б. Особенности патогенеза COVID-19 (в помощь лектору) / А.Б. Хайтович, П.А. Ермачкова // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. - 2023. - Т. 12, № 2. - С. 105-112. - doi: 10.33029/2305-3496-2023-12-2105-112.

40. Afzali, B. The state of complement in COVID-19 / B. Afzali, M. Noris, B.N. Lambrecht [et al.] // Nat Rev Immunol. - 2022. - Vol. 22(2). - P. 77-84. - doi: 10.1038/s41577-021 -00665-1.

41. Al Saleh, M. Risk Factors for Mortality in Patients with COVID-19: The Kuwait Experience / M. Al Saleh, N. Alotaibi, K. Schrapp [et al.] // Med Princ Pract. -2022. - Vol. 31(2). - P. 180-186. - doi: 10.1159/000522166.

42. Alamer, A. Effectiveness and safety of favipiravir compared to supportive care in moderately to critically ill COVID-19 patients: a retrospective study with propensity score matching sensitivity analysis / A. Alamer, A.A. Alrashed, M. Alfaifi [et al.] // Curr. Med. Res. Opin. - 2021. - Vol. 37(7). - Р. 1085-1097. - doi: 10.1080/03007995.2021.192090040.

43. AlBahrani, S. Clinical Presentation and Outcome of Hospitalized Patients With COVID-19 in the First and Second Waves in Saudi Arabia / S. AlBahrani, N. AlAhmadi, S. Hamdan [et al.] // Int J Infect Dis. - 2022. - Vol. 118. - P. 104-108. - doi: 10.1016/j.ijid.2022.02.048.

44. Alharthy, A. Clinical Characteristics and Predictors of 28-Day Mortality in 352 Critically Ill Patients with COVID-19: A Retrospective Study / A. Alharthy, W. Aletreby, F. Faqihi [et al.] // J Epidemiol Glob Health. - 2021. - Vol. 11(1). - P. 98-104.

- doi: 10.2991/jegh.k.200928.001.

45. Alkodaymi, M.S. Prevalence of post-acute COVID-19 syndrome symptoms at different follow-up periods: a systematic review and meta-analysis / M.S. Alkodaymi, O.A. Omrani, N.A. Fawzy [et al.] // Clin Microbiol Infect. - 2022. - Vol. 28(5). - P. 657666. - doi: 10.1016/j.cmi.2022.01.014.

46. Antonio, G.E. Thin-section CT in patients with severe acute respiratory syndrome following hospital discharge: preliminary experience / G.E. Antonio, K.T. Wong, D.S. Hui [et al.] // Radiology. - 2003. - Vol. 228(3). - P. 810-815. - doi: 10.1148/radiol.2283030726.

47. Arbov, E. COVID-19 and Long-Term Outcomes: Lessons from Other Critical Care Illnesses and Potential Mechanisms / E. Arbov, A. Tayara, S. Wu [et al.] // Am J Respir Cell Mol Biol. - 2022. - Vol. 67(3). - P. 275-283. - doi: 10.1165/rcmb.2021-0374PS.

48. Armstrong, R.A. Mortality in patients admitted to intensive care with COVID-19: an updated systematic review and meta-analysis of observational studies / R.A. Armstrong, A.D. Kane, E. Kursumovic [et al.] // Anaesthesia. - 2021. - Vol. 76(4).

- P. 537-548. - doi: 10.1111/anae.15425.

49. Armstrong, R.A. Outcomes from intensive care in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis of observational studies / R.A. Armstrong, A.D. Kane, T.M. Cook // Anaesthesia. - 2020. - Vol. 75. - P. 1340-1349. - doi: 10.1111/anae.1520.

50. Attaway, A.H. Severe covid-19 pneumonia: pathogenesis and clinical management / A.H. Attaway, R.G. Scheraga, A. Bhimraj [et al.] // BMJ. - 2021. - Vol. 372 . - P. n436. - doi: 10.1136/bmj.n436.

51. Ayoubkhani, D. Post-covid syndrome in individuals admitted to hospital with covid-19: retrospective cohort study / D. Ayoubkhani, K. Khunti, V. Nafilyan [et al.] // BMJ. - 2021. - Vol. 372. - P. n693. - doi: 10.1136/bmj.n693.

52. Bain, W. COVID-19 versus Non-COVID-19 Acute Respiratory Distress Syndrome: Comparison of Demographics, Physiologic Parameters, Inflammatory Biomarkers, and Clinical Outcomes / W. Bain, H. Yang, F.A. Shah [et al.] // Ann Am Thorac Soc. - 2021. - Vol. 18(7). - P. 1202-1210. - doi: 10.1513/AnnalsATS.202008-1026OC.

53. Bastard, P. Autoantibodies neutralizing type I IFNs are present in ~4% of uninfected individuals over 70 years old and account for ~20% of COVID-19 deaths / P. Bastard, A. Gervais, T. Le Voyer [et al.] // Sci Immunol. - 2021. - Vol. 6(62). - P. eabl4340. - doi: 10.1126/sciimmunol.abl4340.

54. Batah, S.S. Pulmonary pathology of ARDS in COVID-19: A pathological review for clinicians / S.S. Batah, A.T. Fabro // Respir Med. - 2021. - Vol. 176. - P. 106239. - doi: 10.1016/j.rmed.2020.106239.

55. Beaucote, V. Lung Abscess in Critically Ill Coronavirus Disease 2019 Patients with Ventilator-Associated Pneumonia: A French Monocenter Retrospective Study / V. Beaucote, G. Plantefeve, J.A. Tirolien [et al.] // Crit Care Explor. - 2021. -Vol. 3(7). - P. e0482. - doi: 10.1097/CCE.0000000000000482.

56. Begum, H. People in intensive care with COVID-19: demographic and clinical features during the first, second, and third pandemic waves in Australia / H. Begum, A.S. Neto, P. Alliegro [et al.] // Med J Aust. - 2022. - Vol. 217(7). - P. 352-360. - doi: 10.5694/mja2.51590.

57. Beigel, J.H. Remdesivir for the Treatment of Covid-19 - Final Report / J.H. Beigel, K.M. Tomashek, L.E. Dodd [et al.] // N Engl J Med. - 2020. - Vol. 383(19). - P. 1813-1826. - doi: 10.1056/NEJMoa2007764.

58. Bergmann, C.C. COVID-19: Coronavirus replication, pathogenesis, and therapeutic strategies / C.C. Bergmann, R.H. Silverman // Cleveland Clinic Journal of Medicine. - 2020. - Vol. 87(6). - P. 321-327. - doi: 10.3949/ccjm.87a.20047.

59. Bertolotti, M. Long-Term Survival among Patients Hospitalized for COVID-19 during the First Three Epidemic Waves: An Observational Study in a Northern Italy Hospital / M. Bertolotti, M. Betti, F. Giacchero [et al.] // Int J Environ Res Public Health.

- 2022. - Vol. 19(22). - P. 15298. - doi: 10.3390/ijerph192215298.

60. Bhandari, S. Post-COVID Syndrome: The Stranger Ghost of Culprit COVID-19 / S. Bhandari, G. Rankawat, S. Joshi [et al.] // J Assoc Physicians India. -2023. - Vol. 71(2). - P. 11-12. - doi: 10.5005/japi-11001-0193.

61. Björsell, T. Risk factors for impaired respiratory function post COVID-19: A prospective cohort study of nonhospitalized and hospitalized patients / T. Björsell, J. Sundh, A. Lange [et al.] // J Intern Med. - 2023. - Vol. 293(5). - P. 600-614. - doi: 10.1111/joim.13614.

62. Blanco-Melo, D. Imbalanced Host Response to SARS-CoV-2 Drives Development of COVID-19 / D. Blanco-Melo, B.E. Nilsson-Payant, W.C. Liu [et al.] // Cell. - 2020. - Vol. 181(5). - P. 1036-1045. - doi: 10.1016/j.cell.2020.04.026.

63. Blonz, G. Epidemiology and microbiology of ventilator-associated pneumonia in COVID-19 patients: a multicenter retrospective study in 188 patients in an un-inundated French region / G. Blonz, A. Kouatchet, N. Chudeau [et al.] // Crit Care. -2021. - Vol. 25. - P. 72. - doi: 10.1186/s13054-021-03493-w.

64. Bocchino, M. Chest CT lung abnormalities 1 year after COVID-19: a systematic review and meta-analysis / M. Bocchino, G. Rea, L. Capitelli [et al.] // Radiology. - 2023. - Vol. 308(1). - P. e230535.

65. Bois, M.C. COVID-19-Associated Nonocclusive Fibrin Microthrombi in the Heart / M.C. Bois, N.A. Boire, A.J. Layman [et al.] // Circulation. - 2021. - Vol. 143(3).

- P. 230-243. - doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050754.

66. Bonaventura, A. Endothelial dysfunction and immunothrombosis as key pathogenic mechanisms in COVID-19 / A. Bonaventura, A. Vecchié, L. Dagna [et al.] //

Nat Rev Immunol. - 2021. - Vol. 21(5). - P. 319-329. - doi: 10.1038/s41577-021-00536-9.

67. Borghesi, A. Chest X-ray severity index as a predictor of in-hospital mortality in coronavirus disease 2019: A study of 302 patients from Italy / A. Borghesi, A. Zigliani, S. Golemi [et al.] // Int J Infect Dis. - 2020. - Vol. 96. - P. 291-293. - doi: 10.1016/j.ijid.2020.05.021.

68. Buonanno, P. Spatial dynamics of SARS-CoV-2 and reduced risk of contagion: evidence from the second Italian epidemic wave / P. Buonanno, S. Galletta, M. Puca // MEDRXIV. - 2020. - Vol. 2020. - P.1-12.

69. Carbonell, R. Mortality comparison between the first and second/third waves among 3,795 critical COVID-19 patients with pneumonia admitted to the ICU: A multicentre retrospective cohort study / R. Carbonell, S. Urgelés, A. Rodriguez [et al.] // Lancet Reg Health Eur. - 2021. - Vol. 11. - P. 100243. - doi: 10.1016/j.lanepe.2021.100243.

70. Carfi, A. Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19 / A. Carfi, R. Bernabei, F. Landi [et al.] // JAMA. - 2020. - Vol. 324(6). - P. 603-605. - doi: 10.1001/jama.2020.12603.

71. Cecconi, M. Early Predictors of Clinical Deterioration in a Cohort of 239 Patients Hospitalized for Covid-19 Infection in Lombardy, Italy / M. Cecconi, D. Piovani, E. Brunetta [et al.] // J Clin Med. - 2020. - Vol. 9(5). - P. 1548. - doi: 10.3390/jcm9051548.

72. Chen, N. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study / N. Chen, M. Zhou, X. Dong [et al.] // Lancet. - 2020. - Vol. 395(10223). - P. 507-513. - doi: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7.

73. Chen, R. Longitudinal hematologic and immunologic variations associated with the progression of COVID-19 patients in China / R. Chen, L. Sang, M. Jiang [et al.] // J Allergy Clin Immunol. - 2020. - Vol. 146(1). - P. 89-100. - doi: 10.1016/j.jaci.2020.05.003.

74. Chen, Y. One-year follow-up of chest CT findings in patients after SARS-CoV-2 infection / Y. Chen, C. Ding, L. Yu [et al.] // BMC Med. - 2021. - Vol. 19. - P. 191. - doi: 10.1186/s12916-021-02056-8

75. Cheng, Y. Kidney disease is associated with in-hospital death of patients with COVID-19 / Y. Cheng, R. Luo, K. Wang [et al.] // Kidney Int. - 2020. - Vol. 97(5).

- P. 829-838. - doi: 10.1016/j.kint.2020.03.005.

76. Conway, E.M. Understanding COVID-19-associated coagulopathy / E.M. Conway, N. Mackman, R.Q. Warren [et al.] // Nat Rev Immunol. - 2022. - Vol. 22(10).

- P. 639-649. - doi: 10.1038/s41577-022-00762-9.

77. Copin, M.C. Time to consider histologic pattern of lung injury to treat critically ill patients with COVID-19 infection / M.C. Copin, E. Parmentier, T. Duburcq [et al.] // Intensive Care Med. - 2020. - Vol. 46(6). - P. 1124-1126. - doi: 10.1007/s00134-020-06057-8.

78. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Situation Report - 51 [Электронный ресурс] // WHO. - Режим доступа: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311 -sitrep-51 -covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10

79. COVID-19 Dashboard [Электронный ресурс] // WHO. - Режим доступа: http s://covid19.who .int/

80. Cui, J. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses / J. Cui, F. Li, Z.L. Shi // Nat Rev Microbiol. - 2019. - Vol. 17(3). - P. 181-192. - doi: 10.1038/s41579-018-0118-9.

81. Cui, S. Prevalence of venous thromboembolism in patients with severe novel coronavirus pneumonia / S. Cui, S. Chen, X. Li [et al.] // J Thromb Haemost. - 2020. -Vol. 18(6). - P. 1421-1424. - doi: 10.1111/jth. 14830.

82. Cuthbertson, B.H. Quality of life in the five years after intensive care: a cohort study / B.H. Cuthbertson, S. Roughton, D. Jenkinson [et al.] // Crit Care. - 2010.

- Vol. 14(1). - P. R6. - doi. - P. 10.1186/cc8848.

83. Davis, H.E. Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations / H.E. Davis, L. McCorkell, J.M. Vogel [et al.] // Nat Rev Microbiol. -2023. - Vol. 21(3). - P. 133-146. - doi: 10.1038/s41579-022-00846-2.

84. D'Cruz, R.F. Chest radiography is a poor predictor of respiratory symptoms and functional impairment in survivors of severe COVID-19 pneumonia / R.F. D'Cruz, M.D. Waller, F. Perrin [et al.] // ERJ Open Res. - 2021. - Vol. 7(1). - P. 655-2020. - doi: 10.1183/23120541.00655-2020.

85. Dennis, A. Multi-organ impairment in low-risk individuals with long COVID / A. Dennis, M. Wamil, S. Kapur [et al.] // Medrxiv. - 2020. - Vol. 2020. - doi: 10.1101/2020.10.14.2021255.

86. Docherty, A.B. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: prospective observational cohort study / A.B. Docherty, E.M. Harrison, C.A. Green [et al.] // BMJ. - 2020. - Vol. 369. - P. m1985. - doi: 10.1136/bmj.m1985.

87. Domingo, P. The four horsemen of a viral Apocalypse: The pathogenesis of SARS-CoV-2 infection (COVID-19) / P. Domingo, I. Mur, V. Pomar [et al.] // EBioMedicine. - 2020. - Vol. 58. - P. 102887. - doi: 10.1016/j.ebiom.2020.102887.

88. Donnelly, J.P. Readmission and Death After Initial Hospital Discharge Among Patients With COVID-19 in a Large Multihospital Syste / J.P. Donnelly, X.Q. Wang, T.J. Iwashyna [et al.] // JAMA. - 2021. - Vol. 325(3). - P. 304-306. - doi: 10.1001/jama.2020.21465.

89. Driggin, E. Cardiovascular Considerations for Patients, Health Care Workers, and Health Systems During the COVID-19 Pandemic / E. Driggin, M.V. Madhavan, B. Bikdeli [et al.] // J Am Coll Cardiol. - 2020. - Vol. 75(18). - P. 2352-2371. - doi: 10.1016/j.jacc.2020.03.031.

90. Edler, C. Dying with SARS-CoV-2 infection-an autopsy study of the first consecutive 80 cases in Hamburg, Germany / C. Edler, A.S. Schröder, M. Aepfelbacher [et al.] // Int J Legal Med. - 2020. - Vol. 134(4). - P. 1275-1284. - doi: 10.1007/s00414-020-02317-w.

91. Engelmann, B. Thrombosis as an intravascular effector of innate immunity / B. Engelmann, S. Massberg // Nat Rev Immunol. - 2013. - Vol. 13(1). - P. 34-45. - doi: 10.1038/nri3345.

92. Espinosa, O.A. Prevalence of comorbidities in patients and mortality cases affected by SARS-CoV2: a systematic review and meta-analysis / O.A. Espinosa, A.D.S. Zanetti, E.F. Antunes [et al.] // Rev Inst Med Trop Sao Paulo. - 2020. - Vol. 62. - P. e43. - doi: 10.1590/S1678-9946202062043.

93. Fabbri, L. Parenchymal lung abnormalities following hospitalisation for COVID-19 and viral pneumonitis: a systematic review and meta-analysis / L. Fabbri, S. Moss, F.A. Khan [et al.] // Thorax. - 2023. - Vol. 78. - P. 191-201. - doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-218275.

94. Fajgenbaum, D.C. Cytokine Storm / D.C. Fajgenbaum, C.H. June // N Engl J Med. - 2020. - Vol. 383(23). - P. 2255-2273. - doi: 10.1056/NEJMra2026131.

95. Fan, G. Decreased Case Fatality Rate of COVID-19 in the Second Wave: A study in 53 countries or regions / G. Fan, Z. Yang, Q. Lin [et al.] // Transbound Emerg Dis. - 2021. - Vol. 68(2). - P. 213-215. - doi: 10.1111/tbed.13819.

96. Fang, Y. CT Manifestations of Two Cases of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia / Y. Fang, H. Zhang, Y. Xu [et al.] // Radiology. - 2020. - Vol. 295(1). - P. 208-209. - doi: 10.1148/radiol.2020200280.

97. Fernández-de-Las-Peñas, C. Associated-Onset Symptoms and Post-COVID-19 Symptoms in Hospitalized COVID-19 Survivors Infected with Wuhan, Alpha or Delta SARS-CoV-2 Variant / C. Fernández-de-Las-Peñas, I. Cancela-Cilleruelo, J. Rodríguez-Jiménez [et al.] // Pathogens. - 2022. - Vol. 11(7). - P. 725. - doi: 10.3390/pathogens11070725.

98. Ferrara, J.L. Cytokine dysregulation as a mechanism of graft versus host disease / J.L. Ferrara // Curr Opin Immunol. - 1993. - Vol. 5(5). - P. 794-799. - doi: 10.1016/0952-7915(93)90139-j.

99. Ferré, A. Unchanged Characteristics and Survival among Critically Ill COVID-19 Patients during First, Second, and Third Waves: A Prospective Observational

Cohort / A. Ferré, M. Lamamri, M. Delord [et al.] // Respiration. - 2023. - Vol. 102(6).

- P. 426-438. - doi: 10.1159/000530297.

100. Filipovich, A.H. Pathogenesis of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis / A.H. Filipovich, S. Chandrakasan // Hematol Oncol Clin North Am. - 2015. - Vol. 29(5).

- P. 895-902. - doi: 10.1016/j.hoc.2015.06.007.

101. Flumignan, R.L.G. Anticoagulants for people hospitalised with COVID-19 / R.L.G. Flumignan, V.T. Civile, J.D. Tinôco [et al.] // Cochrane Database of Systematic Reviews. - 2022. - Vol. 3. - Art. No. CD013739. - doi: 10.1002/14651858.CD013739.pub2.

102. Gao, Y. Diagnostic utility of clinical laboratory data determinations for patients with the severe COVID-19 / Y. Gao, T. Li, M. Han [et al.] // J Med Virol. - 2020.

- Vol. 92(7). - P. 791-796. - doi: 10.1002/jmv.25770.

103. Gao, Y.D. Risk factors for severe and critically ill COVID-19 patients: A review / Y.D. Gao, M. Ding, X. Dong [et al.] // Allergy. - 2021. - Vol. 76(2). - P. 428455. - doi: 10.1111/all.14657.

104. Ghosn, L. Interleukin-6 blocking agents for treating COVID-19: a living systematic review / L. Ghosn, R. Assi, T. Evrenoglou [et al.] // Cochrane Database of Systematic Reviews. - 2023. - Vol. 6. - Art. No. CD013881. - doi: 10.1002/14651858.CD013881.pub2.

105. Giavridis, T. CAR T cell-induced cytokine release syndrome is mediated by macrophages and abated by IL-1 blockade / T. Giavridis, S.J.C. van der Stegen, J. Eyquem [et al.] // Nat Med. - 2018. - Vol. 24(6). - P. 731-738.

106. Gottlieb, M. Clinical Course and Factors Associated with Hospitalization and Critical Illness Among COVID-19 Patients in Chicago, Illinois / M. Gottlieb, S. Sansom, C. Frankenberger [et al.] // Acad Emerg Med. - 2020. - Vol. 27(10). - P. 963973. - doi: 10.1111/acem.14104.

107. Grasselli, G. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy / G. Grasselli, A. Zangrillo, A. Zanella [et al.] // JAMA. - 2020. - Vol. 323(16). - P. 15741581. - doi: 10.1001/jama.2020.5394.

108. Grasselli, G. Risk Factors Associated with Mortality Among Patients With COVID-19 in Intensive Care Units in Lombardy, Italy / G. Grasselli, M. Greco, A. Zanella [et al.] // JAMA Intern Med. - 2020. - Vol. 180(10). - P. 1345-1355. - doi: 10.1001/jamainternmed.2020.3539.

109. Gressens, S.B. Remdesivir in combination with dexamethasone for patients hospitalized with COVID-19: A retrospective multicenter study / S.B. Gressens, V. Esnault, N. De Castro [et al.] // PLoS One. - 2022. - Vol. 17(2). - P. e0262564. - doi: 10.1371/journal.pone.0262564.

110. Grundeis, F. Remdesivir for the treatment of COVID-19 / F. Grundeis, K. Ansems, K. Dahms [et al.] // Cochrane Database Syst Rev. - 2023. - Vol. 1(1). - P. CD014962. - doi: 10.1002/14651858.CD014962.pub2.

111. Guan, W.J. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China / W.J. Guan, Z.Y. Ni, Y. Hu [et al.] // N Engl J Med. - 2020. - Vol. 382(18). - P. 17081720. - doi: 10.1056/NEJMoa2002032.

112. Günster, C. 6-month mortality and readmissions of hospitalized COVID-19 patients: A nationwide cohort study of 8,679 patients in Germany / C. Günster, R. Busse, M. Spoden [et al.] // PLoS ONE. - 2021. - Vol. 16(8). - P. e0255427. - doi: 10.1371/journal.pone.0255427.

113. Han, H. Profiling serum cytokines in COVID-19 patients reveals IL-6 and IL-10 are disease severity predictors / H. Han, Q. Ma, C. Li [et al.] // Emerg Microbes Infect. - 2020. - Vol. 9(1). - P. 1123-1130. - doi: 10.1080/22221751.2020.1770129.

114. Han, Q. Long-Term Sequelae of COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis of One-Year Follow-Up Studies on Post-COVID Symptoms / Q. Han, B. Zheng, L. Daines [et al.] // Pathogens. - 2022. - Vol. 11(2). - P. 269. - doi: 10.3390/pathogens11020269.

115. Han, X. Fibrotic interstitial lung abnormalities at 1-year follow-up CT after severe COVID-19 / X. Han, Y. Fan, O. Alwalid [et al.] // Radiology. - 2021. - Vol. 301(3). - P. E438-E440. - doi: 10.1148/radiol.2021210972.

116. Han, X. Six-month follow-up chest CT findings after severe COVID-19 pneumonia / X. Han, Y. Fan, O. Alwalid [et al.] // Radiology. - 2021. - Vol. 299(1). - P. E177-E186.

117. Hanidziar, D. Hyperoxia and modulation of pulmonary vascular and immune responses in COVID-19 / D. Hanidziar, S.C. Robson // Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. - 2021. - Vol. 320(1). - P. L12-L16. - doi: 10.1152/ajplung.00304.2020.

118. Hashemi-Madani, N. Typical chest CT features can determine the severity of COVID-19: A systematic review and meta-analysis of the observational studies / N. Hashemi-Madani, Z. Emami, L. Janani [et al.] // Clin Imaging. - 2021. - Vol. 74. - P. 6775. - doi: 10.1016/j.clinimag.2020.12.037.

119. Hassanipour, S. The efficacy and safety of Favipiravir in treatment of COVID-19: a systematic review and meta-analysis of clinical trials / S. Hassanipour, M. Arab-Zozani, B. Amani [et al.] // Sci. Rep. - 2021. - Vol. 11(1). - Art. ID 11022. - doi: 10.1038/s41598-021-90551-6.

120. Henry, B.M. Hematologic, biochemical and immune biomarker abnormalities associated with severe illness and mortality in coronavirus disease 2019 (COVID-19): a meta-analysis / B.M. Henry, M.H. de Oliveira, S. Benoit [et al.] // Clin Chem Lab Med. - 2020. - Vol. 58(7). - P. 1021-1028. - doi: 10.1515/cclm-2020-0369.

121. Hergens, M.P. Risk factors for COVID- 19-related death, hospitalization and intensive care: a population-wide study of all inhabitants in Stockholm / M.P. Hergens, M. Bell, P. Haglund [et al.] // Eur J Epidemiol. - 2022. - Vol. 37(2). - P. 157-165. - doi: 10.1007/s10654-021-00840-7.

122. Hickie, I. Post-infective and chronic fatigue syndromes precipitated by viral and non-viral pathogens: prospective cohort study / I. Hickie, T. Davenport, D. Wakefield [et al.] // BMJ. - 2006. - Vol. 333(7568). - P. 575. - doi: 10.1136/bmj.38933.585764.AE.

123. Horby, P. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 / P. Horby, W.S. Lim, J.R. Emberson [et al.] // N Engl J Med. - 2021. - Vol. 384(8). - P. 693-704. -doi: 10.1056/NEJMoa2021436.

124. Howard-Jones, A.R. Risk factors for mortality in severe COVID-19: Exploring the interplay of immunomodulatory therapy and coinfection / A.R. HowardJones, S. Huang, S.R. Orde [et al.] // Anaesth Intensive Care. - 2023. - Vol. 17. - P. 310.

125. Huang, C. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China / C. Huang, Y. Wang, X. Li [et al.] // Lancet. - 2020. - Vol. 395(10223).

- P. 497-506. - doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.

126. Huang, L. 1-year outcomes in hospital survivors with COVID-19: a longitudinal cohort study / L. Huang, Q. Yao, X. Gu [et al.] // Lancet. - 2021. - Vol. 398(10302). - P. 747-758. - doi: 10.1016/S0140-6736(21)01755-4.

127. Hung, D.T. The efficacy and adverse effects of favipiravir on patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis of published clinical trials and observational studies / D.T. Hung, S. Ghula, J.M. Aziz [et al.] // Int J Infect Dis. - 2022.

- Vol. 120. - P. 217-227. - doi: 10.1016/j.ijid.2022.04.035.

128. Iba, T. Thrombosis and thrombocytopenia in COVID-19 and after COVID-19 vaccination / T. Iba, J.H. Levy // Trends Cardiovasc Med. - 2022. - Vol. 32(5). - P. 249-256. - doi: 10.1016/j.tcm.2022.02.008.

129. Iftimie, S. First and second waves of coronavirus disease-19: A comparative study in hospitalized patients in Reus, Spain / S. Iftimie, A.F. Lopez-Azcona, I. Vallverdû [et al.] // PLoS One. - 2021. - Vol. 16(3). - P. e0248029. - doi: 10.1371/journal.pone.0248029.

130. Immovilli, P. COVID-19 mortality and ICU admission: the Italian experience / P. Immovilli, N. Morelli, E. Antonucci [et al.] // Crit Care. - 2020. - Vol. 24(1). - P. 228. - doi: 10.1186/s13054-020-02957-9.

131. Indini, A. Developing a risk assessment score for patients with cancer during the coronavirus disease 2019 pandemic / A. Indini, E. Rijavec, M. Ghidini [et al.] // Eur J Cancer. - 2020. - Vol. 135. - P. 47-50. - doi: 10.1016/j.ejca.2020.05.017.

132. Inoue, S. Post-intensive care syndrome: its pathophysiology, prevention, and future directions / S. Inoue, J. Hatakeyama, Y. Kondo [et al.] // Acute Med Surg. - 2019.

- Vol. 6(3). - P. 233-246. - doi: 10.1002/ams2.415.

133. Jarrett, S.A. Comparison of Patient Clinical characteristics and Outcomes Between Different COVID-19 Peak Periods: A Single Center Retrospective Propensity Matched Analysis / S.A. Jarrett, K.B. Lo, S. Shah [et al.] // Cureus. - 2021. - Vol. 13(6). - P. e15777. - doi: 10.7759/cureus.15777.

134. Ji, P. Association of elevated inflammatory markers and severe COVID-19: A meta-analysis / P. Ji, J. Zhu, Z. Zhong [et al.] // Medicine (Baltimore). - 2020. - Vol. 99(47). - P. e23315. - doi: 10.1097/MD.0000000000023315.

135. Jin, Y.H. A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version) / Y.H. Jin, L. Cai, Z.S. Cheng [et al.] // Mil Med Res. - 2020. - Vol. 7(1). - P. 4. - doi: 10.1186/s40779-020-0233-6.

136. Jordan, R.E. Covid-19: risk factors for severe disease and death / R.E. Jordan, P. Adab, K.K. Cheng // BMJ. - 2020. - Vol. 368. - P. m1198. - doi: 10.1136/bmj.m1198.

137. Kerai, S. Comparison of Clinical Characteristics and Outcome of Critically Ill Patients Admitted to Tertiary Care Intensive Care Units in India during the Peak Months of First and Second Waves of COVID-19 Pandemic: A Retrospective Analysis / S. Kerai, R. Singh, S. Dutta [et al.] // Indian J Crit Care Med. - 2021. - Vol. 25(12). - P. 1349-1356. - doi: 10.5005/jp-journals-10071-24046.

138. Khan, F.A. Systematic review and meta-analysis of anakinra, sarilumab, siltuximab and tocilizumab for COVID-19 / F.A. Khan, I. Stewart, L. Fabbri [et al.] // Thorax. - 2021. - Vol. 76(9). - P. 907-919. - doi: 10.1136/thoraxjnl-2020-215266.

139. Kim, L. Risk Factors for Intensive Care Unit Admission and In-hospital Mortality Among Hospitalized Adults Identified through the US Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)-Associated Hospitalization Surveillance Network (COVID-NET) / L. Kim, S. Garg, A. O'Halloran [et al.] // Clin Infect Dis. - 2021. - Vol. 72(9). - P. e206-e214. - doi: 10.1093/cid/ciaa1012.

140. Kim, S.Y. Characterization of heparin and severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 (SARS-CoV-2) spike glycoprotein binding interactions /

S.Y. Kim, W. Jin, A. Sood [et al.] // Antiviral Res. - 2020. - Vol. 181. - P. 104873. -doi: 10.1016/j.antiviral.2020.104873.

141. Kundavaram, A.P. Retrospective study of comparison of clinical severity and outcome of hospitalised COVID-19 patients during the first and second waves of the pandemic in India / A.P. Kundavaram, S. Selvan, V. Raja [et al.] // BMJ Open. - 2022. -Vol. 12(11). - P. e062724. - doi: 10.1136/bmjopen-2022-062724.

142. Kurtz, P. Evolving changes in mortality of 13,301 critically ill adult patients with COVID-19 over 8 months / P. Kurtz, L.S.L. Bastos, L.F. Dantas [et al.] // Intensive Care Med. - 2021. - Vol. 47(5). - P. 538-548. - doi: 10.1007/s00134-021-06388-0.

143. Lan, J. Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor / J. Lan, J. Ge, J. Yu [et al.] // Nature. - 2020. - Vol. 581. - P. 215220. - doi: 10.1038/s41586-020-2180-5.

144. Lan, S.-H. Favipiravir-based treatment for outcomes of patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials / S.-H. Lan, C.-C. Lai, S.-P. Chang [et al.] // Expert Review of Clinical Pharmacology. - 2022.

- Vol. 15(6). - P. 759-766. - doi: 10.1080/17512433.2022.20787

145. Lax, S.F. Pulmonary Arterial Thrombosis in COVID-19 With Fatal Outcome: Results from a Prospective, Single-Center, Clinicopathologic Case Series / S.F. Lax, K. Skok, P. Zechner [et al.] // Ann Intern Med. - 2020. - Vol. 173(5). - P. 350-361.

- doi: 10.7326/M20-2566.

146. Lee, J.H. Pulmonary function and chest computed tomography abnormalities 6-12 months after recovery from COVID-19: a systematic review and meta-analysis / J.H. Lee, JJ. Yim, J. Park // Respir Res. - 2022. - Vol. 23. - P. 233. - doi: 10.1186/s 12931 -022-02163-x.

147. Lei, J. CT Imaging of the 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia / J. Lei, J. Li, X. Li [et al.] // Radiology. - 2020. - Vol. 295(1). - P. 18. - doi: 10.1148/radiol.2020200236.

148. Lerum, T.V. A prospective study of pulmonary outcomes and chest computed tomography in the first year after COVID-19 / T.V. Lerum, C. Meltzer, J.R.

Rodriguez // ERJ Open Res. - 2023. - Vol. 9(2). - P. 00575-2022. - doi: 10.1183/23120541.00575-2022.

149. Levi, M. Coagulation abnormalities and thrombosis in patients with COVID-19 / M. Levi, J. Thachil, T. Iba [et al.] // Lancet Haematol. - 2020. - Vol. 7(6). - P. e438-e440. - doi: 10.1016/S2352-3026(20)30145-9.

150. Li, C. D-dimer Triage for COVID-19 / C. Li, B. Hu, Z. Zhang [et al.] // Acad Emerg Med. - 2020. - Vol. 27(7). - P. 612-613. - doi: 10.1111/acem.14037.

151. Li, F. Structure of SARS coronavirus spike receptor-binding domain complexed with receptor / F. Li, W. Li, M. Farzan [et al.] // Science. - 2005. - Vol. 309(5742). - P. 1864-1868. - doi: 10.1126/science.1116480.

152. Li, K. The Clinical and Chest CT Features Associated with Severe and Critical COVID-19 Pneumonia / K. Li, J. Wu, F. Wu [et al.] // Invest Radiol. - 2020. -Vol. 55(6). - P. 327-331. - doi: 10.1097/RLI.0000000000000672.

153. Li, Q. Hematological features of persons with COVID-19 / Q. Li, Y. Cao, L. Chen [et al.] // Leukemia. - 2020. - Vol. 34(8). - P. 2163-2172. - doi: 10.1038/s41375-020-0910-1.

154. Li, X. Risk factors for severity and mortality in adult COVID-19 inpatients in Wuhan / X. Li, S. Xu, M. Yu [et al.] // J Allergy Clin Immunol. - 2020. - Vol. 146(1). - P. 110-118. - doi: 10.1016/j.jaci.2020.04.006.

155. Lim, S. ACE2-Independent Alternative Receptors for SARS-CoV-2 / S. Lim, M. Zhang, T.L. Chang // Viruses. - 2022. - Vol. 14(11). - P. 2535. - doi: 10.3390/v14112535.

156. Liu, W. Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease / W. Liu, Z.W. Tao, L. Wang [et al.] // Chin Med J (Engl). - 2020. - Vol. 133(9). - P. 1032-1038. - doi: 10.1097/CM9.0000000000000775.

157. Liu, W. Risk factors for COVID-19 progression and mortality in hospitalized patients without pre-existing comorbidities / W. Liu, C. Yang, Y.G. Liao [et al.] // J Infect Public Health. - 2022. - Vol. 15(1). - P. 13-20. - doi: 10.1016/j.jiph.2021.11.012.

158. Liu, Y. Clinical and biochemical indexes from 2019-nCoV infected patients linked to viral loads and lung injury / Y. Liu, Y. Yang, C. Zhang [et al.] // Sci China Life Sci. - 2020. - Vol. 63(3). - P. 364-374. - doi: 10.1007/s11427-020-1643-8.

159. Loomba, P. Can The March of COVID-19 be Halted / P. Loomba, C. Wattal, A. Chakravarti [et al.] // Indian J Med Microbiol. - 2020. - Vol. 38(1). - P. 128-133. -doi: 10.4103/ijmm.IJMM_20_178.

160. Lopez-Leon, S. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis / S. Lopez-Leon, T. Wegman-Ostrosky, C. Perelman [et al.] // Sci Rep. - 2021. - Vol. 11(1). - P. 16144. - doi: 10.1038/s41598-021-95565-8.

161. Lorent, N. Prospective longitudinal evaluation of hospitalised COVID-19 survivors 3 and 12 months after discharge / N. Lorent, Y. Vande Weygaerde, E. Claeys [et al.] // ERJ Open Res. - 2022. - Vol. 8(2). - P. 00004-2022. - doi: 10.1183/23120541.00004-2022.

162. Luger, A.K. Chest CT of Lung Injury 1 Year after COVID-19 Pneumonia: The CovILD Study / A.K. Luger, T. Sonnweber, L. Gruber [et al.] // Radiology. - 2022. - Vol. 304(2). - P. 462-470 - doi: 10.1148/radiol.211670.

163. Lui, D.T.W. Thyroid Dysfunction in Relation to Immune Profile, Disease Status, and Outcome in 191 Patients with COVID-19 / D.T.W. Lui, C.H. Lee, W.S. Chow [et al.] // J Clin Endocrinol Metab. - 2021. - Vol. 106(2). - P. e926-e935. - doi: 10.1210/clinem/dgaa813.

164. Magleby, R. Impact of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Viral Load on Risk of Intubation and Mortality Among Hospitalized Patients with Coronavirus Disease 2019 / R. Magleby, L.F. Westblade, A. Trzebucki [et al.] // Clin Infect Dis. - 2021. - Vol. 73(11). - P. e4197-e4205. - doi: 10.1093/cid/ciaa851.

165. Mahmud, R. Difference in presentation, outcomes, and hospital epidemiologic trend of COVID-19 among first, second, and third waves: a review of hospital records and prospective cohort study / R. Mahmud, M.A. Islam, M.E. Haque [et al.] // Ann Med Surg (Lond). - 2023. - Vol. 85(8). - P. 3816-3826. - doi: 10.1097/MS9.0000000000001024.

166. Manzur-Pineda, K. COVID- 19-related thrombotic complications experience before and during delta wave / K. Manzur-Pineda, C.F. O'Neil, A. Bornak [et al.] // J Vasc Surg. - 2022. - Vol. 76(5). - P. 1374-1382. - doi: 10.1016/j.jvs.2022.04.053.

167. Maquet, J. Thrombocytopenia is independently associated with poor outcome in patients hospitalized for COVID-19 / J. Maquet, M. Lafaurie, A. Sommet [et al.] // Br J Haematol. - 2020. - Vol. 190(5). - P. e276-e279. - doi: 10.1111/bjh.16950.

168. Martino, G.P. 6 and 12 month outcomes in patients following COVID-19-related hospitalization: a prospective monocentric study / G.P. Martino, D. Benfaremo, G. Bitti [et al.] // Intern Emerg Med. - 2022. - Vol. 17(6). - P. 1641-1649. - doi: 10.1007/s11739-022-02979-x.

169. Martinot, M. Evolution of baseline characteristics and severe outcomes in COVID-19 inpatients during the first and second waves in Northeastern France / M. Martinot, M. Eyriey, S. Gravier [et al.] // Infect Dis Now. - 2022. - Vol. 52(1). - P. 3539. - doi: 10.1016/j.idnow.2021.10.002.

170. Mehri, A. Risk Factors Associated with Severity and Death from COVID-19 in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis Study / A. Mehri, S. Sotoodeh Ghorbani, K. Farhadi-Babadi [et al.] // J Intensive Care Med. - 2023. - Vol. 38(9). - P. 825-837. - doi: 10.1177/08850666231166344.

171. 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.

172. Mélo Silva Júnior, M.L. Review on therapeutic targets for COVID-19: insights from cytokine storm / M.L. Mélo Silva Júnior, L.M.A. Souza, R.E. Dutra [et al.] // Postgrad Med J. - 2021. - Vol. 97(1148). - P. 391-398. - doi: 10.1136/postgradmedj-2020-138791.

173. Menter, T. Postmortem examination of COVID-19 patients reveals diffuse alveolar damage with severe capillary congestion and variegated findings in lungs and other organs suggesting vascular dysfunction / T. Menter, J.D. Haslbauer, R. Nienhold [et al.] // Histopathology. - 2020. - Vol. 77(2). - P. 198-209. - doi: 10.1111/his.14134.

174. Meschiari, M. First and second waves among hospitalised patients with COVID-19 with severe pneumonia: a comparison of 28-day mortality over the 1-year pandemic in a tertiary university hospital in Italy / M. Meschiari, A. Cozzi-Lepri, R. Tonelli [et al.] // BMJ Open. - 2022. - Vol. 12(1). - P. e054069. - doi: 10.1136/bmjopen-2021-054069.

175. Michelen, M. Characterising long COVID: a living systematic review / M. Michelen, L. Manoharan, N. Elkheir [et al.] // BMJ Glob Health. - 2021. - Vol. 6(9). -P. e005427. - doi: 10.1136/bmjgh-2021-005427.

176. Mishra, S. Changing composition of SARS-CoV-2 lineages and rise of Delta variant in England / S. Mishra, S. Mindermann, M. Sharma [et al.] // EClinicalMedicine. - 2021. - Vol. 39. - P. 101064. - doi: 10.1016/j.eclinm.2021.101064.

177. Mlcochova, P. SARS-CoV-2 B.1.617.2 Delta variant replication and immune evasion / P. Mlcochova, S.A. Kemp, M.S. Dhar [et al.] // Nature. - 2021. - Vol. 599(7883). - P. 114-119. - doi: 10.1038/s41586-021-03944-y.

178. Mudd, P.A. Distinct inflammatory profiles distinguish COVID-19 from influenza with limited contributions from cytokine storm / P.A. Mudd, J.C. Crawford, J.S. Turner [et al.] // Sci Adv. - 2020. - Vol. 6(50). - P. eabe3024. - doi: 10.1126/sciadv.abe3024.

179. Myers, L.C. Characteristics of Hospitalized Adults With COVID-19 in an Integrated Health Care System in California / L.C. Myers, S.M. Parodi, G.J. Escobar [et al.] // JAMA. - 2020. - Vol. 323(21). - P. 2195-2198. - doi: 10.1001/jama.2020.7202.

180. Nadkarni, G.N. Anticoagulation, Bleeding, Mortality, and Pathology in Hospitalized Patients With COVID-19 / G.N. Nadkarni, A. Lala, E. Bagiella [et al.] // J Am Coll Cardiol. - 2020. - Vol. 76(16). - P. 1815-1826. - doi: 10.1016/j.jacc.2020.08.041.

181. Natarajan, A. Gastrointestinal symptoms and fecal shedding of SARS-CoV-2 RNA suggest prolonged gastrointestinal infection / A. Natarajan, S. Zlitni, E.F. Brooks [et al.] // Med. - 2022. - Vol. 3(6). - P. 371-387. - doi: 10.1016/j.medj.2022.04.001.

182. Neville, T.H. Survival After Severe COVID-19: Long-Term Outcomes of Patients Admitted to an Intensive Care Unit / T.H. Neville, R.D. Hays, C.-H. Tseng [et

al.] // Journal of Intensive Care Medicine. - 2022. - Vol. 37(8). - P. 1019-1028. - doi: 10.1177/08850666221092687

183. Nigrovic, P.A. COVID-19 cytokine storm: what is in a name? / P.A. Nigrovic // Ann Rheum Dis. - 2021. - Vol. 80(1). - P. 3-5. - doi: 10.1136/annrheumdis-2020-219448.

184. Oi, Y. Prediction of prognosis in patients with severe COVID-19 pneumonia using CT score by emergency physicians: a single-center retrospective study / Y. Oi, F. Ogawa, T. Yamashiro [et al.] // Sci Rep. - 2023. - Vol. 13(1). - P. 4045. - doi: 10.1038/s41598-023-31312-5.

185. Olender, S.A. Remdesivir for Severe Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Versus a Cohort Receiving Standard of Care / S.A. Olender, K.K. Perez, A.S. Go [et al.] // Clin Infect Dis. - 2021. - Vol. 73(11). - P. e4166-e4174. - doi: 10.1093/cid/ciaa1041.

186. Osiaevi, I. Persistent capillary rarefication in long COVID syndrome / I. Osiaevi, A. Schulze, G. Evers [et al.] // Angiogenesis. - 2023. - Vol. 26(1). - P. 53-61. -doi: 10.1007/s10456-022-09850-9.

187. Pan, F. Time Course of Lung Changes at Chest CT during Recovery from Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) / F. Pan, T. Ye, P. Sun [et al.] // Radiology. -2020. - Vol. 295(3). - P. 715-721. - doi: 10.1148/radiol.2020200370.

188. Pan, H. Repurposed Antiviral Drugs for Covid-19 - Interim WHO Solidarity Trial Results / H. Pan, R. Peto, A.M. Henao-Restrepo [et al.] // N Engl J Med. - 2021. -Vol. 384(6). - P. 497-511. - doi: 10.1056/NEJMoa2023184.

189. Paranjpe, I. Association of Treatment Dose Anticoagulation with In-Hospital Survival Among Hospitalized Patients With COVID-19 / I. Paranjpe, V. Fuster, A. Lala [et al.] // J Am Coll Cardiol. - 2020. - Vol. 76(1). - P. 122-124. - doi: 10.1016/j.jacc.2020.05.001.

190. Parohan, M. Risk factors for mortality in patients with Coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection: a systematic review and meta-analysis of observational studies / M. Parohan, S. Yaghoubi, A. Seraji [et al.] // The Aging Male. - 2020. - Vol. 23(5). - P. 1416-1424. - doi: 10.1080/13685538.2020.1774748.

191. Patel, T.K. Efficacy and safety of lopinavir-ritonavir in COVID-19: A systematic review of randomized controlled trials / T.K. Patel, P.B. Patel, M. Barvaliya [et al.] // J Infect Public Health. - 2021. - Vol. 14(6). - P. 740-748. - doi: 10.1016/j.jiph.2021.03.015.

192. Patel, U. Age-Adjusted Risk Factors Associated with Mortality and Mechanical Ventilation Utilization Amongst COVID-19 Hospitalizations-a Systematic Review and Meta-Analysis / U. Patel, P. Malik, M.S. Usman [et al.] // SN Compr Clin Med. - 2020. - Vol. 2(10). - P. 1740-1749. - doi: 10.1007/s42399-020-00476-w.

193. Pathak, D.S.K. No benefit of hydroxychloroquine in COVID-19: Results of Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials / D.S.K. Pathak, D.A.A. Salunke, D.P. Thivari [et al.] // Diabetes Metab Syndr. - 2020. - Vol. 14(6). - P. 1673-1680. - doi: 10.1016/j.dsx.2020.08.033.

194. Perez, N. Impaired natural killer activity in lymphohistiocytosis syndrome / N. Perez, J.L. Virelizier, F. Arenzana-Seisdedos [et al.] // J Pediatr. - 1984. - Vol. 104(4).

- P. 569-573. - doi: 10.1016/s0022-3476(84)80549-1.

195. Piano, S. Abnormal liver function tests predict transfer to intensive care unit and death in COVID-19 / S. Piano, A. Dalbeni, E. Vettore [et al.] // Liver Int. - 2020. -Vol. 40(10). - P. 2394-2406. - doi: 10.1111/liv.14565.

196. Piazza, G. Registry of Arterial and Venous Thromboembolic Complications in Patients With COVID-19 / G. Piazza, U. Campia, S. Hurwitz [et al.] // J Am Coll Cardiol. - 2020. - Vol. 76(18). - P. 2060-2072. - doi: 10.1016/j.jacc.2020.08.070.

197. Pontone, G. Role of computed tomography in COVID-19 / G. Pontone, S. Scafuri, M.E. Mancini [et al.] // J Cardiovasc Comput Tomogr. - 2021. - Vol. 15(1). - P. 27-36. - doi: 10.1016/j.jcct.2020.08.013.

198. Purcell, S.C. Synthetic glycoscapes: addressing the structural and functional complexity of the glycocalyx / S.C. Purcell, K. Godula [et al.] // Interface Focus. - 2019.

- Vol. 9(2). - P. 20180080. - doi: 10.1098/rsfs.2018.0080.

199. Quah, P. Mortality rates of patients with COVID-19 in the intensive care unit: a systematic review of the emerging literature / P. Quah, A. Li, J. Phua // Crit Care.

- 2020. - Vol. 24(1). - P. 285. - doi: 10.1186/s13054-020-03006-1.

200. Ramdani, H. Chest CT in covid-19 pneumonia's follow-up: A 30 patients case series / H. Ramdani, K. Benelhosni, N.M. Billah [et al.] // Ann Med Surg (Lond). -2022. - Vol. 84. - P. 104835. - doi: 10.1016/j.amsu.2022.104835.

201. Ravi, V. Basic virology of SARS-CoV 2 / V. Ravi, S. Saxena, P.S. Panda // Indian J Med Microbiol. - 2022. - Vol. 40(2). - P. 182-186. - doi: 10.1016/j.ijmmb.2022.02.005.

202. Remdesivir and three other drugs for hospitalised patients with COVID-19: final results of the WHO Solidarity randomised trial and updated meta-analyses / WHO Solidarity Trial Consortium // Lancet. - 2022. - Vol. 399(10339). - P. 1941-1953. - doi: 10.1016/S0140-6736(22)00519-0.

203. Rezaei, F. Risk factors for COVID-19 severity and mortality among inpatients in Southern Iran / F. Rezaei, M. Ghelichi-Ghojogh, A. Hemmati [et al.] // J Prev Med Hyg. - 2022. - Vol. 62(4). - P. E808-E813. - doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2021.62.4.2130.

204. Richardson, S. Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area / S. Richardson, J.S. Hirsch, M. Narasimhan [et al.] // JAMA. - 2020. - Vol. 323(20). - P. 2052-2059. - doi: 10.1001/jama.2020.6775.

205. Richter, A.G. Establishing the prevalence of common tissue-specific autoantibodies following severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection / A.G. Richter, A.M. Shields, A. Karim [et al.] // Clinical and Experimental Immunology.

- 2021. - Vol. 205(2). - C. 99-105. - doi: 10.1111/cei.13623.

206. Riziki Ghislain, M. Risk factors for death in hospitalized COVID-19 patients in Africa: A systematic review and meta-analysis / M. Riziki Ghislain, W.T. Muzumbukilwa, N. Magula // Medicine (Baltimore). - 2023. - Vol. 102(35). - P. e34405.

- doi: 10.1097/MD.0000000000034405.

207. Romero Starke, K. The Age-Related Risk of Severe Outcomes Due to COVID-19 Infection: A Rapid Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression / K. Romero Starke, G. Petereit-Haack, M. Schubert [et al.] // Int J Environ Res Public Health.

- 2020. - Vol. 17(16). - P. 5974. - doi: 10.3390/ijerph17165974.

208. Safont, B. Lung Function, Radiological Findings and Biomarkers of Fibrogenesis in a Cohort of COVID-19 Patients Six Months After Hospital Discharge / B. Safont, J. Tarraso, E. Rodriguez-Borja [et al.] // Arch Bronconeumol. - 2022. - Vol. 58(2). - P. 142-149. - doi: 10.1016/j.arbres.2021.08.014.

209. Saito, S. First and second COVID-19 waves in Japan: A comparison of disease severity and characteristics / S. Saito, Y. Asai, N. Matsunaga [et al.] // J Infect. -2021. - Vol. 82(4). - P. 84-123. - doi: 10.1016/j.jinf.2020.10.033.

210. Sana, S. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic Review of Imaging Findings in 919 Patients / S. Sana, A. Abedi, S. Balakrishnan [et al.] // American Journal of Roentgenology. - 2020. - Vol. 215(1). - P. 87-93. - doi: 10.2214/AJR.20.2303helo

211. Sandler, C.X. Predictors of Chronic Fatigue Syndrome and Mood Disturbance After Acute Infection / C.X. Sandler, E. Cvejic, B.M. Valencia [et al.] // Front Neurol. - 2022. - Vol. 13. - P. 935442. - doi: 10.3389/fneur.2022.935442.

212. Santus, P. Severity of respiratory failure at admission and in-hospital mortality in patients with COVID-19: a prospective observational multicentre study / P. Santus, D. Radovanovic, L. Saderi [et al.] // BMJ Open. - 2020. - Vol. 10(10). - P. e043651. - doi: 10.1136/bmjopen-2020-043651.

213. Sarkar, A. Covid-19 Infection in India: A Comparative Analysis of the Second Wave with the First Wave / A. Sarkar, A.K. Chakrabarti, S. Dutta // Pathogens. -2021. - Vol. 10(9). - P. 1222. - doi: 10.3390/pathogens10091222.

214. Scherger, S. Rethinking interleukin-6 blockade for treatment of COVID-19 / S. Scherger, A. Henao-Martínez, C. Franco-Paredes [et al.] // Med Hypotheses. - 2020. - Vol. 144. - P. 110053. - doi: 10.1016/j.mehy.2020.110053.

215. Shah, A.S. Changes in pulmonary function and patient-reported outcomes during COVID-19 recovery: a longitudinal, prospective cohort study / A.S. Shah, M.H. Ryu, C.J. Hague [et al.] // ERJ Open Res. - 2021. - Vol. 7(3). - P. 1243-2021. - doi: 10.1183/23120541.00243-2021.

216. Shao, C. Evolution of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 RNA test results in a patient with fatal coronavirus disease 2019: a case report / C. Shao, H.

Liu, L. Meng [et al.] // Hum Pathol. - 2020. - Vol. 101. - P. 82-88. - doi: 10.1016/j.humpath.2020.04.015.

217. Shi, H. Evolution of CT Manifestations in a Patient Recovered from 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia in Wuhan, China / H. Shi, X. Han, C. Zheng // Radiology. - 2020. - Vol. 295(1). - P. 20. - doi: 10.1148/radiol.2020200269.

218. Singh, S. Efficacy and safety of remdesivir in COVID-19 caused by SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis / S. Singh, D. Khera, A. Chugh [et al.] // BMJ Open. - 2021. - Vol. 11(6). - P. e048416. - doi: 10.1136/bmjopen-2020-048416.

219. Smith-Sreen, J. Comparison of COVID-19 Pandemic Waves in 10 Countries in Southern Africa, 2020-2021 / J. Smith-Sreen, B. Miller, A.N. Kabaghe [et al.] // Emerg Infect Dis. - 2022. - Vol. 28(13). - P. S93-S104. - doi: 10.3201/eid2813.220228.

220. Solomon, J.J. CT of Post-Acute Lung Complications of COVID-19 / J.J. Solomon, B. Heyman, J.P. Ko [et al.] // Radiology. - 2021. - Vol. 301(2). - P. E383-E395. - doi: 10.1148/radiol.2021211396.

221. Steinbeis, F. Severity of respiratory failure and computed chest tomography in acute COVID-19 correlates with pulmonary function and respiratory symptoms after infection with SARS-CoV-2: An observational longitudinal study over 12 months / F. Steinbeis, C. Thibeault, F. Doellinger [et al.] // Respir Med. - 2022. - Vol. 191. - P. 106709. - doi: 10.1016/j.rmed.2021.106709.

222. Swenson, K.E. Pathophysiology of Acute Respiratory Distress Syndrome and COVID-19 Lung Injury / K.E. Swenson, E.R. Swenson // Crit Care Clin. - 2021. -Vol. 37(4). - P. 749-776. - doi: 10.1016/j.ccc.2021.05.003.

223. Tabernero, E. COVID-19 in young and middle-aged adults: predictors of poor outcome and clinical differences / E. Tabernero, L.A. Ruiz, P.P. España [et al.] // Infection. - 2022. - Vol. 50(1). - P. 179-189. - doi: 10.1007/s15010-021-01684-9.

224. Tan, C. C-reactive protein correlates with computed tomographic findings and predicts severe COVID-19 early / C. Tan, Y. Huang, F. Shi [et al.] // J Med Virol. -2020. - Vol. 92(7). - P. 856-862. - doi: 10.1002/jmv.25871.

225. Tan, L. Lymphopenia predicts disease severity of COVID-19: a descriptive and predictive study / L. Tan, Q. Wang, D. Zhang [et al.] // Signal Transduct Target Ther.

- 2020. - Vol. 5(1). - P. 33. - doi: 10.1038/s41392-020-0148-4.

226. Tang, N. Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy / N. Tang, H. Bai, X. Chen [et al.] // J Thromb Haemost. - 2020. - Vol. 18(5). - P. 1094-1099. - doi: 10.1111/jth. 14817.

227. Tay, M.Z. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention / M.Z. Tay, C.M. Poh, L. Rénia [et al.] // Nat Rev Immunol. - 2020. - Vol. 20. - P. 363-374. - doi: 10.1038/s41577-020-0311-8.

228. To, K.K. Lessons learned 1 year after SARS-CoV-2 emergence leading to COVID-19 pandemic / K.K. To, S. Sridhar, K.H. Chiu [et al.] // Emerg Microbes Infect.

- 2021. - Vol. 10(1). - P. 507-535. - doi: 10.1080/22221751.2021.1898291.

229. Tor, I.H. Spontaneous pneumothorax in COVID-19: a single center experience / I.H. Tor, A. Aksakal // Eur Rev Med Pharmacol Sci. - 2022. - Vol. 26(21).

- P. 8144-8151.

230. Toscano, G. Guillain-Barré Syndrome Associated with SARS-CoV-2 / G. Toscano, F. Palmerini, S. Ravaglia [et al.] // N Engl J Med. - 2020. - Vol. 382(26). - P. 2574-2576. - doi: 10.1056/NEJMc2009191.

231. Twohig, K.A. Hospital admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) compared with alpha (B.1.1.7) variants of concern: a cohort study / K.A. Twohig, T. Nyberg, A. Zaidi [et al.] // Lancet Infect Dis. - 2022. -Vol. 22(1). - P. 35-42. - doi: 10.1016/S1473-3099(21)00475-8.

232. Van Damme, W. The COVID-19 pandemic: diverse contexts; different epidemics-how and why? / W. Van Damme, R. Dahake, A. Delamou [et al.] // BMJ Glob Health. - 2020. - Vol. 5(7). - P. e003098. - doi: 10.1136/bmjgh-2020-003098.

233. Viceconte, G. COVID-19 chest CT and laboratory features of B.1.617.2 (Delta variant) vs B.1.1.7 (Alpha variant) surge: a single center case-control study / G. Viceconte, A. Ponsiglione, A.R. Buonomo [et al.] // Infez Med. - 2022. - Vol. 30(4). -P. 555-562. - doi: 10.53854/liim-3004-10.

234. Villar, J. Dexamethasone treatment for the acute respiratory distress syndrome: a multicentre, randomised controlled trial / J. Villar, C. Ferrando, D. Martinez [et al.] // Lancet Respir Med. - 2020. - Vol. 8(3). - P. 267-276. - doi: 10.1016/S2213-2600(19)30417-5.

235. Vural, A. Pulmonary fibrotic-like changes on follow-up chest CT exam in patients recovering from COVID-19 pneumonia / A. Vural, A.N. Kahraman // Tuberk Toraks. - 2021. - Vol. 69(4). - P. 492-498. - doi: 10.5578/tt.20219607.

236. Wagner, C. Systemic corticosteroids for the treatment of COVID-19: Equity-related analyses and update on evidence / C. Wagner, M. Griesel, A. Mikolajewska [et al.] // Cochrane Database of Systematic Reviews. - 2022. - Vol. 11. - Art. No. CD014963. - doi: 10.1002/14651858.CD014963.pub2.

237. Wan, Y. Receptor Recognition by the Novel Coronavirus from Wuhan: an Analysis Based on Decade-Long Structural Studies of SARS Coronavirus / Y. Wan, J. Shang, R. Graham [et al.] // J Virol. - 2020. - Vol. 94(7). - P. e00127-20. - doi: 10.1128/JVI.00127-20.

238. Wang, D. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China / D. Wang, B. Hu, C. Hu [et al.] // JAMA. - 2020. - Vol. 323(11). - P. 1061-1069. - doi: 10.1001/jama.2020.1585.

239. Wang, E.Y. Diverse functional autoantibodies in patients with COVID-19 / E.Y. Wang, T. Mao, J. Klein [et al.] // Nature. - 2021. - Vol. 595(7866). - P. 283-288. -doi: 10.1038/s41586-021-03631-y.

240. Wang, J. Specific cytokines in the inflammatory cytokine storm of patients with COVID-19-associated acute respiratory distress syndrome and extrapulmonary multiple-organ dysfunction / J. Wang, X. Yang, Y. Li [et al.] // Virol J. - 2021. - Vol. 18(1). - P. 117. - doi: 10.1186/s12985-021-01588-y.

241. Wang, X.H. High incidence and mortality of pneumothorax in critically Ill patients with COVID-19 / X.H. Wang, J. Duan, X. Han [et al.] // Heart Lung. - 2021. -Vol. 50(1). - P. 37-43. - doi: 10.1016/j.hrtlng.2020.10.002.

242. Wang, Y. Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial / Y. Wang, D. Zhang, G. Du [et al.] //

Lancet. - 2020. - Vol. 395(10236). - P. 1569-1578. - doi: 10.1016/S0140-6736(20)31022-9.

243. Wang, Z. Clinical Features of 69 Cases with Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China / Z. Wang, B. Yang, Q. Li [et al.] // Clin Infect Dis. - 2020. - Vol. 71(15).

- P. 769-777. - doi: 10.1093/cid/ciaa272.

244. Wells, A.U. Interstitial Lung Disease after COVID-19 Infection: A Catalog of Uncertainties / A.U. Wells, A. Devaraj, S.R. Desai // Radiology. - 2021. - Vol. 299(1).

- P. E216-E218. - doi: 10.1148/radiol.2021204482.

245. Wichmann, D. Autopsy Findings and Venous Thromboembolism in Patients With COVID-19: A Prospective Cohort Study / D. Wichmann, J.P. Sperhake, M. Lütgehetmann [et al.] // Ann Intern Med. - 2020. - Vol. 173(4). - P. 268-277. - doi: 10.7326/M20-2003.

246. Wolfisberg, S. Comparison of characteristics, predictors and outcomes between the first and second COVID-19 waves in a tertiary care centre in Switzerland: an observational analysis / S. Wolfisberg, C. Gregoriano, T. Struja [et al.] // Swiss Med Wkly. - 2021. - Vol. 151. - P. w20569. - doi: 10.4414/smw.2021.20569.

247. World Health Organization declares novel coronavirus (2019-nCoV) sixth public health emergency of international concern / Eurosurveillance editorial team // Euro Surveill. - 2020. - Vol. 25(5). - P. 200131e. - doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.5.200131e.

248. Wu, C. Risk Factors Associated with Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients with Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China / C. Wu, X. Chen, Y. Cai [et al.] // JAMA Intern Med. - 2020. - Vol. 180(7). - P. 934-943. -doi: 10.1001/jamainternmed.2020.0994.

249. Wu, J. Upregulated IL-6 Indicates a Poor COVID-19 Prognosis: A Call for Tocilizumab and Convalescent Plasma Treatment / J. Wu, J. Shen, Y. Han [et al.] // Front Immunol. - 2021. - Vol. 12. - P. 598799. - doi: 10.3389/fimmu.2021.598799.

250. Wu, X. 3-month, 6-month, 9-month, and 12-month respiratory outcomes in patients following COVID-19-related hospitalisation: a prospective study / X. Wu, X.

Liu, Y. Zhou [et al.] // Lancet Respir Med. - 2021. - Vol. 9(7). - P. 747-754. - doi: 10.1016/S2213-2600(21 )00174-0.

251. Wu, Z. Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention / Z. Wu, J.M. McGoogan // JAMA. - 2020. - Vol. 323(13). - P. 1239-1242. - doi: 10.1001/jama.2020.2648.

252. Xie, L. Dynamic changes of serum SARS-Coronavirus IgG, pulmonary function and radiography in patients recovering from SARS after hospital discharge / L. Xie, Y. Liu, B. Fan [et al.] // Respir Res. - 2005. - Vol. 6. - P. 5. - doi: 10.1186/14659921-6-5

253. Xie, Y. Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19 / Y. Xie, E. Xu, B. Bowe [et al.] // Nat Med. - 2022. - Vol. 28(3). - P. 583-590. - doi: 10.1038/s41591-022-01689-3.

254. Xie, Y. Risks and burdens of incident diabetes in long COVID: a cohort study / Y. Xie, Z. Al-Aly // Lancet Diabetes Endocrinol. - 2022. - Vol. 10(5). - P. 311321. - doi: 10.1016/S2213-8587(22)00044-4.

255. Xiong, Q. Clinical sequelae of COVID-19 survivors in Wuhan, China: a single-centre longitudinal study / Q. Xiong, M. Xu, J. Li [et al.] // Clin Microbiol Infect. - 2021. - Vol. 27(1). - P. 89-95. - doi: 10.1016/j.cmi.2020.09.023.

256. Xu, J. Clinical course and predictors of 60-day mortality in 239 critically ill patients with COVID-19: a multicenter retrospective study from Wuhan, China / J. Xu, X. Yang, L. Yang [et al.] // Crit Care. - 2020. - Vol. 24(1). - P. 394. - doi: 10.1186/s13054-020-03098-9.

257. Xu, Z. Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome / Z. Xu, L. Shi, Y. Wang [et al.] // Lancet Respir Med. - 2020. - Vol. 8(4). - P. 420-422. - doi: 10.1016/S2213-2600(20)30076-X.

258. Yang, R. Chest CT Severity Score: An Imaging Tool for Assessing Severe COVID-19 / R. Yang, X. Li, H. Liu [et al.] // Radiol Cardiothorac Imaging. - 2020. -Vol. 2(2). - P. e200047. - doi: 10.1148/ryct.2020200047.

259. Yang, X. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study / X. Yang, Y. Yu, J. Xu [et al.] // Lancet Respir Med. - 2020. - Vol. 8(5). - P. 475-481.

- doi: 10.1016/S2213-2600(20)30079-5.

260. Yao, W. Emergency tracheal intubation in 202 patients with COVID-19 in Wuhan, China: lessons learnt and international expert recommendations / W. Yao, T. Wang, B. Jiang [et al.] // Br J Anaesth. - 2020. - Vol. 125(1). - P. e28-e37. - doi: 10.1016/j.bja.2020.03.026.

261. Yao, X.H. Pathological evidence for residual SARS-CoV-2 in pulmonary tissues of a ready-for-discharge patient / X.H. Yao, Z.C. He, T.Y. Li [et al.] // Cell Res. -2020. - Vol. 30(6). - P. 541-543. - doi: 10.1038/s41422-020-0318-5.

262. Yazdi, N.A. Predictors of the chest CT score in COVID-19 patients: a cross-sectional study / N.A. Yazdi, A.H. Ghadery, S. SeyedAlinaghi [et al.] // Virol J. - 2021.

- Vol. 18(1). - P. 225. - doi: 10.1186/s12985-021-01699-6.

263. Yuki, K. COVID-19 pathophysiology: A review / K. Yuki, M. Fujiogi, S. Koutsogiannaki // Clin Immunol. - 2020. - Vol. 215. - P. 108427. - doi: 10.1016/j.clim.2020.108427.

264. Yüksel, C. Possible Alterations of Imaging Patterns in Computed Tomography for Delta-VOC of SARS-CoV-2 / C. Yüksel, M.J. Sähn, M. Kleines [et al.] // Rofo. - 2022. - Vol. 194(11). - P. 1229-1241. - doi: 10.1055/a-1826-0436.

265. Zanza, C. Cytokine Storm in COVID-19: Immunopathogenesis and Therapy / C. Zanza, T. Romenskaya, A.C. Manetti [et al.] // Medicina (Kaunas). - 2022. - Vol. 58(2). - P. 144. - doi: 10.3390/medicina58020144.

266. Zhang, A.J. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infects and Damages the Mature and Immature Olfactory Sensory Neurons of Hamsters / A.J. Zhang, A.C. Lee, H. Chu [et al.] // Clin Infect Dis. - 2021. - Vol. 73(2). - P. e503-e512. - doi: 10.1093/cid/ciaa995.

267. Zhang, B.Z. SARS-CoV-2 infects human neural progenitor cells and brain organoids / B.Z. Zhang, H. Chu, S. Han [et al.] // Cell Res. - 2020. - Vol. 30(10). - P. 928-931. - doi: 10.1038/s41422-020-0390-x.

268. Zhang, H. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as a SARS-CoV-2 receptor: molecular mechanisms and potential therapeutic target / H. Zhang, J.M. Penninger, Y. Li [et al.] // Intensive Care Med. - 2020. - Vol. 46(4). - P. 586-590. - doi: 10.1007/s00134-020-05985-9.

269. Zhang, L. D-dimer levels on admission to predict in-hospital mortality in patients with Covid-19 / L. Zhang, X. Yan, Q. Fan [et al.] // J Thromb Haemost. - 2020.

- Vol. 18(6). - P. 1324-1329. - doi: 10.1111/jth.14859.

270. Zhang, X. Symptoms and Health Outcomes Among Survivors of COVID-19 Infection 1 Year After Discharge from Hospitals in Wuhan, China / X. Zhang, F. Wang, Y. Shen [et al.] // JAMA Netw Open. - 2021. - Vol. 4(9). - P. e2127403. - doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.27403.

271. Zhao, Y. Single-Cell RNA Expression Profiling of ACE2, the Receptor of SARS-CoV-2 / Y. Zhao, Z. Zhao, Y. Wang [et al.] // Am J Respir Crit Care Med. - 2020.

- Vol. 202(5). - P. 756-759. - doi: 10.1164/rccm.202001-0179LE.

272. Zhao, Y.M. Follow-up study of the pulmonary function and related physiological characteristics of COVID-19 survivors three months after recovery / Y.M. Zhao, Y.M. Shang, W.B. Song [et al.] // EClinicalMedicine. - 2020. - Vol. 25. - P. 100463. - doi: 10.1016/j.eclinm.2020.100463.

273. Zheng, B. Prevalence, risk factors and treatments for post-COVID-19 breathlessness: a systematic review and meta-analysis / B. Zheng, L. Daines, Q. Han [et al.] // Eur Respir Rev. - 2022. - Vol. 31(166). - P. 220071. - doi: 10.1183/16000617.0071-2022.

274. Zheng, Y. Meta-analysis of chest CT features of patients with COVID-19 pneumonia / Y. Zheng, L. Wang, S. Ben [et al.] // J Med Virol. - 2021. - Vol. 93(1). - P. 241-249. - doi: 10.1002/jmv.26218.

275. Zheng, Z. Risk factors of critical & mortal COVID-19 cases: A systematic literature review and meta-analysis / Z. Zheng, F. Peng, B. Xu [et al.] // J Infect. - 2020.

- Vol. 81(2). - P. e16-e25. - doi: 10.1016/j.jinf.2020.04.021.

276. Zhou, F. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study / F. Zhou, T. Yu, R. Du [et al.]

// Lancet. - 2020. - Vol. 395(10229). - P. 1054-1062. - doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3.

277. Zhou, J. Infection of bat and human intestinal organoids by SARS-CoV-2 / J. Zhou, C. Li, X. Liu [et al.] // Nat Med. - 2020. - Vol. 26(7). - P. 1077-1083. - doi: 10.1038/s41591 -020-0912-6.

278. Zhu, Y. Association between thrombocytopenia and 180-day prognosis of COVID-19 patients in intensive care units: A two-center observational study / Y. Zhu, J. Zhang, Y. Li [et al.] // PLoS ONE. - 2021. - Vol. 16(3). - P. e0248671. - doi: 10.1371/journal.pone.0248671.

279. Zhu, Z. Clinical value of immune-inflammatory parameters to assess the severity of coronavirus disease 2019 / Z. Zhu, T. Cai, L. Fan [et al.] // Int J Infect Dis. -2020. - Vol. 95. - P. 332-339. - doi: 10.1016/j.ijid.2020.04.041.

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.