Послеоперационная когнитивная дисфункция у детей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 14.01.20, кандидат наук Золотарева Любовь Святославовна
- Специальность ВАК РФ14.01.20
- Количество страниц 118
Оглавление диссертации кандидат наук Золотарева Любовь Святославовна
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ДЕТЕЙ. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, ОЦЕНКИ И ПРОФИЛАКТИКИ
ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 3 ПРОФИЛАКТИКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ГЛАВА 4 ВЛИЯНИЕ МНОГОКРАТНОЙ АНЕСТЕЗИИ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ
Заключение
Выводы
Рекомендации в практику (Практические рекомендации )
Список литературы
Приложение 1. Шкала MMSE (Mini-Mental state examination), адаптированная для применения у детей с 3 лет
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Анестезиология и реаниматология», 14.01.20 шифр ВАК
Влияние ингаляционной анестезии и полипептидной нейропротекции на когнитивные функции после кардиохирургических вмешательств2021 год, кандидат наук Путанов Максим Андреевич
Влияние различных методов анестезии на когнитивные функции после гистерэктомии2021 год, кандидат наук Акименко Татьяна Игоревна
Коррекция когнитивных нарушений в малоинвазивной хирургии при анестезии севофлураном2023 год, кандидат наук Рахмонов Абдухамит Абдуазизович
Изменение памяти и внимания у женщин репродуктивного возраста, перенесших различные виды анестезии2024 год, кандидат наук Черных Оксана Александровна
ВЛИЯНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ НА РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ2015 год, кандидат наук ПОЛИТОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Послеоперационная когнитивная дисфункция у детей»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности
В настоящее время во всем мире растет число выполняемых операций, в том числе у детей дошкольного возраста. Известно, что в США детям ежегодно проводится около 3 миллионов хирургических вмешательств в условиях общей анестезии (Tzong K. Y. et al., 2012). Возможные нейротоксичные свойства анестетиков могут приводить к развитию когнитивных нарушений и задержке интеллектуального развития у детей. В 2017 году решением FDA (англ. US Food and Drug Administration), SmartTots и Американской академии педиатрии было рекомендовано избегать длительных или повторяющихся плановых хирургических вмешательств с применением общей анестезии у детей младше 3 лет из-за возможной нейротоксичности препаратов для анестезии и седативных средств.
Когнитивные функции — высшие психические функции головного мозга человека по обработке, хранению и воспроизведению информации; к когнитивным функциям относят гнозис, праксис, внимание, память, мышление и речь (Захаров В. В., 2005). Послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД) представляет собой синдром, вызванный снижением указанных функций после оперативного вмешательства относительно предоперационного уровня, определяемый по результатам нейропсихологического тестирования (Berger M. et al., 2015).
Когнитивная дисфункция, возникшая после хирургического вмешательства, может оказать существенное влияние на здоровье, деятельность и благополучие пациентов, особенно, если эта проблема возникает в детском возрасте, в период активного развития и интенсивного обучения.
Симптомы, возникающие в послеоперационном периоде и согласующиеся с определением ПОКД, были впервые описаны Bedford в 1955 г. (Bedford P. D., 1955). С тех пор усилия многих исследователей были
направлены на выявление этиологических факторов, лежащих в основе ПОКД. Большая часть ранних работ была сосредоточена на факторах, специфичных для кардиохирургии, однако в последующих работах сообщалось, что в среднесрочной перспективе у аналогичного числа людей, перенесших некардиальную хирургию, также развивается ПОКД (Evered S. et а1., 2011), что потребовало более широкого изучения возможных основных причин.
Доклинические исследования показывают, что нейровоспаление и окислительный стресс являются ключевыми механизмами, лежащими в основе развития ПОКД (СМИ М. et а1., 2010; Тегга^о N. et а1., 2010). В клинических исследованиях у пациентов в послеоперационном периоде можно наблюдать повышение уровня провоспалительных цитокинов как в кровеносной, так и в центральной нервной системе, коррелирующее со степенью снижения когнитивных способностей (Be1oosesky Y. et а1., 2007; Buvanendran А. et а1., 2006).
Тем не менее, несмотря на всё более убедительные доказательства, подтверждающие эту этиологическую модель, в настоящее время она не нашла терапевтического применения, и нет общепринятой схемы терапии или профилактики ПОКД.
В отечественной литературе опубликовано лишь несколько исследований, оценивающих эффективность нейропротекции у детей.
М. В. Пантелеевой и соавт. (Пантелеева М. В. и соавт., 2017) было проведено исследование гопантеновой кислоты для коррекции ПОКД у детей. В исследование были включены 60 детей в возрасте 7-16 лет, которым выполнялось однократное хирургическое вмешательство
продолжительностью от 30 до 90 минут. Показано, что применение тотальной внутривенной анестезии (на основе пропофола и фентанила) вызывало возникновение ПОКД, сохранявшейся в течение месяца. Применение препарата гопантеновой кислоты снижало выраженность ПОКД.
А. В. Луговым и соавторами (Луговой А. В. и соавт., 2018) была проведена оценка препарата цитофлавин для профилактики ПОКД. В
4
исследование было включено 90 детей школьного возраста. В качестве анестезиологического пособия применялась тотальная внутривенная анестезия на основе фентанила и пропофола. В группе детей, интраоперационно получавших цитофлавин, ПОКД наблюдалась у 7% детей на 1 сутки после операции и у 3% детей на 7 сутки после операции (против 14% и 28% в контрольной группе, соответственно).
В зарубежной литературе нет исследований, свидетельствующих о наличии средств нейропротекции, эффективность которых при проведении и профилактике ПОКД была бы доказана.
Кроме того, если реакция развивающегося мозга на анестетики является реакцией классической токсикологии, то следует установить зависимость доза-ответ. А также необходимо определить периоды уязвимости развивающегося мозга.
Существуют данные, подтверждающие наличие влияния кратности оперативных вмешательств в условиях общей анестезии на формирование ПОКД. По данным Wilder R. T. и соавторов, 2-кратное и 3-кратное анестезиологическое воздействие в возрасте до 4 лет влияет на способность детей к обучению (Wilder R. T. et al., 2009). По данным Flick R. P. и соавторов, множественные вмешательства в возрасте до 2 лет также повышают вероятность развития когнитивной дисфункции (в исследование было включено 8548 пациентов) (Flick R. P. et al., 2011). Некоторые более поздние исследования также отмечали возможное негативное влияние множественных анестезий (Warner D. O. et al., 2018). Однако до сих пор не определены границы «безопасной области» и функции, которые будут страдать при различных вариантах превышения безопасного уровня воздействия.
Таким образом, вопрос ПОКД в настоящее время актуален и представляет собой трудную задачу для общественного здравоохранения. Беспокойство по поводу нейротоксичности анестетиков стало важной проблемой для семей, детских клиник и регулирующих органов здравоохранения. Это подтверждает целесообразность изучения влияния
5
оперативных вмешательств и анестезии на когнитивные функции у детей и последующей разработки и усовершенствования методов анестезии и интенсивной терапии, в том числе поиска эффективной интраоперационной нейропротекции, что в итоге улучшит результаты хирургического лечения детей при различных патологиях.
Цель исследования
Целью исследования является повысить эффективность анестезиологического обеспечения у детей путем использования интраоперационной фармакологической нейропротекции и ранней диагностики послеоперационной когнитивной дисфункции.
Задачи исследования
Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:
1 Определить наиболее достоверные и информативные методы оценки послеоперационной когнитивной дисфункции у детей.
2 Выявить влияние анестезии и оперативного вмешательства на тяжесть и продолжительность нарушения когнитивных функций у детей в послеоперационном периоде в динамике.
3 Выявить особенности состояния высших психических функций в послеоперационном периоде у детей, многократно оперированных в условиях общей сбалансированной анестезии.
4 Оценить клинико-функциональные результаты применения нейропротекции в составе анестезиологического пособия у детей.
5 Провести сравнительный анализ клинико-функциональных результатов проведения оперативного вмешательства в условиях общей анестезии с применением средств нейропротекции и без них.
Научная новизна исследования
Изучена частота снижения когнитивных функций у детей в возрастной группе от 3 до 7 лет. Проведена оценка интраоперационной нейропротекции у детей от 3 до 7 лет для профилактики ПОКД. Также изучено влияние многократных оперативных вмешательств (более 5 оперативных вмешательств в условиях общей комбинированной сбалансированной анестезии) на развитие когнитивного дефицита в возрасте от 4 до 10 лет.
Теоретическая значимость исследования
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что была оценена частота снижения различных когнитивных функций через сутки и через месяц после оперативного вмешательства в условиях общей комбинированной сбалансированной анестезии, а также отдаленные последствия многократных оперативных вмешательств.
Практическая значимость исследования
Практическая значимость исследования заключается в выявлении потребности в коррекции когнитивных нарушений после оперативного вмешательства, определении детей группы риска для решения вопроса о выборе способа анестезии, а также в оценке эффективности интраоперационного применения нейропротекции у детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Методология и методы исследования
В работе использованы статистический и аналитический методы исследования, а также метод экспертных оценок. Пациентам проводилась клиническая оценка соматического статуса в периоперационном периоде; неинвазивное измерение артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), пульсоксиметрия; нейропсихологическое тестирование. Нейропсихологическое тестирование включало прогрессивные матрицы Равена, тест на механическую и ассоциативную память, адаптированную для
7
детей с 3 лет шкалу MMSE, корректурные пробы (пробы Бурдона) и проводилось в предоперационном периоде, через сутки после операции и через 1 месяц после операции.
Основные положения выносимые на защиту
1 Матрицы Равена, шкала MMSE, корректурные пробы и тесты на запоминание слов могут быть использованы для периоперационной оценки когнитивных функций у детей в возрасте от 3 лет.
2 Частота когнитивных нарушений у детей после оперативного вмешательства в условиях общей сбалансированной анестезии на основе севофлурана составляет от 1 до 30%. У некоторых детей развивается кратковременное нарушение внимании и памяти после перенесенного оперативного вмешательства. Через месяц после хирургического вмешательства результаты тестирования достигают предоперационных значений.
3 Многократные вмешательства связаны с худшими результатами нейропсихологического тестирования (тест MMSE, прогрессивные матрицы Равена, продуктивность и устойчивость внимания).
4 Применение цитофлавина в дозе 0,25 мг/кг/мин во время анестезии улучшает когнитивные показатели у детей через сутки после операции по сравнению с исходным уровнем.
5 Большинство показателей когнитивной сферы у детей через сутки после оперативного вмешательства, выполненного в условиях общей анестезии, лучше при интраоперационном использовании цитофлавина в дозе 0,25 мг/кг/мин по сукцинату, чем без применения нейропротекции.
Степень достоверности полученных результатов
Достоверность полученных результатов обеспечивается тем, что научные положения и практические рекомендации, представленные в
диссертации, основаны на изучении достаточного объема статистического материала и использовании современных методов исследования. Для статистической обработки материала использовалась программа IBM SPSS Statistics 26.0.
Внедрение результатов исследования в практику
Результаты работы могут быть внедрены в практику в детских анестезиологических отделениях, а также могут быть включены в программы дополнительного профессионального образования анестезиологов-реаниматологов, неврологов и психологов. Основные положения работы внедрены в практику ГБУЗ ДГКБ имени Н.Ф. Филатова ДЗМ и НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии.
Апробация результатов исследования
Результаты исследования оформлены в виде научных публикаций и докладов на научно-практических конференциях: XVIII съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов, форум анестезиологов и реаниматологов России (ФАРР-2019) (Москва, 2019), XIX съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов, форум анестезиологов и реаниматологов России (ФАРР-2020) (Москва, 2020), 1-ый Российский съезд детских анестезиологов-реаниматологов и VI Михельсоновские чтения (Москва, 2019), 2-ой Российский съезд детских анестезиологов-реаниматологов и VII Михельсоновские чтения (Москва, 2021).
Публикации
По теме диссертации опубликовано 4 работы, в том числе 2 статьи в изданиях, входящих в перечень научных журналов, рекомендованных ВАК РФ, и 1, входящая в международные реферативные базы данных (Scopus).
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 118 страницах машинописного текста, состоит
из введения, 4 глав с заключениями, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений. Работа содержит 14 таблиц, 8 рисунков. Библиографический указатель содержит 233 источника, из них 27 работ отечественных и 206 - зарубежных авторов.
ГЛАВА 1
КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ДЕТЕЙ. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, ОЦЕНКИ И
ПРОФИЛАКТИКИ.
1. Послеоперационная когнитивная дисфункция у детей.
Когнитивные функции — высшие психические функции головного мозга человека по обработке, хранению и воспроизведению информации. К когнитивным функциям относят гнозис, праксис, внимание, память, мышление и речь (Захаров В. В., 2005). ПОКД — синдром, вызванный снижением указанных функций после оперативного вмешательства относительно предоперационного уровня, определяемый по результатам нейропсихологического тестирования (Berger M. et al., 2015; Eckenhoff R. G. and Terrando N., 2019; Овезов А. М. и соавт., 2016). При этом под оперативным вмешательством следует понимать механическое воздействие на ткани и органы с лечебной или диагностической целью в условиях общей или местной анестезии.
Ежегодно множество детей нуждаются в анестезии при проведении хирургических процедур и исследований каждый год (DeFrances C. J. et al., 2007), 450 000 детей ежегодно выполняются операции в стационарах Соединенных Штатов Америки (США) (Tzong K. Y. et al., 2012). Доля детей, которым выполняется общая анестезия при хирургических и диагностических вмешательствах в возрасте до 3 лет, составляет около 10% (Ing C. et al., 2012; Wilder R. T. et al., 2009).
В Российской Федерации (РФ) количество ежегодно выполняемых операций возросло с 9,7 млн в 2014 г. до 10,0 млн в 2018 г. (Митряков К. И., 2020). Растет количество операций, выполняемых детям: за 5 лет количество операций, выполняемых детям, выросло на 11% (Морозов Д. А., 2018). Большинство работ по ПОКД у детей, проведенных до настоящего времени, оценивали долгосрочные последствия оперативных вмешательств в условиях
общей анестезии, выполненных в возрасте до 4 лет (DiMaggio C. et al., 2012; Sinner B. et al.,2014). Некоторые когортные исследования показали, что у детей, перенесших более одной операции до 4 лет, отмечалось нарушение обучения, памяти, восприятия и языковой дефицит (Wilder R. T. et al., 2009; DiMaggio C. et al., 2009; DiMaggio C. et al., 2011; Flick R. P. et al., 2011; Graham M. R. et al., 2016; O'Leary J. D. et al., 2016; Glatz P. et al., 2017; Clausen N. G. et al., 2017; Ing C. et al., 2012; Stratmann G. et al., 2014; Backeljauw B. et al., 2015; deHeer I. J. et al., 2017; Bong C. L. et al., 2013). В когортных исследованиях имеются данные о связи между анестезией в раннем детстве и последующем диагнозе синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или аутизма (Sprung J. et al., 2012; Ko W. R. et al., 2014; Ko W. R. et al., 2015). Тем не менее, многие когортные исследования не показали эффекта (Kalkman C. J. et al., 2009; Bartels M. et al., 2009; Hansen T. G. et al., 2013; Hansen T. G. et al., 2011).
Международное многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) эквивалентности GAS с участием 722 детей, перенесших паховое грыжесечение до 60 нед постконцептуального возраста, показало отсутствие различий в интеллекте в возрасте 5 лет у детей, которым вмешательство выполнялось в условиях общей анестезии, в сравнении с контрольной группой (операция проводилась под местной анестезией) (McCann M. E. et al., 2019). Ограничением данного исследования является то, что многие дети перенесли последующие хирургические вмешательства в период между грыжесечением и оценкой когнитивных функций, однако не были исключены из исследования (McCann M. E. et al., 2019). Также проспективное когортное исследование PANDA (Pediatric Anesthesia and Neuro Development Assessment), включавшее 105 пар детей (братьев/сестер), где один ребенок из пары перенес паховое грыжесечение в условиях общей анестезии в возрасте до 36 мес, показало отсутствие различий в уровне интеллекта, памяти, обучении, моторике, скорости реакции, зрительно-пространственной функции, внимании, исполнительной функции, языке или
12
поведении в возрасте от 8 до 15 лет (Sun L. S. et al., 2016). По результатам ретроспективного популяционного исследования, включившего более 210 000 детей (38 000 общих анестезий), было показано, что общая анестезия в возрасте до 48 мес приводит к худшим результатам счета и чтения при поступлении в школу (Schneuer F. J. et al., 2018). В ретроспективном когортном исследовании C. Ing и соавторов с участием более 38 тыс. детей было показано, что малые хирургические вмешательства в условиях общей анестезии в возрасте от 0 до 5 лет повышают риск развития психических заболеваний, а также задержки психического развития и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, в частности (Ing C. et al., 2017).
В последнее время в академической литературе появились данные о влиянии многократных вмешательств на когнитивные функции в отдаленной перспективе (Hu D. et al., 2017; Zaccariello M. J. et al., 2019).
Многоцентровое ретроспективное исследование MASK с участием 997 детей, подвергшихся многократному воздействию общей анестезии в возрасте до 3 лет, продемонстрировало снижение реакции и нарушения тонкой моторики в возрасте 8-12 и 15-20 лет (Warner D. O. et al., 2018; Zaccariello M. J. et al., 2019).
Hu и соавторы оценили влияние на детей анестезии, перенесенной в возрасте до 3 лет, на дальнейшее обучение. Оценивалась медицинская и школьная документация, включая данные о трудностях в обучении, дефицит внимания и гиперактивность, а также тесты способностей и достижений. В исследование были включены дети, из которых 116 подверглись многократному воздействию, 457 - одиночному воздействию и 463 -многократному, но не единичному воздействию. Анестезии в анамнезе были связаны с повышенной частотой как неспособности к обучению, так и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (отношение шансов (ОШ) для неспособности к обучению = 2,17 95% доверительный интервал от 1,32 до 3,59). Многократные воздействия были связаны со снижением как когнитивных способностей, так и успеваемости. Однократные воздействия
13
были связаны с незначимым снижением способностей чтения и языковых навыков, но не когнитивных способностей (Hu D. et al., 2017).
В некоторых исследованиях были изучены краткосрочные последствия общей анестезии и оперативных вмешательств у детей. Например, по данным некоторых авторов, в первые дни после операции у детей в возрасте от 5 до 14 лет наблюдаются преходящие нарушения зрительной памяти и времени реакции (Millar K. et al., 2014; Yin J. et al., 2014a,b). По другим данным, через сутки после оперативного вмешательства в условиях общей анестезии у детей в возрасте от 5 до 8 лет не наблюдается нарушений мышления, памяти и двигательных функций (Morgan S. F. et al., 1981). По данным Aun C. S. и соавт. частота ПОКД (определяемой с использованием батареи из 4 тестов и Z-оценки) у детей школьного возраста (от 5 до 12 лет) после некардиальной хирургии составляет 5,1% (95% доверительный интервал (ДИ): 2,1-10,3) и 3,4% (95% ДИ: 1,1-8,0) на 1 день и через 6 недель после операции, соответственно (Aun C. S. et al., 2016). По данным Овезова А. М. и соавт., оценивавших когнитивные нарушения у 40 детей 7-16 лет после операций по поводу варикоцеле, крипторхизма и паховых грыж в условиях тотальной внутривенной анестезии на основе пропофола, у 62,5% детей в первые сутки после вмешательства наблюдались нарушения памяти и внимания, и у 80% из них данные нарушения сохранялись в течение месяца после операции (Овезов А. М. и соавт., 2012). По данным другого исследования отечественных авторов моноанестезия севофлураном не вызывает когнитивных нарушений, а комбинация севофлурана и фентанила в 26,7% приводит к когнитивному дефициту в первые сутки после операции, сохраняющемуся менее месяца (в исследовании приняли участие 68 детей в возрасте 3-17 лет, оперативные вмешательства до 60 мин по поводу паховых грыж, варикоцеле или крипторхизма) (Овезов А. М. и соавт., 2013а).
В целом, влияние нейротоксичности анестетиков и оперативного вмешательства на когнитивные функции у детей окончательно не определено, но решением FDA (англ. US Food and Drug Administration), Smart Tots и
14
Американской академии педиатрии (FDA, 2017) было рекомендовано избегать длительных или повторяющихся плановых хирургических вмешательств с применением общей анестезии у детей младше 3 лет из-за возможной нейротоксичности препаратов для анестезии и седативных средств.
2. Этиология и факторы риска ПОКД.
Этиологическими факторами ПОКД являются общая анестезия (Moller J. T. et al., 1998), высокие дозы препаратов, применяемых для общей анестезии, сниженные когнитивные функции в предоперационном периоде (люди могут компенсировать развивающуюся ПОКД за счет задействования сложных межнейрональных связей и других областей коры головного мозга (ГМ)) (Flatt J. R. et al., 1984; Jones M. J. et al., 1990; Nadelson M. et al., 2014; Kazmierski J. et al., 2014; Oldham M. A. et al., 2015; Veliz-Reissmuller G. et al., 2007), продолжительность общей анестезии, конкретные препараты, применяемые для анестезии (Егоров В. М. и соавт., 1996; Елькин И. О., 1999), депрессия в предоперационном периоде, отягощенный неврологический и соматический анамнез (Silbert B. et al., 2015; Silbert B. et al., 2007; Wang F., 2014), продолжающаяся боль в послеоперационном периоде (Nadelson M. et al., 2014). Периоперационная гипотензия (снижение среднего АД более чем на 40% от исходного уровня) и гипоксия (SpO2 80% более 2 минут) не являются факторами риска развития ПОКД (Moller J. T. et al., 1998).
Развитию ПОКД может способствовать аномально сильный и / или длительный нейровоспалительный ответ у пациента с уже существующей воспалительной патологией, что может быть связано с ведущей ролью системного воспаления и нейровоспаления в развитии и патологических последствиях заболевания (Cai D. and Liu T., 2012; Purkayastha S. and Cai D., 2013). Наличие умеренных когнитивных нарушений до операции, являющееся фактором риска ПОКД, в некоторых исследованиях коррелирует с более высоким уровнем воспалительных факторов (Kazmierski J. et al., 2014; Oldham M. A. et al., 2015; Veliz-Reissmuller G. et al., 2007). Интересно, что связь между
ПОКД и предшествующими когнитивными нарушениями может быть занижена, так как критерии включения в большинство исследований исключают существующие сопутствующие неврологические диагнозы. Таким образом, многие когорты можно считать более здоровыми, чем репрезентативная популяция пациентов, подвергающихся хирургическим вмешательствам.
Наличие аллеля Apo E также может являться фактором риска развития ПОКД (Ely E. W. et al., 2007; Heyer E. J. et al., 2005; Leung J. M. et al., 2007; Schenning K. J. et al., 2019), что может объясняться способностью Apo E к регуляции интенсивности активации микроглии (Liu Y. et al., 2015) и путей, регулирующих интенсивность воспаления и его разрешение (Laskowitz D. T. et al., 2001). Однако связь между генотипом Apo E и ПОКД была подтверждена не во всех исследованиях (Abildstrom H. et al., 2004; Silbert B. S. et al., 2008; van Munster B. C. et al., 2007; Vasunilashorn S. M. et al., 2015).
Паранеопластическая анемия может быть одним из факторов риска развития ПОКД, что было продемонстрировано у взрослых пациентов в среднесрочной перспективе (Huang H. et al., 2020).
Витамин D участвует в поддержании нормальных когнитивных функций (Holick M. F., 2007). В настоящее время связь предоперационного уровня 25-OH витамина D в сыворотке крови и ПОКД была продемонстрирована в исследованиях с участием взрослых пациентов (Gao B. et al., 2019).
Фактором риска развития ПОКД у детей является ранний возраст (Psaty B. M. et al., 2015; DiMaggio C. et al., 2011; Wilder R. T. et al., 2009; Kalkman C. J. et al., 2009; Dobbing J. et al., 1979; Zhang H. et al., 2015).
3. Патогенез ПОКД.
Доклинические исследования показывают, что нейровоспаление и окислительный стресс являются ключевыми механизмами, лежащими в основе развития ПОКД (Cibelli M. et al., 2010; Terrando N. et al., 2011). Операционная травма определяет рост уровня провоспалительных цитокинов
в крови и нервной системе и провоцирует высвобождение интерлейкина (IL)-1 и фактора некроза опухолей (TNF)-a из эндотелиальных клеток и фагоцитов, вызывая повышение продукции IL-6 и последующий каскад сигнальных событий (Buvanendran A. et al., 2006; Menger M. D. et al., 2004; Зенина А. А. и соавт., 2020). Этот каскад является одним из компонентов развития ПОКД (Liu X. et al., 2018). У пациентов с высоким уровнем IL-6 и C-реактивного белка (CRP) наблюдалось нарушение памяти и снижение когнитивных функций (Hudetz J. A. et al., 2010).
У животных хирургическая травма связана с длительной активацией макрофагов, поддерживающих повышенные уровни IL-ip, TNF-a и других провоспалительных цитокинов, которые коррелируют с выраженностью ПОКД, особенно с нарушениями памяти и обучения (Cibelli M. et al., 2010; Terrando N. et al., 2011).
Сигнальные пути, инициирующие и регулирующие воспаление, крайне сложны. Однако известны молекулы, находящиеся в пересечениях этих путей и имеющие особенно сильные связи с ПОКД. Белок HMGB1 (англ. high-mobility group protein B1), или амфотерин, играет ключевую роль в воспалении. Повышение уровня цитокинов и окислительного стресса в послеоперационном периоде стимулирует как высвобождение, так и активацию HMGB1 (Manganelli V. et al., 2010). HMGB1 стимулирует дальнейшее воспаление с помощью механизма прямой связи, способствует продукции окислительных молекул иммунокомпетентными клетками (Yu Y. et al., 2015). Уровни HMGB1 после хирургического вмешательства являются прогностическими факторами послеоперационного воспаления и ПОКД у мышей (Li R. L. et al., 2013) и людей (Lin G. X. et al., 2013). В эксперименте однократное введение HMGB1 вызывало когнитивный дефицит (снижение памяти) у мышей, а введение антител, нейтрализующих HMGB1, уменьшало снижение когнитивных функций, связанное с хирургическим вмешательством, и уровень циркулирующих цитокинов (Vacas S. et al., 2014).
Нейровоспаление
Операция и анестезия вызывают нарушение функции гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), которое может быть вызвано периферическими воспалительными факторами, и может стимулировать дальнейшую экспрессию воспалительных цитокинов в центральной нервной системе (ЦНС) (He H. J. et al., 2012; Wang B. et al., 2017). Активация и дисфункция эндотелия в ГЭБ считается начальным событием в развитии нейровоспаления (Riedel B. et al., 2014). Провоспалительные цитокины могут трансформировать ГЭБ напрямую, используя специфические рецепторы и транспортеры на поверхности эндотелиальных клеток ГЭБ (Pan W. et al., 2011). Маркеры дисфункции ГЭБ повышены в послеоперационном периоде, и связаны с периферическим и с центральным воспалением у животных (He H. J. et al., 2012) и людей (Bromander S. et al., 2012).
Похожие диссертационные работы по специальности «Анестезиология и реаниматология», 14.01.20 шифр ВАК
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ СЕДАЦИИ В АСПЕКТЕ МИНИМИЗАЦИИ КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПОД РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ2016 год, кандидат наук Теплякова Анастасия Николаевна
Мониторинг и пути коррекции окислительного стресса у хирургических больных с абдоминальной патологией в периоперационном периоде2010 год, кандидат медицинских наук Мещеряков, Алексей Александрович
«Анестезиологическое обеспечение при спинальных нейрохирургических вмешательствах»2020 год, доктор наук Соленкова Алла Владимировна
Возрастные особенности прогнозирования когнитивных нарушений после аортокоронарного шунтирования2024 год, кандидат наук Шевцов Роман Юрьевич
Стандартизированный подход к диагностике послеоперационных когнитивных нарушений как компонент комплексной гериатрической оценки2025 год, кандидат наук Душин Иван Николаевич
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Золотарева Любовь Святославовна, 2022 год
Список литературы
1. Аргунова, Ю.А. Эффективность велотренировок в реабилитации пациентов с послеоперационной когнитивной дисфункцией после коронарного шунтирования / Ю. А. Аргунова, О. А. Трубникова, С. А. Помешкина и др. // Са^юСоматика. — 2017. - Т. 8. — № 1. — С. 11.
2. Ахметзянова, А.И. Практикум по клинической психологии // Учебно-методическое пособие/ А.И. Ахметзянова. - Москва: Издательство «Школьная пресса», 2013. - 78 с.
3. Багненко, С.Ф. Фармакологическая коррекция метаболических нарушений при разлитом перитоните / С. Ф. Багненко, Н. Б. Горбачев,
B. П. Амагыров и др. СПб, 2007. Пособие для врачей. - КР.
4. Бузунова, С. А. Цитофлавин в комплексной терапии серозных и гнойных менингитов / С. А. Бузунова, Г. С. Архипов, В. А. Исаков и др. - Великий Новгород, 2007. - 32 стр.
5. Глозман, Ж.М. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте / Ж. М. Глозман, А. Ю. Потанина, А. Е. Соболева. — СПб.: Питер, 2006. — 80 с.
6. Гржибовский А. М., Горбатова М. А., Наркевич А. Н., Виноградов К. А. Объем выборки для корреляционного анализа // Морская медицина. -2020. - Т. 6. - №1. - С. 101 - 106.
7. Егоров, В. М. Сравнительная характеристика психоповреждающего действия общей анестезии на основе фторотана и кетами после операций на лице у детей с врожденными расщелинами лица и неба / В. М. Егоров, А. М. Вербук, В. М. Вербук // Анестезиол. и реаниматол. - 1996. - №6. -
C. 31 - 33.
8. Елькин И. О. Психоповреждеющее действие кетаминовой, бриеталовой анестезии и его коррекция в амбулаторных условиях у детей : Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.37 / Елькин Игорь Олегович. -Екатеринбург, 1999. - 23 с.
9. Захаров, В.В. Когнитивные нарушения в неврологической практике/
В.В. Захаров//Трудный пациент. — 2005. — Т. 3. — № 5. — С. 4-9. 10.Зенина, А.А. Роль нейровоспаления в патогенезе когнитивных расстройств после аортокоронарного шунтирования/А.А. Зенина, Р.А. Левман, А.А. Силаев и др.//Российский иммунологический журнал. -2020. - Т. 3. - № 23. - С. 341-346.
11.Клочева Е.Г. Применение препарата цитофлавин в неврологии. - СПб, 2008. - 24 с.
12.Когнитивная психология. Учебник для студентов высших учебных заведений / Под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. Ушакова. - М. : ПЕР СЭ,
2002. - 480 с.
13.Левман, Р.А. Нейропептиды в патогенезе когнитивных расстройств после аортокоронарного шунтирования/Р.А. Левман, А.А. Зенина//Здоровье. Медицинская экология. Наука. - 2020. - Т. 80. - № 1.
- С. 25-29.
14.Малева, О.В. Динамика когнитивного статуса при одномоментном выполнении коронарного шунтирования и каротидной эндартерэктомии/О.В. Малева, О.А. Трубникова, И.Н. Кухарева и др.//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. — 2018. — Т. 60. — № 4.
— С. 317-324.
15.Марцинковская, Т. Д. Найди и вычеркни. В: Д. Я. Райгородский. Энциклопедия психодиагностики // Самара: ИД Бахрах-М. - 2014. - 624 с.
16.Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр (МКБ-10) // М.: Медицина,
2003. - 317 с.
17.Митряков, К.И. Анализ проводимых хирургических операций в РФ за 2014 - 2018 года/К.И. Митряков, А.А. Галиева, С.Н. Стяжкина//Modem Science. - 2020. -Т. 1. - № 4. - С. 234 - 237.
18.Морозов, Д.А. Проблемы законодательного регулирования детской хирургии и хирургии плода в Российской Федерации/Д.А. Морозов//Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. - 2018. - № 2. - С. 6 - 15.
19.Овезов, А.М. Когнитивная дисфункция и общая анестезия: от патогенеза к профилактике и коррекции/А.М. Овезов, М.В. Пантелеева, А.В. Князев И ДР.//Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2016.- №3. - С. 101 - 104.
20.Овезов, А.М. Применение севофлурана для ингаляционной индукции и поддержания анестезии у детей разного возраста/А.М. Овезов, М.А. Лобов, А.Е. Машков и др.//Поликлиника. — 2013. — № 2. — С. 47-50.
21.Овезов, А.М. Коррекция ранних когнитивных нарушений у детей школьного возраста, оперированных в условиях тотальной внутривенной анестезии/А.М. Овезов, М.А. Лобов, М.В. Пантелеева и др.//Анестезиология и реаниматология. — 2012. — № 3. — С. 25-29.
22.Равен Д. Руководство для прогрессивных матриц Равена и словарных шкал /Д. Равен, Д.Ж. Корт — М. : Когито-Центр, 2002. - 80 с.
23.Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. -Тернополь : Обрий, 2004. - 168 с.
24.Сидоров, К.Р. Количественная оценка продуктивности внимания в методике «Корректурная проба» Б. Бурдона/К.Р. Сидоров//Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». - 2012. - №4. - С. 50-57.
25.Силина, Е.В., Румянцева С.А. Коррекция оксидантного стресса при внутримозговых кровоизлияниях метаболическим церебропротектором цитофлавином/Е.В. Силина, С.А. Румянцева//Вестник интенсивной терапии. - 2006. - №2. - С. 82-88.
26.Федин, А.И. Клиническая эффективность цитофлавина у больных с хронической ишемией головного мозга (многоцентровое плацебо-
контролируемое рандомизированное исследование)/А.И. Федин, С.А. Румянцева, М.А. Пирадов и др.//Врач. - 2006. - №13 - С. 68-74.
27.Шнайдер, Н. А. Неврологические осложнения общей анестезии / Н. А. Шнайдер// Вестник НГУ. Серия: Биология, клиническая медицина. -2004. - Т.2. - Вып.3. - С. 51-62.
28.Abdul-Muneer, P.M. Interactions of oxidative stress and neurovascular inflammation in the pathogenesis of traumatic brain injury/P.M. Abdul-Muneer, N. Chandra, J. Haorah//Mol Neurobiol. - 2015. - T. 51. - P.966-979.
29.Abildstrom, H. Apolipoprotein E genotype and cognitive dysfunction after noncardiac surgery/H. Abildstrom, M. Christiansen, V.D. Siersma et al.//Anesthesiology. - 2004. - Vol. 101. - № 4. - P.855-861.
30.Adami, C. S100B-stimulated NO production by BV-2 microglia is independent of RAGE transducing activity but dependent on RAGE extracellular domain/C. Adami, R. Bianchi, G. Pula, R. Donato//Biochim Biophys Acta. - 2004. - Vol. 1742. - P.169-177.
31.Altabella, L. MR imaging-detectable metabolic alterations in attention deficit/hyperactivity disorder: from preclinical to clinical studies/L. Altabella, F. Zoratto, W. Adriani et al.//AJNR Am J Neuroradiol. - 2014. - Vol. 35. -№ 6. - P.S55-S63.
32.American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed.//Arlington, Virginia: American Psychiatric Publishing. - 2013. - 991 p.
33.An, L.N. Surgical Trauma Induces Iron Accumulation and Oxidative Stress in a Rodent Model of Postoperative Cognitive Dysfunction/L.N. An, Y. Yue, W.Z. Guo et al.//Biological Trace Element Research. - 2012. - Vol. 151. - № 2. - P.277-283.
34.Aun, C.S. Short-Term Changes in Postoperative Cognitive Function in Children Aged 5 to 12 Years Undergoing General Anesthesia: A Cohort Study/C.S. Aun, C. McBride, A. Lee et al.//Medicine (Baltimore). - 2016. -Vol. 95. - № 14. - P.e3250.
35.Backeljauw, B. Cognition and Brain Structure Following Early Childhood Surgery With Anesthesia/B. Backeljauw, S.K. Holland, M. Altaye et al.//Pediatrics. - 2015. - Vol. 136. - P.e1-e12.
36.Balosso, S. Disulfide-containing high mobility group box-1 promotes N-methyl-D-aspartate receptor function and excitotoxicity by activating Tolllike receptor 4-dependent signaling in hippocampal neurons/S. Balosso, J. Liu, M.E. Bianchi, A. Vezzani//Antioxid Redox Signal. - 2014. - Vol. 21. -№ 12. - P.1726-1740.
37.Barrientos, R.M. BDNF mRNA expression in rat hippocampus following contextual learning is blocked by intrahippocampal IL-1ß administration/R.M. Barrientos, D.B. Sprunger, S. Campeau et al.//Journal of Neuroimmunology. - 2004. - Vol. 155. - № 1-2. - P.119-126.
38.Bartels, M, Althoff RR, Boomsma DI. Anesthesia and cognitive performance in children: no evidence for a causal relationship/M. Bartels, R.R. Althoff, D.I. Boomsma//Twin Res Hum Genet. - 2009. - Vol. 12. - P. 246-253.
39.Beckman, K.B. The free radical theory of aging matures/K.B. Beckman, B.N. Ames//Physiol. Rev. - 1998. - Vol. 78. - P. 547-581.
40.Bedford, PD. Adverse cerebral effects of anaesthesia on old people/P.D. Bedford//Lancet. - 1955. - Vol. 269. - № 6884. - P. 259-263.
41.Beloosesky, Y. Cytokines and C-Reactive Protein Production in Hip-Fracture-Operated Elderly Patients/Y. Beloosesky, D. Hendel, A. Weiss et al.//The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. - 2007. - Vol. 62. - № 4. - P. 420-426.
42.Berger, M. Postoperative Cognitive Dysfunction: Minding the Gaps in our Knowledge of A Common Postoperative Complication in the Elderly/M. Berger, J. Nadler, J. Browndyke et al.//Anesthesiol Clin. - 2015. - Vol. 33. -№ 3. - P. 517-550.
43.Bianchi, R. S100B Protein Stimulates Microglia Migration via RAGE-dependent Up-regulation of Chemokine Expression and Release/R. Bianchi,
E. Kastrisianaki, I. Giambanco, R. Donato//Journal of Biological Chemistry.
- 2011. - Vol. 286. - №9. - P. 7214-7226.
44.Biester, R.C. Outcome scales and neuropsychological outcome. In: Le Roux, P. Monitoring in Neurocritical Care / P. Le Roux, J. Levine, W. Kofke, eds.//Philadelphia: Elsevier Inc.. - 2013. - 107 p.
45.Bong, C.L. The effects of exposure to general anesthesia in infancy on academic performance at age 12/C.L. Bong, J.C. Allen, J.T. Kim//Anesth Analg. - 2013. - Vol. 117. - P. 1419-1428.
46.Boscolo, A. The abolishment of anesthesia-induced cognitive impairment by timely protection of mitochondria in the developing rat brain: The importance of free oxygen radicals and mitochondrial integrity/A. Boscolo, J.A. Starr, V. Sanchez et al.//Neurobiology of Disease. - 2012. - Vol. 45. - №3. - P. 10311041.
47.Boxles, H. Anyioxidative vitamins in prematurely and maturely born infants/H. Boxles//Int. J. Vitam. Nutr. Res. - 1997. - Vol. 67. - № 5. - P. 321328.
48.Bromander, S. Changes in serum and cerebrospinal fluid cytokines in response to non-neurological surgery: an observational study/S. Bromander, R. Anckarsater, M. Kristiansson et al.//Journal of Neuroinflammation. - 2012.
- Vol. 9. - №1. - P. 242.
49.Buvanendran, A. Upregulation of prostaglandin E2 and interleukins in the central nervous system and peripheral tissue during and after surgery in humans/A. Buvanendran, J.S. Kroin, R.A. Berger et al.//Anesthesiology. -2006. - Vol. 104. - № 3. - P. 403-410.
50.Cai, D. Inflammatory cause of metabolic syndrome via brain stress and NF-kB/D. Cai, T. Liu//Aging. - 2012. - Vol. 4. - № 2. - P.98-115.
51.Calikoglu, C. Effect of Pregabalin in Preventing Secondary Damage in Traumatic Brain Injury: An Experimental Study/C. Calikoglu, H. Aytekin, O. Akgul et al.//Medical Science Monitor . - P. International Medical Journal of Experimental and Clinical Research. - 2015. - Vol. 21. - P.813-820.
95
52.Chan, M.T.V. BIS-guided Anesthesia Decreases Postoperative Delirium and Cognitive Decline/M.T.V. Chan, B.C.P. Cheng, T.M.C. Lee, T. Gin//Journal of Neurosurgical Anesthesiology. - 2013. - Vol. 25. - № 1. - P. 33-42.
53.Chen, J. An investigation of the mechanism of dexmedetomidine in improving postoperative cognitive dysfunction from the perspectives of alleviating neuronal mitochondrial membrane oxidative stress and electrophysiological dysfunction/J. Chen, N. Shen, X. Duan, Y. Guo//Exp Ther Med. - 2018. - Vol. 15. - № 2. - P. 2037-2043.
54.Chen, G. Inhibitory Effect on Cerebral Inflammatory Response following Traumatic Brain Injury in Rats: A Potential Neuroprotective Mechanism of N-Acetylcysteine/G. Chen, J. Shi, Z. Hu, C. Hang//Mediators of Inflammation. - 2008. - P. 1-8.
55.Chiao, S. A double-edged sword: volatile anesthetic effects on the neonatal brain/S. Chiao, Z. Zuo//Brain Sci. - 2014. - Vol. 4. - P. 273-294.
56.Chong, Z.Z. Angiogenesis and plasticity: role of erythropoietin in vascular systems/Z.Z. Chong, J.Q. Kang, K. Maiese//J. Hematother. Stem. Cell Res. -2002. - Vol. 11. - P. 863-871.
57.Chong, Z.Z. The sirtuin inhibitor nicotinamide enhances neuronal cell survival during acute anoxic injury through Akt, Bad, PARP, and mitochondrial associated "antiapoptotic" pathways/Z.Z. Chong, S.H. Lin, F. Li, K. Maiese//Curr. Neurovasc. Res. - 2005. - Vol. 2. - P. 271-285.
58.Chong, Z.Z. Nicotinamide Modulates Mitochondrial Membrane Potential and Cysteine Protease Activity during Cerebral Vascular Endothelial Cell Injury/Z.Z. Chong, S.H. Lin, K. Maiese//J. Vasc. Res. - 2002. - Vol. 39. - P. 131-147.
59.Cibelli, M. Role of interleukin-1beta in postoperative cognitive dysfunction/M. Cibelli, A.R. Fidalgo, N. Terrando et al.//Annals of Neurology. - 2010. - Vol. 68. - № 3. - P. 360-368.
60.Clausen, N.G. Oral Clefts and Academic Performance in Adolescence: The Impact of Anesthesia-Related Neurotoxicity, Timing of Surgery, and Type of
96
Oral Clefts/N.G. Clausen, D.A. Pedersen, J.K. Pedersen et al.//Cleft Palate Craniofac J. - 2017. - Vol. 54. - P. 371-380.
61.Cole, R. L. Differential distribution of voltage-gated calcium channel alpha-2 delta (a25) subunit mRNA-containing cells in the rat central nervous system and the dorsal root ganglia/R.L. Cole, S.M. Lechner, M.E. Williams et al.//The Journal of Comparative Neurology. - 2005. - Vol. 491. - № 3. -P.246-269.
62.Costello, D.A. Interleukin-1 and HMGB1 Mediate Hippocampal Dysfunction in SIGIRR-Deficient Mice/D.A. Costello, M.B. Watson, T.R. Cowley et al.//Journal of Neuroscience. - 2011. - Vol. 31. - № 10. - P. 3871-3879.
63.de Heer, I.J. Intelligence quotient scores at the age of 6 years in children anaesthetised before the age of 5 years/I.J. de Heer, H. Tiemeier, S.E. Hoeks et al.//Anaesthesia. - 2017. - Vol. 72. - P. 57-62.
64.DeFrances, C.J. National Hospital Discharge Survey: 2005 annual summary with detailed diagnosis and procedure data/C.J. DeFrances, K.A. Cullen, L.J. Kozak//Vital Health Stat. - 2007. - Vol. 13. - P. 1-209.
65.Depeint, F. Mitochondrial function and toxicity: role of the B vitamin family on mitochondrial energy metabolism/F. Depeint, W.R. Bruce, N. Shangari et al.//Chem. Biol. Interact. - 2006. - Vol. 163. - P. 94-112.
66.DiMaggio, C. Pediatric anesthesia and neurodevelopmental impairments: a Bayesian meta-analysis/C. DiMaggio, L.S. Sun, C. Ing et al.//J Neurosurg Anesthesiol. - 2012. - Vol. 24. - P. 376-381.
67.DiMaggio, C. A retrospective cohort study of the association of anesthesia and hernia repair surgery with behavioral and developmental disorders in young children/C. DiMaggio, L.S. Sun, A. Kakavouli et al.//J Neurosurg Anesthesiol. - 2009. - Vol. 21. - P. 286-291.
68.DiMaggio, C. Early childhood exposure to anesthesia and risk of developmental and behavioral disorders in a sibling birth cohort/C. DiMaggio, L.S. Sun, G. Li//Anesth Analg. - 2011. - Vol. 113. - P. 1143-1151.
69.DiPalma, J.R. Use of niacin as a drug/J.R. DiPalma, W.S. Thayer//Annu. Rev. Nutr. - 1991. - Vol. 11. - P.169-187.
70.Dobbing, J. Comparative aspects of the brain growth spurt/J. Dobbing, J. Sands//EarlyHum Dev. - 1979. - Vol. 3. - P.79-8313.
71.Dumont, A. O. Differential Regulation of Glutamate Transporter Subtypes by Pro-Inflammatory Cytokine TNF-a in Cortical Astrocytes from a Rat Model of Amyotrophic Lateral Sclerosis/ A. O. Dumont, S. Goursaud, N. Desmet, E. Hermans// PLoS ONE. - 2014. - Vol. 9. - № 5. - P. e97649.
72.Eckenhoff, J. E. Relationship of anesthesia to postoperative personality changes in children /J. E. Eckenhoff//AMA Am J Dis Child. - 1953. - Vol. 86. - № 5. - P. 587-91.
73.Eckenhoff, R. G. The Perioperative Neurocognitive Disorders / R. G. Eckenhoff, N. Terrando // Cambridge University Press. - 2019. - 218 p.
74.Ely, E. W. Apolipoprotein E4 polymorphism as a genetic predisposition to delirium in critically ill patients / E. W. Ely, T. D. Girard, A. K. Shintani et al.//Critical Care Medicine. - 2007. - Vol. 35. - № 1. - P. 112-117.
75.Evered, L. Nomenclature Consensus Working Group. Recommendations for the nomenclature of cognitive change associated with anaesthesia and surgery-2018/ L. Evered, B. Silbert, D. S. Knopman et al.// Br J Anaesth. -2018. - Vol. 121. - № 5. - P. 1005-1012.
76.Evered, L. Postoperative cognitive dysfunction is independent of type of surgery and anesthetic / L. Evered, D. A. Scott, B. Silbert, P. Maruff // Anesthesia & Analgesia. - 2011. - Vol. 112. - № 5. - P. 1179-1185.
77.Fang, F. Sevoflurane exposure in 7-day-old rats affects neurogenesis, neurodegeneration and neurocognitive function / F. Fang, Z. Xue, J. Cang // Neurosci Bull. - 2012. - Vol. 28. - P. 499-508.
78.FDA Drug Safety Communication: FDA approves label changes for use of general anesthetic and sedation drugs in young children [электронный ресурс] // FDA. 2017. URL: https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-
availability/fda-drug-safety-communication-fda-approves-label-changes-use-general-anesthetic-and-sedation-drugs (дата обращения: 29.10.2020)
79.Flatt, J. R. Effects of anaesthesia on some aspects of mental functioning of surgical patients / J. R. Flatt, P. C. Birrell, A. Hobbes // Anaesth. Intensive Care. - 1984. - Vol. 12. - № 4. - P. 315 - 324.
80.Flick, R. P. Cognitive and behavioral outcomes after early exposure to anesthesia and surgery / R. P. Flick, S. K. Katusic, R. C. Colligan et al. // Pediatrics. - 2011. - Vol. 128. - № 5. - P. e1053-61.
81.Friesen, J. A. The 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme-A (HMG-CoA) reductases / J. A. Friesen, V. W. Rodwell // Genome Biology. - 2004. - Vol. 5. - № 11. - P. 248.
82.Gao, B. Preoperative Serum 25-Hydroxyvitamin D Level, a Risk Factor for Postoperative Cognitive Dysfunction in Elderly Subjects Undergoing Total Joint Arthroplasty / B. Gao, B. Zhu, C. Wu // Am J Med Sci. - 2019. - Vol. 357. - № 1. - P. 37-42.
83.Gao, H. M. HMGB1 Acts on Microglia Mac1 to Mediate Chronic Neuroinflammation That Drives Progressive Neurodegeneration / H. M. Gao, H. Zhou, F. Zhang et al. // Journal of Neuroscience. - 2011. - Vol. 31. - № 3. - P. 1081-1092.
84.Glatz, P. Association of Anesthesia and Surgery During Childhood With Long-term Academic Performance/ P. Glatz, R. H. Sandin, N. L. Pedersen et al. // JAMA Pediatr. - 2017. - Vol. 171. - P. e163470.
85.Graham, M. R. Neurodevelopmental Assessment in Kindergarten in Children Exposed to General Anesthesia before the Age of 4 Years: A Retrospective Matched Cohort Study / M. R. Graham, M. Brownell, D. G. Chateau et al. // Anesthesiology. - 2016. - Vol. 125. - P. 667-677.
86.Gudkov, S. V. Guanosine and inosine display antioxidant activity, protect DNA in vitro from oxidative damage induced by reactive oxygen species, and serve as radioprotectors in mice / S. V. Gudkov, I. N. Shtarkman, V. S. Smirnova et al. // Radiat Res. - 2006. - Vol. 165. - № 5. - P. 538-45.
99
87.Gui, L. Decrease of glial cell-derived neurotrophic factor contributes to anesthesia- and surgery-induced learning and memory dysfunction in neonatal rats / L. Gui, X. Lei, Z. Zuo // J Mol Med (Berl). - 2017. - Vol. 95. - № 4. -P. 369-379.
88.Hanning, C. D. Postoperative cognitive dysfunction / C. D. Hanning // Br J Anaesth. - 2005. - Vol. 95. - № 1. - P. 82-87.
89.Hansen, T. G. Academic performance in adolescence after inguinal hernia repair in infancy: a nationwide cohort study / T. G. Hansen, J. K. Pedersen, S. W. Henneberg et al. // Anesthesiology. - 2011. - Vol. 114. - P. 1076-1085.
90.Hansen, T. G. Educational outcome in adolescence following pyloric stenosis repair before 3 months of age: a nationwide cohort study / T. G. Hansen, J. K. Pedersen, S. W. Henneberg et al. // Paediatr Anaesth. - 2013. - Vol. 23. - P. 883-890.
91.Harmon, D. Plasma concentrations of nitric oxide products and cognitive dysfunction following coronary artery bypass surgery / D. Harmon, N. Eustace, K. Ghori et al. // European Journal of Anesthesiology. - 2005. -Vol. 22. - № 4. - P. 269-276.
92.He, H. J. Surgery Upregulates High Mobility Group Box-1 and Disrupts the Blood-Brain Barrier causing Cognitive Dysfunction in Aged Rats / H. J. He, Y. Wang, Y. Le et al. // CNS Neuroscience & Therapeutics. - 2012. - Vol. 18. - № 12. - P. 994-1002.
93.Heyer, E. J. APOE- 4 predisposes to cognitive dysfunction following uncomplicated carotid endarterectomy / E. J. Heyer, D. A. Wilson, D. H. Sahlein et al.// Neurology. - 2005. - Vol. 65. - № 11. - P. 1759-1763.
94.Hoane, M. R. Nicotinamide reduces acute cortical neuronal death and edema in the traumatically injured brain / M. R. Hoane, D. R. Gilbert, M. A. Holland, J. L. Pierce // Neurosci. Lett. - 2006a. - Vol. 408. - P. 35-39.
95.Hoane, M. R. The effects of nicotinamide on apoptosis and blood-brain barrier breakdown following traumatic brain injury / M. R. Hoane, S. A. Kaplan, A. L. Ellis // Brain Res. - 2006b. - Vol. 1125. - P. 185-193.
100
96.Hoane, M. R. Nicotinamide treatment induces behavioral recovery when administered up to 4 hours following cortical contusion injury in the rat / M. R. Hoane, J. L. Pierce, M. A. Holland, G. D. Anderson // Neuroscience. -2008a. - Vol. 154. - P. 861-868.
97.Hoane, M. R. Variation in chronic nicotinamide treatment after traumatic brain injury can alter components of functional recovery independent of histological damage / M. R. Hoane, J. L. Pierce, N. A. Kaufman, J. E. Beare // Oxid. Med. Cell. Longev. - 2008b. - № 1. - P. 45-52.
98.Holick, M. F. Vitamin D deficiency / M. F. Holick // N Engl J Med. - 2007. - Vol. 357. - P. 266-281.
99.Holland, M. A. Nicotinamide treatment provides acute neuroprotection and GFAP regulation following fluid percussion injury / M. A. Holland, A. A. Tan, D. C. Smith, M. R. Hoane // J. Neurotrauma. - 2008. - Vol. 25. - P. 140152.
100. Hovens. I. B. Postoperative cognitive dysfunction: Involvement of neuroinflammation and neuronal functioning / I. B. Hovens, R. G. Schoemaker, E. A. van der Zee et al. // Brain, Behavior, and Immunity. -2014. - Vol. 38. - P. 202-210.
101. Hu, D. Association between Exposure of Young Children to Procedures Requiring General Anesthesia and Learning and Behavioral Outcomes in a Population-based Birth Cohort / D. Hu, R. P. Flick, M. J. Zaccariello et al. // Anesthesiology. - 2017. - Vol. 127. - № 2. - P. 227-240.
102. Huang, C. Exploring Postoperative Cognitive Dysfunction and Delirium in Noncardiac Surgery Using MRI: A Systematic Review / C. Huang, J. Martensson, I. Gögenur, M. S. Asghar // Neural Plast. - 2018. -Vol. 2018. - P. 1281657.
103. Huang, H. Cancer-Related Anemia Is a Risk Factor for Medium-Term Postoperative Cognitive Dysfunction in Laparoscopic Surgery Patients: An Observational Prospective Study / H. Huang, F. Lin, L. Cen et al. // Neural Plast. - 2020. - Vol. 2020. - P. 4847520.
101
104. Hudetz, J. A. Elevated postoperative inflammatory biomarkers are associated with short- and medium-term cognitive dysfunction after coronary artery surgery / J. A. Hudetz, S. D. Gandhi, Z. Iqbal et al. // Journal of Anesthesia. - 2010. - Vol. 25. - № 1. - P. 1-9.
105. Hultquist, D. E. Evidence that NADPH-dependent methemoglobin reductase and administered riboflavin protect tissues from oxidative injury/ D. E. Hultquist, F. Xu, K. S. Quandt et al. // Am. J. Hematol. - 1993. - Vol. 42. - P. 13-18.
106. Ing, C. Long-term differences in language and cognitive function after childhood exposure to anesthesia / C. Ing, C. DiMaggio, A. Whitehouse et al. // Pediatrics. - 2012. - Vol. 130. - P. e476-85.
107. Ing, C. Age at Exposure to Surgery and Anesthesia in Children and Association With Mental Disorder Diagnosis / C. Ing, M. Sun, M. Olfson et al. // Anesth Analg. - 2017. - Vol. 125. - № 6. - P. 1988-1998.
108. Ing, C. H. Neurodevelopmental outcomes after initial childhood anesthetic exposure between ages 3 and 10 years / C. H. Ing, C. J. DiMaggio, A. J. Whitehouse et al. // J Neurosurg Anesthesiol. - 2014. - № 26. - P. 377386.
109. Istaphanous, G. K. Characterization and Quantification of Isoflurane-Induced Developmental Apoptotic Cell Death in Mouse Cerebral Cortex / G. K. Istaphanous, C. G. Ward, X. Nan et al. // Anesth Analg. - 2013. - Vol. 116. - № 4. - P. 845-854.
110. Jain, M. Assessment of a modified Mini-Mental Scale for cognitive functions in children / M. Jain, G. R. Passi // Indian Pediatr. - 2005. - Vol. 42. - № 9. - P. 907-912.
111. Jevtovic-Todorovic, V. Early exposure to common anesthetic agents causes widespread neurodegeneration in the developing rat brain and persistent learning deficits / V. Jevtovic-Todorovic, R. E. Hartman, Y. Izumi et al. // J Neurosci. - 2003. - № 23. - P. 876-82.
112. Ji, K. Microglia Actively Regulate the Number of Functional Synapses / K. Ji, G. Akgul, L. P. Wollmuth, S. E. Tsirka // PLoS ONE. - 2013. - Vol. 8. - № 2. - P. e56293.
113. Jiang, Y. Long-term fate mapping to assess the impact of postnatal isoflurane exposure on hippocampal progenitor cell productivity / Y. Jiang, D. Tong, R. D. Hofacer et al. // Anesthesiology. - 2016. - Vol. 125. - P. 11591170.
114. Jones, M. J. Cognitive and functional competence after anaesthesia in patients aged over 60: controlled trial of general and regional anaesthesia for elective hip or knee replacement / M. J. Jones, S. E. Piggott, R. S. Vaughan et al. // BMJ. - 1990. - Vol. 300. - № 6741. - P. 1683 - 1687.
115. Kalkman, C. J. Behavior and development in children and age at the time of first anesthetic exposure / C. J. Kalkman, L. Peelen, K. G. Moons et al. // Anesthesiology. - 2009. - Vol. 110. - № 4. - P. 805-12.
116. Kazmierski, J. Mild Cognitive Impairment with Associated Inflammatory and Cortisol Alterations as Independent Risk Factor for Postoperative Delirium / J. Kazmierski, A. Banys, J. Latek et al. // Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. - 2014. - Vol. 38. - № 1-2. - P. 65-78.
117. Kettenmann, H. Physiology of Microglia / H. Kettenmann, U. K. Hanisch, M. Noda, A. Verkhratsky // Physiological Reviews. - 2011. - Vol. 91. - № 2. - P. 461-553.
118. Ko, F. Laparotomy in Mice Induces Blood Cell Expression of Inflammatory and Stress Genes / F. Ko, F. Isoda, C. Mobbs // Journal of Interferon & Cytokine Research. - 2015. - Vol. 35. - № 4. - P. 302-312.
119. Ko, W. R. Risk of autistic disorder after exposure to general anaesthesia and surgery: a nationwide, retrospective matched cohort study / W. R. Ko, J. Y. Huang, Y. C. Chiang et al. // Eur J Anaesthesiol. - 2015. - Vol. 32. - P. 303-10.
120. Ko, W. R. Exposure to general anesthesia in early life and the risk of attention deficit/hyperactivity disorder development: a nationwide,
103
retrospective matched-cohort study / W. R. Ko, Y. P. Liaw, J. Y. Huang et al. // Paediatr Anaesth. - 2014. - Vol. 24. - P. 741-8.
121. Larner, A. Cognitive screening instruments. 2nd ed. // London: Springer. - 2017. - 351 p.
122. Laskowitz, D. T. Downregulation of Microglial Activation by Apolipoprotein E and ApoE-Mimetic Peptides / D. T. Laskowitz, A. D. Thekdi, S. D. Thekdi et al. // Experimental Neurology. - 2001. - Vol. 167. -№ 1. - P. 74-85.
123. Leung, J. M. Apolipoprotein E e4 Allele Increases the Risk of Early Postoperative Delirium in Older Patients Undergoing Noncardiac Surgery / J. M. Leung, L. P. Sands, Y. Wang et al. // Anesthesiology. - 2007. - Vol. 107.
- № 3. - P. 406-411.
124. Levy, R. J. Biomarkers, Genetics, and Epigenetic Studies to Explore the Neurocognitive Effects of Anesthesia in Children / R. J. Levy, J. B. Herbstman, Z. J. Bosnjak et al. // J Neurosurg Anesthesiol. - 2016. - Vol. 28.
- № 4. - P. 384-388.
125. Lewis, M. Statistical and conceptual issues in defining post-operative cognitive dysfunction / M. Lewis, P. Maruff, B. Silbert // Neurosci Biobehav Rev. - 2004. - Vol. 28. - № 4. - P. 433-440.
126. Li, F. Navigating novel mechanisms of cellular plasticity with the NAD+ precursor and nutrient nicotinamide / F. Li, Z. Z. Chong, K. Maiese // Front. Biosci. - 2004. - Vol. 9. - P. 2500-2520.
127. Li, R. L. Postoperative impairment of cognitive function in old mice: a possible role for neuroinflammation mediated by HMGB1, S100B, and RAGE / R. L. Li, Z. Z. Zhang, M. Peng et al. // Journal of Surgical Research.
- 2013. - Vol. 185. - № 2. - P. 815-824.
128. Li, W. X. Effects of propofol, dexmedetomidine, and midazolam on postoperative cognitive dysfunction in elderly patients: a randomized controlled preliminary trial / W. X. Li, R. Y. Luo, C. Chen et al. // Chin Med J (Engl). - 2019. - Vol. 132. - № 4. - P. 437-445.
104
129. Li, R.-L. Postoperative impairment of cognitive function in old mice: a possible role for neuroinflammation mediated by HMGB1, S100B, and RAGE / R.-L. Li, Z.-Z. Zhang, M. Peng et al. // Journal of Surgical Research.
- 2013b. - Vol. 185. № 2. - P. 815-824.
130. Lin, G. X. Serum highmobility group box 1 protein correlates with cognitive decline after gastrointestinal surgery / G. X. Lin, T. Wang, M. H. Chen et al. // Acta Anaesthesiologica Scandinavica. - 2013. - Vol. 58. - № 6.
- P. 668-674.
131. Lin, S. H. Prevention of nitric oxide-induced neuronal injury through the modulation of independent pathways of programmed cell death / S. H. Lin, A.Vincent, T. Shaw et al. // J. Cereb. Blood Flow Metab. - 2000. - Vol. 20. - P. 1380-1391.
132. Lin, D. Lidocaine attenuates cognitive impairment after isoflurane anesthesia in old rats / D. Lin, L. Cao, Z. Wang et al. // Behavioural Brain Research. - 2012. - Vol. 228. - № 2. - P. 319-327.
133. Ling, Y. Decreased PSD95 expression in medial prefrontal cortex (mPFC) was associated with cognitive impairment induced by sevoflurane anesthesia / Y. Ling, W. Ma, L. Yu et al. // Journal of Zhejiang University SCIENCE B. - 2015. - Vol. 16. - № 9. - P. 763-771.
134. Liu, X. Inflammatory markers in postoperative delirium (POD) and cognitive dysfunction (POCD): A meta-analysis of observational studies / X. Liu, Y. Yu, S. Zhu // PLoS One. - 2018. - Vol. 13. № 4. - P. e0195659.
135. Liu, Y. Emerging Roles of Immune Cells in Postoperative Cognitive Dysfunction / Y. Liu, Y. Yin // Mediators Inflamm. - 2018. - Vol. 2018. - P. 6215350.
136. Liu, Y. Apolipoprotein E knockout induced inflammatory responses related to microglia in neonatal mice brain via astrocytes / Y. Liu, X. Xu, H. Dou et al. // International Journal of Clinical and Experimental Medicine. -2015. - Vol. 8. № 1. - P. 737-743.
137. Loepke, A. W. CON: The toxic effects of anesthetics in the developing brain: the clinical perspective / A. W. Loepke, F. X. McGowan Jr, S. G. Soriano // Anesth Analg. - 2008. - Vol. 106. - P. 1664-9.
138. Lopez, M. G., Hughes, C. G. Endothelial Health and Delirium. In: Hughes, C., Pandharipande, P., Ely, E., eds. // Delirium. - Springer, Cham, 2020. - 237 p.
139. Lu, B. BDNF and Synaptic Plasticity, Cognitive Function, and Dysfunction / B. Lu, G. Nagappan, Y. Lu // Neurotrophic Factors. - 2014. -Vol. 220. - P. 223-50.
140. Lu, Y. Neuronal apoptosis may not contribute to the long-term cognitive dysfunction induced by a brief exposure to 2% sevoflurane in developing rats / Y. Lu, Y. Huang, J. Jiang et al. // Biomed Pharmacother. -2016. - Vol. 78. - P. 322-328.
141. Lucio, P. S. Psychometric Investigation of the Raven's Colored Progressive Matrices Test in a Sample of Preschool Children / P. S. Lucio, H. Cogo-Moreira, M. Puglisi et al. // Assessment. - 2019. - Vol. 26. - № 7. - P. 1399-1408.
142. Mahanna, E. P. Defining neuropsychological dysfunction after coronary artery bypass grafting / E. P. Mahanna, J. A. Blumenthal, W. D> White et al. // Ann Thorac Surg. - 1996. - Vol. 61. - № 5. - P. 1342-1347.
143. Maiese, K. Raves and risks for erythropoietin / K. Maiese, Z. Z. Chong, Y. C. Shang // Cytokine Growth Factor Rev. - 2008. - Vol. 19. - P. 145-155.
144. Maiese, K. Nicotinamide: necessary nutrient emerges as a novel cytoprotectant for the brain / K. Maiese, Z. Z. Chong // Trends Pharmacol. Sci. - 2003. - Vol. 24. - P. 228-232.
145. Manganelli, V. Increased HMGB1 expression and release by mononuclear cells following surgical/anesthesia trauma / V. Manganelli, M. Signore, I. Pacini et al. // Critical Care. - 2010. - Vol. 14. - № 6. - P. R197.
146. Mathew, J. P. Preoperative Statin Therapy Does Not Reduce Cognitive Dysfunction After Cardiopulmonary Bypass / J. P. Mathew, H. P. Grocott, J.
106
R. McCurdy et al. // Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. -2005. - Vol. 19. - № 3. - P. 294-299.
147. McCann, M. E. Neurodevelopmental outcome at 5 years of age after general anaesthesia or awake-regional anaesthesia in infancy (GAS): an international, multicentre, randomised, controlled equivalence trial / M. E. McCann ME, J. C. de Graaff, L. Dorris et al. // Lancet. - 2019. - Vol. 393. -№ 10172. - P. 664-677.
148. Menger, M. D. Surgical trauma: hyperinflammation versus immunosuppression? / M. D. Menger, B. Vollmar // Langenbeck's Archives of Surgery. - 2004. - Vol. 389. № 6. - P. 475-484.
149. Michetti, F. The S100B protein in biological fluids: more than a lifelong biomarker of brain distress / F. Michetti, V. Corvino, M. C. Geloso et al. // Journal of Neurochemistry. - 2012. - Vol. 120. - № 5. - P. 644-659.
150. Millar, K. A randomised placebo-controlled trial of the effects of midazolam premedication on children's postoperative cognition / K. Millar, A. J. Asbury, A. W. Bowman et al. // Anaesthesia. - 2007. - Vol. 62. - P. 923-930.
151. Millar, K. The effects of brief sevoflurane-nitrous oxide anaesthesia upon children's postoperative cognition and behaviour / K. Millar, A. J. Asbury, A. W. Bowman et al. // Anaesthesia. - 2006. - Vol. 61. - P. 541-547.
152. Millar, K. Children's cognitive recovery after day-case general anesthesia: a randomized trial of propofol or isoflurane for dental procedures / K. Millar, A. W. Bowman, D. Burns et al. // Paediatr Anaesth. - 2014. - Vol. 24. - № 2. - P. 201-207.
153. Moller, J. T. Long-term postoperative cognitive dysfunction in the elderly ISPOCD1 study. ISPOCD investigators. International Study of PostOperative Cognitive Dysfunction / J. T. Moller, P. Cluitmans, L. S. Rasmussen et al. // Lancet. - 1998. - Vol. 351. - № 9106. - P. 857-61.
154. Morgan, S. F. Psychological effects of general anesthesia on five- to eight-year-old children / S. F. Morgan, E. B. Furman, S. Dikmen // Anesthesiology. - 1981. - Vol. 55. - № 4. - P. 386-391.
155. Nadelson, M. Perioperative cognitive trajectory in adults / M. Nadelson, R. Sanders, M. Avidan // British Journal of Anaesthesia, - 2014. - Vol. 112.
- №. 3. - C. 440-451.
156. Netto, M. B. Oxidative stress and mitochondrial dysfunction contributes to postoperative cognitive dysfunction in elderly rats / M. B. Netto, A. N. de Oliveira Junior, M. Goldim et al. // Brain Behav Immun. -2018. - Vol. 73. - P. 661-669.
157. Newman, S. Postoperative cognitive dysfunction after noncardiac surgery: a systematic review / S. Newman, J. Stygall, S. Hirani et al. // Anesthesiology. - 2007. - Vol. 106. - № 3. - P. 572-590.
158. Norden, D. M. Review: Microglia of the aged brain: primed to be activated and resistant to regulation / D. M. Norden, J. P. Godbout // Neuropathology and Applied Neurobiology. - 2013. - Vol. 39. - № 1. - P. 19-34.
159. Oldham, M. A. Cognitive and functional status predictors of delirium and delirium severity after coronary artery bypass graft surgery: an interim analysis of the Neuropsychiatric Outcomes After Heart Surgery study / M. A. Oldham, K. A. Hawkins, D. D. Yuh et al. // International Psychogeriatrics. -2015. - Vol. 27. - № 12. - P. 1929-1938.
160. O'Leary, J. D. A Population-based Study Evaluating the Association between Surgery in Early Life and Child Development at Primary School Entry / J. D. O'Leary, M. Janus, E. Duku et al. // Anesthesiology. - 2016. -Vol. 125. - P. 272-9.
161. Ott, B. R. Do Statins Impair Cognition? A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials / B. R. Ott, L. A. Daiello, I. J. Dahabreh et al. // Journal of General Internal Medicine. - 2015. - Vol. 30.
- № 3. - P. 348-358.
162. Ovezov, A. M. Intraoperative cerebroprotection in total intravenous anesthesia in children of school age / A. M. Ovezov, M. V. Panteleeva, A. V. Lugovoy // Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. - 2017. - Vol. 117. - № 10. - P. 28-33.
163. Pan, W. Cytokine Signaling Modulates Blood-Brain Barrier Function / W. Pan, K. P. Stone, H. Hsuchou et al. // Current Pharmaceutical Design. -2011. - Vol. 17. - № 33. - P. 3729-3740.
164. Patel, S. The effects of GABAB agonists and gabapentin on mechanical hyperalgesia in models of neuropathic and inflammatory pain in the rat / S. Patel, S. Naeem, A. Kesingland et al. // Pain. - 2001. - Vol. 90. - № 3. - P. 217-226.
165. Peng, L. Role of Peripheral Inflammatory Markers in Postoperative Cognitive Dysfunction (POCD): A Meta-Analysis / L. Peng, L. Xu, W. Ouyang // PLoS ONE. - 2013. - Vol. 8. - № 11. - P. e79624.
166. Peng, W. Impact of Statins on Cognitive Deficits in Adult Male Rodents after Traumatic Brain Injury: A Systematic Review / W. Peng, J. Yang, B/ Yang et al. // BioMed Research International. - 2014. - Vol. 2014. - P. 1-13.
167. Petrova, T. V. Modulation of glial activation by astrocytederived protein S100B: differential responses of astrocyte and microglial cultures / T. V. Petrova, J. Hu, L. J. Van Eldik // Brain Research. - 2000. - Vol. 853. - № 1. - P. 74-80.
168. Pribiag, H. TNF-a Downregulates Inhibitory Neurotransmission through Protein Phosphatase 1 -Dependent Trafficking of GABAA Receptors / H. Pribiag, D. Stellwagen // Journal of Neuroscience. - 2013. - T Vol. 33. -№ 40. - P. 15879-15893.
169. Prieto, G. A. Cytokines and cytokine networks target neurons to modulate long-term potentiation / G. A. Prieto, C. W. Cotman // Cytokine Growth Factor Rev. - 2017. - Vol. 34. - P. 27-33.
170. Psaty, B. M. Neurotoxicity of generic anesthesia agents in infants and children: an orphan research question in search of a sponsor / B. M. Psaty, R. Platt, R. B. Altman // JAMA. - 2015. - Vol. 313. - P. 1515-6.
171. Purkayastha, S. Neuroinflammatory basis of metabolic syndrome / S. Purkayastha, D. Cai // Molecular Metabolism. - 2013. - Vol. 2. - № 4. - P. 356-363.
172. Qiao, Y. Postoperative cognitive dysfunction after inhalational anesthesia in elderly patients undergoing major surgery: the influence of anesthetic technique, cerebral injury and systemic inflammation / Y. Qiao, H/ Feng, T. Zhao et al. // BMC Anesthesiology. - 2015. - Vol. 15. - № 1. - P. 154.
173. Rasmussen, L. S. The assessment of postoperative cognitive function / L. S. Rasmussen, K. Larsen, P. Houx et al. // Acta Anaesthesiol Scand. - 2001. - Vol. 45. - № 3. - P. 275-89.
174. Riazi, K. Microglia-Dependent Alteration of Glutamatergic Synaptic Transmission and Plasticity in the Hippocampus during Peripheral Inflammation / K. Riazi, M. A. Galic, A. C. Kentner et al. // Journal of Neuroscience. - 2015. - Vol. 35. - № 12. - P. 4942-4952.
175. Riedel, B. Cerebral protection: inflammation, endothelial dysfunction, and postoperative cognitive dysfunction / B. Riedel, K. Browne, B. Silbert // Curr Opin Anaesthesiol. - 2014. - Vol. 27. - № 1. - P. 89-97.
176. Rocha, S. M. Astrocyte-derived GDNF is a potent inhibitor of microglial activation / S. M. Rocha, A. C. Cristovâo, F. L. Campos et al. // Neurobiol Dis. - 2012. - Vol. 47. - № 3. - P. 407-15.
177. Rohan, D. Increased incidence of postoperative cognitive dysfunction 24 h after surgery in the elderly / D. Rohan, D. J. Buggy, S. Crowley // Can J Anaesth. - 2005. - Vol. 52. - № 2. - P. 137-142.
178. Rojo, A. I. Redox Control of Microglial Function: Molecular Mechanisms and Functional Significance / A. I. Rojo, G. McBean, M. Cindric
et al. // Antioxidants & Redox Signaling. - 2014. - Vol. 21. - № 12. - P. 17661801.
179. Rothwell, N. J. Cytokines and their receptors in the central nervous system: Physiology, pharmacology, and pathology / N. J. Rothwell, G. Luheshi, S. Toulmond // Pharmacology & Therapeutics. - 1996. - Vol. 69. -№ 2. - P. 85-95.
180. Safavynia, S. A. The Role of Neuroinflammation in Postoperative Cognitive Dysfunction: Moving From Hypothesis to Treatment / S. A. Safavynia, P. A. Goldstein // Front Psychiatry. - 2019. - Vol. 9. - P. 752.
181. Salat, K. Effect of pregabalin on contextual memory deficits and inflammatory staterelated protein expression in streptozotocin-induced diabetic mice / K. Salat, J. Gdula-Argasinska, N. Malikowska et al. // Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. - 2016. - Vol. 389. - № 6. - P. 613-623.
182. Sanchez, V. General Anesthesia Causes Long-term Impairment of Mitochondrial Morphogenesis and Synaptic Transmission in Developing Rat Brain / V. Sanchez, S. D. Feinstein, N. Lunardi et al. // Anesthesiology. -2011. - Vol. 115. - № 5. - P. 992-1002.
183. Schenning, K. J. Sex and genetic differences in postoperative cognitive dysfunction: a longitudinal cohort analysis / K. J. Schenning, C. F. Murchison, N. C. Mattek et al. // Biol Sex Differ. - 2019. - Vol. 10. - № 1. - P. 14.
184. Schneuer, F. J. The impact of general anesthesia on child development and school performance: a population-based study / F. J. Schneuer, J. P. Bentley, A. J. Davidson et al. // Paediatr Anaesth. - 2018. - Vol. 28. - № 6. -P. 528-536.
185. Shen, X. Selective anesthesia-induced neuroinflammation in developing mouse brain and cognitive impairment / X. Shen, Y. Dong, Z. Xu et al. // Anesthesiology. - 2013. - Vol. 118. - P. 502-515.
186. Shi, H. J. Effects of different anesthesia methods on cognitive dysfunction after hip replacement operation in elder patients / H. J. Shi, X. H.
111
Xue, Y. L. Wang et al. // International Journal of Clinical and Experimental Medicine. - 2015. - Vol. 8. - № 3. - P. 3883-3888.
187. Shors, T. J. Neurogenesis may relate to some but not all types of hippocampal-dependent learning / T. J. Shors, D. A. Townsend, M. Zhao et al. // Hippocampus. - 2002. - Vol. 12. - P. 578-584.
188. Silbert, B. S. The Apolipoprotein E e4 Allele is not Associated With Cognitive Dysfunction in Cardiac Surgery / B. S. Silbert, L. A. Evered, D. A. Scott, T. F. Cowie // The Annals of Thoracic Surgery. - 2008. - Vol. 86. - № 3. - P. 841-847.
189. Silbert, B. S. Preexisting Cognitive Impairment in Patients Scheduled for Elective Coronary Artery Bypass Graft Surgery / B. S. Silbert, D. A. Scott, L. A. Evered et al. // Anesthesia & Analgesia. - 2007. - Vol. 104. - № 5. - P. 1023-1028.
190. Silbert, B. Preexisting Cognitive Impairment Is Associated with Postoperative Cognitive Dysfunction after Hip Joint Replacement Surgery / B. Silbert, L. Evered, D. A. Scott et al. // Anesthesiology. - 2015. - Vol. -122. - № 6. - P. 1224-1234.
191. Silverstein, J. H. Cognition, anesthesia, and surgery / J. H. Silverstein // Int Anesthesiol Clin. - 2014. - Vol. 52. - № 4. - P. 42-57.
192. Simon, W. Isoflurane Blocks Synaptic Plasticity in the Mouse Hippocampus / W. Simon, G. Hapfelmeier, E. Kochs et al. // Anesthesiology.
- 2001. - Vol. 94. - № 6. - P. 1058-1065.
193. Sinner, B. General anaesthetics and the developing brain: an overview / B. Sinner, K. Becke, K. Engelhard. // Anaesthesia. - 2014. - Vol. 69. - № 9.
- P. 1009-1022.
194. Slikker, W. Jr. Ketamine-induced neuronal cell death in the perinatal rhesus monkey / W. Jr Slikker, X. Zou, C. E. Hotchkiss et al. // Toxicol. -2007. - Vol. 98. - P. 145-58.
195. Sorci, G. S100B Protein, a Damage-Associated Molecular Pattern Protein in the Brain and Heart, and Beyond / G. Sorci, R. Bianchi, F. Riuzzi et al. // Cardiovascular Psychiatry and Neurology. - 2010. - Vol. 1. - P. 13.
196. Sprung, J. Attention-deficit/hyperactivity disorder after early exposure to procedures requiring general anesthesia / J. Sprung, R. P. Flick, S. K. Katusic et al. // Mayo Clin Proc. - 2012. - Vol. 87. - P. 120-9.
197. Stary, C. M. Astrocytes protect against isoflurane neurotoxicity by buffering pro-brain-derived neurotrophic factor / C. M. Stary, X. Sun, R. G. Giffard // Anesthesiology. - 2015. - Vol. 123. - P. 810-819.
198. Stellwagen, D. Synaptic scaling mediated by glial TNF-a / D. Stellwagen, R. C. Malenka // Nature. - 2006. - Vol. 440. - № 7087. - P. 10541059.
199. Stratmann, G. Effect of general anesthesia in infancy on long-term recognition memory in humans and rats / G. Stratmann, J. Lee, J. W. Sail et al. // Neuropsychopharmacology. - 2014. - Vol. 39. - P. 2275-87.
200. Sun, L.S. Association between a single general anesthesia exposure before age 36 months and neurocognitive outcomes in later childhood / L. S. Sun, G. Li, T. L. Miller et al. // JAMA. - 2016. - Vol. 315. - P. 2312- 2320.
201. Tanaka, S. Lipopolysaccharide-induced microglial activation induces learning and memory deficits without neuronal cell death in rats / S. Tanaka, M. Ide, T. Shibutani et al. // Journal of Neuroscience Research. - 2006. - Vol. 83. - № 4. - P. 557-566.
202. Tang, J. X. Human Alzheimer and Inflammation Biomarkers after Anesthesia and Surgery / J. X. Tang, D. Baranov, M. Hammond et al. // Anesthesiology. - 2001. - Vol. 115. - № 4. - P. 727-732.
203. Tao, G. Sevoflurane induces tau phosphorylation and glycogen synthase kinase 3beta activation in young mice / G. Tao, J. Zhang, L. Zhang et al. // Anesthesiology. - 2014. - Vol. 121. - P. 510-527.
204. Terrando, N. Resolving postoperative neuroinflammation and cognitive decline / N. Terrando, L. I. Eriksson, J. Kyu Ryu et al. // Annals of Neurology.
- 2011. - Vol. 70. - № 6. - P. 986-995.
205. Terrando, N. Tumor necrosis factor- triggers a cytokine cascade yielding postoperative cognitive decline / N. Terrando, C. Monaco, D. Ma et al. // Proceedings of the National Academy of Sciences. - 2010a. - Vol. 107.
- № 47. - P. 20518-20522.
206. Terrando, N. The impact of IL-1 modulation on the development of lipopolysaccharide-induced cognitive dysfunction / N. Terrando, A. R. Fidalgo, M. Vizcaychipi et al. // Critical Care. - 2010b. - Vol. 14. - № 3. - P. R88.
207. Tsai, T. L. An update on postoperative cognitive dysfunction / T. L. Tsai, L. P. Sands, J. M. Leung // Adv Anesth. - 2010. - Vol. 28. - № 1. - P. 269-284.
208. Tumanyan, S. V. Prevention of cognitive dysfunction in elderly cancer patients operated on the pelvic organs in conditions of multimodal anesthesia / S. V. Tumanyan, A. V. Shepelenko, S. A. Chekmezova .//. Khirurgiia (Mosk). - 2018. - Vol. 11. - P. 44-48.
209. Tzong, K. Y. Epidemiology of pediatric surgical admissions in US children: data from the HCUP kids inpatient database / K. Y. Tzong, S. Han, A. Roh et al. // J Neurosurg Anesthesiol. - 2012. - Vol. 24. - P. 391-395.
210. Vacas, S. High-mobility Group Box 1 Protein Initiates Postoperative Cognitive Decline by Engaging Bone Marrow-derived Macrophages / S. Vacas, V. Degos, K. J. Tracey, M. Maze // Anesthesiology. - 2014. - Vol. 120. - № 5. - P. 1160-1167.
211. van Munster, B. C. The association between delirium and the apolipoprotein E e4 allele in the elderly / B. C. van Munster, J. C. Korevaar, S. E. de Rooij et al. // Psychiatric Genetics. - 2007. - Vol. 17. - № 5. - P. 261-266.
212. Vasunilashorn, S. M. Does Apolipoprotein E Genotype Increase Risk of Postoperative Delirium? / S. M. Vasunilashorn, L. Ngo, C. M. Kosar et al. // The American Journal of Geriatric Psychiatry. - 2015. - Vol. 23. - № 10. -P. 1029-1037.
213. Veliz-Reissmuller, G. Pre-operative mild cognitive dysfunction predicts risk for post-operative delirium after elective cardiac surgery / G. Veliz-Reissmuller, H. A. Torres, J. van der Linden et al. // Aging Clinical and Experimental Research. - 2007. - Vol. 19. - № 3. - P. 172-177.
214. Vezzani, A. Neuromodulatory properties of inflammatory cytokines and their impact on neuronal excitability / A. Vezzani, B. Viviani // Neuropharmacology. - 2015. - Vol. 96. - P. 70-82.
215. Wallis, R. A. Traumatic neuroprotection with inhibitors of nitric oxide and ADP- ribosylation / R. A. Wallis, K. L. Panizzon, J. M. Girard // Brain Res. - 1996. - Vol. 710. - P. 169-177.
216. Wang, B. Current perspectives on the link between neuroinflammation and neurogenesis / B. Wang, K. Jin // Metab BrainDis. - 2015. - Vol. 30. - P. 355-365.
217. Wang, B. Blood-brain Barrier Disruption Leads to Postoperative Cognitive Dysfunction / B. Wang, S. Li, X. Cao et al. // Curr Neurovasc Res.
- 2017. - Vol. 14. - № 4. - P. 359-367.
218. Wang, Y. The role of the TLR4 signaling pathway in cognitive deficits following surgery in aged rats / Y. Wang, H. He, D. Li et al. // Molecular Medicine Reports. - 2013. - Vol. 7. - № 4. - P. 1137-1142.
219. Warner, D. O. Neuropsychological and Behavioral Outcomes after Exposure of Young Children to Procedures Requiring General Anesthesia: The Mayo Anesthesia Safety in Kids (MASK) Study / D. O. Warner, M. J. Zaccariello, S. K. Katusic et al. // Anesthesiology. - 2018. - Vol. 129. - № 1.
- P. 89-105.
220. Wible, E. F. Statins in traumatic brain injury / E. F. Wible, D. T. Laskowitz // Neurotherapeutics. - 2010. - Vol. 7. - № 1. - P. 62-73.
115
221. Wilder, R. T. Early exposure to anesthesia and learning disabilities in a population-based birth cohort / R. T. Wilder, R. P. Flick, J. Sprung et al. // Anesthesiology. - 2009. - Vol. 110. - P. 796-804.
222. Yavas, E. Interactions between the hippocampus, prefrontal cortex, and amygdala support complex learning and memory / E. Yavas, S. Gonzalez, M. S. Fanselow // F1000Research. - 2019. - Vol. 8. - P. F1000 Faculty Rev-1292.
223. Yin, J. Inhibition of brain ischemiacaused notch activation in microglia may contribute to isoflurane postconditioning-induced neuroprotection / J. Yin, H. Li, C. Feng, Z. Zuo // CNS Neurol Disord-Dr. - 2014a. - Vol. 13. -P. 718-732.
224. Yin, J. The effects of general anaesthesia on memory in children: a comparison between propofol and sevoflurane / J. Yin, S. L. Wang, X. B. Liu // Anaesthesia. - 2014b. - Vol. 69. - P. 118-123.
225. Yirmiya, R. Immune modulation of learning, memory, neural plasticity and neurogenesis / R. Yirmiya, I. Goshen // Brain Behav Immun. - 2011. -Vol. 25. - № 2. - P. 181-213.
226. Yu, S. High mobility group box-1 (HMGB1) antagonist BoxA suppresses status epilepticus-induced neuroinflammatory responses associated with Toll-like receptor 2/4 down-regulation in rats / S. Yu, H. Zhang, Y. Hei et al. // Brain Res. - 2019. - Vol. 1717. - P. 44-51.
227. Yu, Y. Oxidative stress-mediated HMGB1 biology/ Y. Yu, D. Tang, R. Kang // Front Physiol. - 2015. - Vol. 6. - P. 93.
228. Yufune, S. Suppression of ERK phosphorylation through oxidative stress is involved in the mechanism underlying sevoflurane-induced toxicity in the developing brain / S. Yufune, Y. Satoh, R. Akai et al. // Sci Rep. - 2016. - Vol. 6. - P. 21859.
229. Zaccariello, M. J. Patterns of neuropsychological changes after general anaesthesia in young children: secondary analysis of the Mayo Anesthesia
Safety in Kids study / M. J. Zaccariello, R. D. Frank, M. Lee et al. // Br J Anaesth. - 2019. - Vol. 122. - № 5. - P. 671-681.
230. Zhang, H. Association between childhood exposure to single general anesthesia and neurodevelopment: a systematic review and meta-analysis of cohort study / H. Zhang, L. Du, Z. Du et al. // J Anesth. - 2015. - Vol. 29. -№ 5. - P. 749-57.
231. Zhang, T. Surgical stress induced depressive and anxiety like behavior are improved by dapsone via modulating NADPH oxidase level / T. Zhang, X. Tian, Q. Wang et al. // Neuroscience Letters. - 2015. - Vol. 585. - P: 103108.
232. Zhou, L. Neonatal exposure to sevoflurane may not cause learning and memory deficits and behavioral abnormality in the childhood of cynomolgus monkeys / L. Zhou, Z. Wang, H. Zhou et al. // Sci Rep. - 2015. - Vol. 5. - P. 11145.
233. Zurek, A. A. Sustained increase in a5GABAA receptor function impairs memory after anesthesia / A. A. Zurek, J. Yu, D. S. Wang et al. // Journal of Clinical Investigation. - 2014. - Vol. 124. - №12. - P. 5437-5441.
Приложение 1. Шкала MMSE (Mini-Mental state examination), адаптированная для применения у детей с 3 лет.
Функции Тесты Балл
1. Ориентация Пол/имя/фамилия/знает родственника (всего 4 балла, по 1 за каждый ответ)
Место/город/страна (3 балла, по 1 за каждый ответ)
День/Дата/Месяц/Год (4 балла, по 1 за каждый ответ)
2. Внимание и концентрация Минимум 2 и максимум 5 цифр вперед (4 балла, по 1 за каждую)
Минимум 2 и максимум 4 цифры в обратном порядке (3 балла, по одному за каждую)
3. Сенсорное восприятие Определи 3 объекта по названию (3 балла, по 1 за каждый)
4. Память Назови 3 объекта, представленных ранее (3 балла, по 1 за каждый)
5. Речь
Название частей тела Назови 5 частей тела (по 1 баллу за каждое название, всего 5 баллов)
Команда (три шага) 3 балла, по 1 баллу за каждый шаг
Повтор предложения Повтори фразу из 4 слов (1 балл)
Чтение Прочти его/ее имя (1 балл)
Письмо Напиши собственное имя (1 балл)
Копирование фигуры СЗ (1 балл)
Общий балл
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.