Взаимосвязь метаболических нарушений и гемодинамики глаза у пациентов, перенесших COVID-19 ассоциированное поражение легких тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Калюжная Елена Николаевна

  • Калюжная Елена Николаевна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2026, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 179
Калюжная Елена Николаевна. Взаимосвязь метаболических нарушений и гемодинамики глаза у пациентов, перенесших COVID-19 ассоциированное поражение легких: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет». 2026. 179 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Калюжная Елена Николаевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Этиопатогенетические аспекты формирования

СOVID-19 ассоциированного поражения легких и их значение

для возникновения патологии органа зрения

1.2. Современные аспекты воздействия вируса SARS-СoV-2

на эндотелий сосудов

1.3. Особенности течения постковидного периода у пациентов

с метаболическими нарушениями

1.4. Влияние критериев метаболического синдрома в виде ожирения, артериальной гипертензии, дислипидемии на гемодинамику органа зрения у пациентов с СОУГО-19

1.5. Офтальмологические проявления СОУГО-19 в остром

и в постковидном периоде

1.6. Оценка гемодинамики глаза у пациентов, перенесших

COVID-19 ассоциированное поражение легких

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Организация и протокол исследования

2.2. Клиническая характеристика пациентов

2.3. Методы исследования

2.3.1. Лабораторные методы исследования

2.3.2. Инструментальные методы обследования

2.3.3. Методы исследования органа зрения

2.3.4. Методы статистического анализа

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Сравнительный анализ клинико-функциональных, лабораторных, инструментальных параметров в исследуемых группах пациентов с учетом выраженности метаболических нарушений, тяжести перенесенного поражения легких в ходе наблюдения через 3 и 12 месяцев после госпитализации

3.1.1. Сравнение клинико-функциональных данных включенных

в исследование пациентов в ходе динамического осмотра

3.1.2. Сравнительная характеристика лабораторных данных пациентов исследуемых групп в динамике

3.1.3. Сравнительная характеристика инструментальных

данных пациентов исследуемых групп в динамике

3.2. Сравнительный анализ, изучение динамики офтальмологического статуса, особенностей микроциркуляции у пациентов

в зависимости от выраженности метаболических нарушений, тяжести поражения легких при СОУГО-19

3.3. Выявление предикторов неблагоприятного течения постковидного периода у пациентов с метаболическими нарушениями

3.3.1 Поиск предикторов воспалительного статуса у пациентов

через год после перенесенного СОУГО-19 ассоциированного поражения легких за счет повышения уровня С-реактивного белка и фактора некроза опухоли-альфа в сыворотке крови

3.3.2. Поиск предикторов развития артериальной гипертензии у пациентов с метаболическими нарушениями

в постковидном периоде

3.3.3. Поиск предикторов нарушений микроциркуляции сосудов эпибульбарной конъюнктивы в постковидном периоде

3.3.4. Поиск предикторов возникновения катаракты у пациентов через год после перенесенного

СОУГО-19 ассоциированного поражения легких

3.3.5. Поиск предикторов нарушений ретинальной перфузии (расширения площади фовеальной аваскулярной зоны) через год после перенесенного СОУГО-19 ассоциированного поражения легких

3.4. Алгоритм динамического наблюдения пациентов с метаболическими нарушениями, перенесших

СОУГО-19 ассоциированное поражение легких

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 4 -ВВЕДЕНИЕ

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Взаимосвязь метаболических нарушений и гемодинамики глаза у пациентов, перенесших COVID-19 ассоциированное поражение легких»

Актуальность

Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19, Corona Virus Disease 2019) -тяжелая острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). В Тюменской области количество пациентов, заболевших COVID-19 в период с марта 2020 года по 30.12.2022, составило 253 358 (по данным Роспотребнадзора), из них 248 431 выздоровели. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 возбудитель инфекции вирус SARS-CoV-2 включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, наряду с особо опасными инфекциями II группы патогенности. Несмотря на успехи вакцинации, формирование коллективного иммунитета, окончание пандемии, COVID-19 в настоящее время остается в структуре острых респираторных вирусных инфекций и требует детального изучения [94, 253].

Согласно современным представлениям, COVID-19 является полиорганным заболеванием, в основе патогенеза которого лежит вирусное поражение, а также вызванное иммунным ответом («цитокиновым штормом») повреждение сосудистого русла, синдром гиперкоагуляции [13, 19]. Основной мишенью вируса являются альвеолярные клетки II типа легких, что способствует преимущественному поражению легочной ткани, однако вовлеченность различных органов объясняется взаимодействием вируса с рецепторами ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), имеющими широкую экспрессию. Течение инфекции может варьироваться от бессимптомного до тяжелого, с поражением различных органов и систем, а также летального исхода (от 2 до 10% случаев) [16, 77, 253].

Актуальность проблемы определена продолжающимся изучением влияния перенесенного поражения легких при COVID-19 в отдаленном периоде на работу

всех органов и систем у пациентов с различной сопутствующей патологией [4, 13]. По мере накопления клинического опыта стало понятно, что подход к реабилитации, выявлению рисков неблагоприятных последствий должен быть мультидисциплинарным [73].

Офтальмологические проявления SARS-CoV-2, описанные как в остром, так и в постковидном периоде, не отличаются специфичностью, однако вызывают интерес у практикующих офтальмологов и требуют дальнейшего анализа. Важным аспектом изучения поражения органа зрения является оценка компенсации кровообращения. Благодаря неинвазивной визуализации микрососудов глазного яблока предоставляется возможность анализа гемореологии у пациентов после COVID-19, in vivo, в динамике, что демонстрируют многие исследователи [50, 55]. При том, что микроциркуляторное русло является единой, целостной системой, анализ перфузии глазного яблока может использоваться как вспомогательный диагностический метод у пациентов, перенесших COVID-19, в ходе динамического наблюдения, при прогнозировании нежелательных событий, для оценки эффективности фармакотерапии у пациентов в постковидном периоде.

Регистрируемые сосудистые осложнения у пациентов в постковидном периоде свидетельствуют о целесообразности продолжения изучения эффективных предикторов отдаленных неблагоприятных последствий, разработки моделей оказания медицинской помощи с учетом патогенетических механизмов развития [5, 63, 175, 245].

Многие исследования, в том числе результаты аутопсии, подтверждают повышенный риск развития осложнений у пациентов с ранее существующими хроническими заболеваниями [213, 244, 296, 304]. Интерес вызывают пациенты с наличием патологических состояний, ассоциированных с метаболическими нарушениями (ожирение, нарушение липидного, углеводного обмена, артериальная гипертония), предрасполагающих к развитию сложного взаимоотягощающего патологического состояния в постковидном периоде [46]. Это особенно актуально, если учесть широкую распространенность

метаболического синдрома в Российской Федерации (около 33% лиц в возрасте 25-64 лет), тенденцию к «омоложению» данного состояния [7, 40, 236], сдвиг парадигмы в пользу кардио-рено-гепато-метаболического синдрома, необходимость в ранней диагностике и лечения заболеваний на доклинической стадии [66].

Оптимизация стратегий ведения данной группы пациентов позволит своевременно повысить достоверность прогнозов неблагоприятных исходов по ухудшению соматического статуса, а также поражения органа зрения. Усилия практикующих врачей должны быть направлены на предотвращение длительной системной воспалительной реакции, купирование обострения хронических заболеваний в восстановительном периоде [194]. Особенностью нашей работы -проспективного однолетнего исследования взаимосвязи клинико-лабораторных, инструментальных параметров, офтальмологического статуса у пациентов, перенесших поражение легких при COVID-19, в группах с различной степенью выраженности метаболических нарушений - является разработка комплексного подхода к ведению пациентов с эффективным расчетом рисков развития отдаленных неблагоприятных последствий, что имеет большое значение в клинической практике.

Цель исследования

Исследовать взаимосвязь метаболических нарушений у пациентов, перенесших СОУГО-19 ассоциированное поражение легких, в группах с различной степенью выраженности метаболических нарушений для прогнозирования развития системного воспаления и патологии органа зрения по данным 12-месячного проспективного наблюдения.

Задачи исследования

1. Изучить особенности и динамику клинико-лабораторных и инструментальных показателей у пациентов с различной степенью выраженности метаболических нарушений, перенесших СОУГО-19 ассоциированное поражение легких, по данным 12-месячного проспективного наблюдения для разработки моделей прогнозирования длительного воспалительного статуса, возникновения сосудистых заболеваний.

2. Оценить риск развития артериальной гипертензии в зависимости от степени выраженности метаболических нарушений и степени тяжести COVID-19ассоциированного поражения легких в анализируемой когорте пациентов по данным 12-месячного проспективного наблюдения.

3. Выявить ассоциации выраженности метаболических нарушений, функциональных параметров системной гемодинамики, а также гемодинамических параметров глаза у пациентов, перенесших СОУГО-19 ассоциированное поражение легких, по данным 12-месячного проспективного наблюдения и определить прогностическое значение исходного уровня и динамики маркеров метаболических нарушений для риска поражения органа зрения у пациентов.

4. Разработать и внедрить алгоритм комплексного обследования пациентов, перенесших СОУГО-19 ассоциированное поражение легких, в зависимости от метаболических нарушений с целью профилактики развития и прогрессирования артериальной гипертензии, офтальмологических осложнений.

Научная новизна

Впервые в ходе динамического проспективного 12-месячного наблюдения комплексно проанализировано влияние выраженности метаболических нарушений во взаимосвязи с гемодинамикой глазного яблока на характер течения воспалительного процесса у пациентов, перенесших поражение легких при СОУГО-19. Выявлены факторы, ассоциированные с длительной воспалительной реакцией (превышение уровня С-реактивного белка) через год после госпитализации, что стало основанием для создания изобретения «Способ оценки риска наличия воспалительного статуса в отдаленные сроки после пневмонии COVID-19» (№ RU 2813267 от 08.02.2024). Такими факторами стали: степень ожирения, повышение уровня общего холестерина (ОХ), лейкоцитов, снижение гемоглобина, нарушение микроциркуляции в виде микрогеморрагий, сладж-феномена сосудов эпибульбарной конъюнктивы (ЭБК) глаза, регистрируемых через 3 месяца после госпитализации.

Впервые получены данные о предикторах связанных с уровнем фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-а) через 12 месяцев после госпитализации: увеличение скорости распространения пульсовой волны (СРПВ), повышение показателя интерлейкина-6 (ИЛ-6), снижение нейтрофильно-лимфоцитарного соотношения (NLR), оцененных через 3 месяца, уровня лимфоцитов на госпитальном этапе.

Разработана прогностическая модель, определяющая развитие артериальной гипертензии (АГ) у лиц с метаболическими нарушениями в постковидном периоде, в которую вошли следующие факторы: объем поражения легких при госпитализации, возраст, концентрация СРБ, интерлейкина-8 (ИЛ-8).

В ходе исследования отражены ассоциации гемодинамических нарушений глазного яблока (изменения сосудов ЭБК), ретинальной микроциркуляции) у пациентов, перенесших поражение легких при СОУГО-19, с метаболическими нарушениями.

Впервые определены предикторы и разработана модель прогрессирования катарактального процесса с учетом объема поражения легких в отдаленные сроки после СОУГО-19.

Предложен комплексный подход к ведению пациентов данной нозологии, включающий оценку отдаленных неблагоприятных последствий на фоне различной степени выраженности метаболических нарушений.

Теоретическая и практическая значимость работы

Научно-практическая значимость исследования обоснована результатами комплексного анализа клинико-функциональных, лабораторных показателей, офтальмологического статуса, на основании которых сформулированы новые факторы риска и разработаны прогностические модели отдаленных неблагоприятных последствий СОУГО-19, связанные с тяжестью перенесенного поражения легких, выраженностью метаболических нарушений. Применение полученных данных позволит эффективно прогнозировать риск осложнений при мониторинге течения постковидного периода у пациентов с метаболическими нарушениями. Использование стратегии с реализацией предложенного комплексного подхода к ведению пациентов, перенесших COУID-19ассоциированое поражение легких, включающую осмотр офтальмолога, оценку состояния микроциркуляции глаза, позволит проводить лечение заболеваний на доклинической стадии.

Теоретические и практические положения, изложенные в диссертации, используются в учебном процессе на кафедре терапии с курсами эндокринологии, функциональной и ультразвуковой диагностики, а также на кафедре офтальмологии ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень.

Положения, выносимые на защиту

1. У пациентов с метаболическими нарушениями и перенесенным СОУГО-19 ассоциированным поражением легких по данным 12-месячного проспективного наблюдения факторами, определяющими выраженность воспалительного процесса, являются степень ожирения, выраженность дислипидемии, изменения основных лабораторных показателей, ассоциированных с выраженностью воспалительного статуса, а также сосудистые изменения, характеризующие изменения гемодинамики глаза.

2. В ходе 12-месячного проспективного наблюдения клиническая манифестация АГ у пациентов с метаболическими нарушениями и перенесенным СОУГО-19ассоциированным поражением легких, зарегистрирована в 17,3% случаев и может быть спрогнозирована на основании тяжести перенесенного поражения легких, возраста пациентов, а также показателями воспалительного статуса через 3 месяца после выписки.

3. Степень клинической выраженности метаболических нарушений у пациентов с перенесенным СОУГО-19 ассоциированным поражением легких, таких как проявления атеросклеротического процесса, повышение сосудистой жесткости, повышение индекса массы тела, параметров дислипидемии и выраженность воспалительного процесса являются значимыми предикторами субклинического поражения органов-мишеней, проявляющегося гемодинамическими изменениями органа зрения и риском развития катаракты.

4. Изменения гемодинамики глаза, оцениваемые на основе комплексной оценки эпибульбарной конъюнктивы глазного яблока у пациентов с метаболическими нарушениями и перенесенным СОУГО-19 ассоциированным поражением легких по данным 12-месячного проспективного наблюдения имеют существенное прогностическое значение для определения длительности воспалительного процесса и субклинического поражения органов-мишеней у данной категории пациентов.

Степень достоверности и апробация результатов исследования

Степень достоверности результатов исследований определяется достаточным и репрезентативным объемом выборок с использованием современных диагностических методов, подтверждена на основании проведенной проверки первичной документации (приказ ректора ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» МЗ РФ № 262 от 8 апреля 2025 г.). Методы статистической обработки соответствуют поставленным задачам. Положения, выводы, практические рекомендации логически вытекают из результатов анализа.

Апробация диссертационной работы состоялась 27.05.2025 на заседании научной проблемной комиссии «Терапевтические науки» ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России (протокол №7 от 27.05.2025 г.).

Основные результаты работы были доложены на XI Международном конгрессе «Кардиология на перекрестке наук» (Тюмень, 2021), Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Офтальмология на стыке науки и практики» (Тюмень, 2021), на Международном университетском научном форуме (International University Science Forum «Science Education Practice») - «Etiopathogenetic therapy of microcirculation disorders in patients with COVID-19-associated pneumonia» (Торонто, Канада, 2021), Международной конференции «Научные исследования стран ШОС: синергия и интеграция» -«Somatic status in a patient with fungal panuveitis who underwent COVID-19» (Пекин, КНР, 2021), Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Федоровские чтения» - «Нарушения микроциркуляции бульбарной конъюнктивы у пациентов, перенесших COVID-19ассоциированную пневмонию на фоне дислипидемии» (Москва, 2021), Международной конференции «Управление процессами и научные разработки» («Process Management and Scientific Developments») - «OCT angiography in patients with dyslipidemia who have had COVID-19-associated pneumonia» (Birmingham, United Kingdom, 2021),

Всероссийском конгрессе «Человек и лекарство. Урал-2021» -«Этиопатогенетическая терапия гемодинамических нарушений бульбарной конъюнктивы у пациентов, перенесших COVID-19-ассоциированную пневмонию» (Тюмень, 2021), в образовательной школе-семинаре «Офтальмологическая помощь в условиях новой коронавирусной инфекции» -«Влияние этиопатогенетической терапии на микроциркуляцию бульбарной конъюнктивы у пациентов с дислипидемией, перенесших COVID-19ассоциированную пневмонию» (Тюмень, 2022), на XII Международном конгрессе «Кардиология на перекрестке наук» - «Проспективное наблюдение пациентов, перенесших COVID-19ассоциированную пневмонию» (Тюмень, 2022), IX Международном образовательном форуме «Российские дни сердца» - «Роль сердечно-сосудистых факторов в развитии изменений микроциркуляции бульбарной конъюнктивы у пациентов, перенесших COVID-19ассоциированную пневмонию» (Санкт-Петербург, 2022), 87-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины» (Уфа, 2022), III Всероссийской конференции «Воспаление глаза» - «Пролонгированный воспалительный статус у пациентов, перенесших COVID-19ассоциированную пневмонию, с позиции офтальмолога» (Москва, 2023).

Публикации

По теме диссертации опубликована 31 работа, в том числе 11 статей в рецензируемых научных журналах, рекомендованных в перечне научных изданий ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, 1 глава в монографии, 1 свидетельство о регистрации базы данных, получен 1 патент.

Внедрение результатов исследования

Результаты работы внедрены в учебный процесс кафедры терапии с курсами эндокринологии, функциональной и ультразвуковой диагностики, кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, а также -в лечебный процесс Университетской многопрофильной клиники Тюменского ГМУ, ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн», ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2».

Получено свидетельство о государственной регистрации базы данных «Офтальмологический статус лиц, перенесших СОУГО-19ассоциированную пневмонию, проспективный регистр» (свидетельство государственной регистрации от 29.11.2023 № 2023624273).

Личный вклад в исследование

Автор проводил анализ отечественной и зарубежной литературы по рассматриваемой теме, занимался курацией пациентов, заполнением базы данных, сбором и систематизацией первичных клинических материалов. Соискателем лично был проведен анализ полученных данных, статистическая обработка, написание и оформление рукописи диссертации.

Объем и структура диссертации

Диссертация изложена на 179 страницах машинописного текста, содержит введение, обзор литературы, методы исследования, результаты собственных исследований, изложенных в соответствующих главах, заключения, выводы, практические рекомендации, список литературы, включающий 319 источников (69 отечественных и 250 зарубежных авторов). Работа иллюстрирована 37 таблицами и 27 рисунками.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Этиопатогенетические аспекты формирования СOVID-19-ассоциированного поражения легких и их значение для возникновения патологии органа зрения

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) впервые была выявлена в декабре 2019 года в Китайской Народной Республике в г. Ухань. В течение 2 месяцев заболевание охватило весь мир, и 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию. Случаи заболевания были подтверждены по всему миру, за исключением Антарктиды. Возбудителем инфекции стал новый коронавирус SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) [149, 231, 282, 293, 314].

SARS-CoV-2 представляет собой вирус рибонуклеиновой кислоты и входит в семейство Coronaviridae, род Betacoronavirus [13, 99]. Коронавирусы относились к числу легких инфекций верхних дыхательных путей [285], однако в 2002-2003 годах произошла эпидемия острого респираторного синдрома SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome), в 2012-2019 годах - ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome) [124, 231, 260]. Исследования показали высокое генетическое сходство SARS-CoV-2 с вирусом SARS-CoV (~79,5%) и MERS-CoV (сходство ~50%) [149, 154]. На сегодняшний момент зарегистрировано более 1000 вариантов вируса.

Для проникновения в клетку хозяина SARS-CoV-2 использует поверхностный шиповидный (S) гликопротеин. С помощью криоэлектронной микроскопии было показано, что S-гликопротеин SARS-CoV-2 напрямую связывается с рецепторами трансмембранного ангиотензин-превращающего фермента-2 (АПФ2, АСЕ2) [76]. Проникновение вируса также опосредуют рецепторы сиаловой кислоты, мембранно-связанная сериновая протеаза

(TMPRSS2), индуктор металлопротеиназы внеклеточного матрикса (CD147), участвуют катепсин В и L [145, 147, 173, 176, 185, 218, 241, 278, 287].

К путям передачи 8ЛЯ8-СоУ-2 относят воздушно-капельный (ведущий), воздушно-пылевой, контактно-бытовой [290]. Известны случаи заражения БЛКБ-СоУ-2 через поверхность глазного яблока, что подтверждается экспериментальным путем [192, 292]. Однако при исследовании мазков с конъюнктивы и образцов слезной жидкости методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией у пациентов с 8ЛЯ8-СоУ-2 вирус определялся в редких случаях [209, 295].

Средний инкубационный период коронавирусной инфекции составляет 5-6 дней, в ряде случаев может достигать 24 дня, что затрудняет скрининг инфекции [253]. Также выявлена возможность передачи вируса в инкубационном периоде, при бессимптомном течении заболевания, в периоде реконвалесценции [269].

Согласно современным представлениям повреждение тканей может является следствием прямого вирусного воздействия, нарушением регуляции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) в связи с подавлением рецепторов АСЕ2 при проникновении вируса, а также результатом альтерации эндотелиальных клеток, нарушением регуляции иммунного ответа, коагулопатией, гипервоспалением на фоне системного высвобождения цитокинов [139, 155, 194, 211]. Ретроспективный анализ данных указывает на высокий риск тромбоэмболических осложнений, несмотря на проведение антикоагулянтной терапии [88, 120, 190, 197, 268, 319].

Распределение ЛСЕ2 в тканях различных органов (в том числе в эндотелии сосудов, лимфоцитах, макрофагах, тромбоцитах) может объяснить полиорганную дисфункцию, наблюдаемую у пациентов [126, 143, 165, 184, 298, 310, 311]. Таким образом, несмотря на преимущественное поражение дыхательной системы, SARS-СоУ-2 может вызывать сердечно-сосудистые [86, 89, 188, 254, 264], неврологические [168, 259, 273], дерматологические [253, 308] осложнения, а также поражения почек [186, 195, 215], органа зрения [151, 170, 212, 248], желудочно-кишечного тракта [297], затрагивать костно-мышечную систему [61].

Согласно проведенным исследованиям, экспрессия этих рецепторов, связанная с возрастом, полом, ожирением и курением, а также с сопутствующей патологией, способствует заболеваемости и тяжести течения СОУГО-19 [230]. В норме АСЕ2 принимает участие в модуляции РААС, которая имеет одно из первостепенных значений в регуляции сосудистого тонуса, проницаемости стенок сосудов, уровня АД. Следовательно, АСЕ2 является ключевым связующим звеном между инфекцией SARS-CoV-2, сердечно-сосудистыми заболеваниями и иммунным ответом [117, 171]. В результате слияния вируса с АСЕ2 происходит снижение экспрессии данного рецептора, что приводит к увеличению концентрации биологически активного ангиотензина 2, вызывающего артериальную гипертензию, повышение проницаемости сосудов, стойкую вазоконстрикцию, усиление воспалительной реакции [148]. В исследованиях на модели человека было подтверждено наличие локальной РААС в глазном яблоке и был идентифицирован ее основной эффектор - ангиотензин 2 [119].

8ЛЯ8-СоУ-2, БЛЯБ-СоУ и другие коронавирусы могут появляться на поверхности глаза вследствие:

- попадания на конъюнктиву, являющуюся непосредственным местом инокуляции вируса [229, 256];

- миграции через носослезный канал при инфекции верхних дыхательных путей исходя из анатомических особенностей [196];

- экссудации через сосуды конъюнктивы во время заболевания [68].

ЛСЕ2, ТМРЯ882 были обнаружены в клетках и тканях конъюнктивы и

роговицы со слабой степенью выраженности [246, 316]. Также SARS-CoV-2 в ряде случаев был выявлен в выделениях из глаз инфицированных людей, включая пациентов с бессимптомным течением [295]. Однако результаты многих исследований демонстрируют низкую распространенность SARS-CoV-2 в слезе [270, 295]. Учитывая опыт предыдущих исследований в области БЛЯБ-СоУ, можно предположить, что проникновению вируса на глазной поверхности препятствует лактоферритин, который присутствует в слезе в высоких концентрациях [178].

Клиническая картина заболевания включает гипертермию, кашель, одышку, повышенную утомляемость и другие симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) различной степени выраженности. Определены следующие варианты течения СОУГО-19: ОРВИ, пневмония без дыхательной недостаточности, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), сепсис, инфекционно-токсический шок, ДВС-синдром. По степени тяжести: легкое, среднетяжелое, тяжелое, крайне тяжелое течение. Прогрессирование СОУГО-19, обусловленное неконтролируемым чрезмерным иммунным ответом, приводит к ОРДС и полиорганной недостаточности [76, 117, 274], что может стать причиной летального исхода. Исследования показали, что у пациентов с тяжелой формой СОУГО-19 развивается ОРДС (67,3%), острое повреждение почек (29,0%), нарушение функции печени (28,9%), повреждение сердца (23,1%) [303].

Наиболее распространенными факторами риска неблагоприятных исходов СОУГО-19 являются пожилой возраст (старше 65 лет) и сопутствующие заболевания [225, 231, 253, 307]. В метаанализе, проведенном в Ухане по данным 53 000 инфицированных пациентов, тяжелое течение и смертельный исход определялись в 2% и 3,2% случаев соответственно. Возраст старше 60 лет, принадлежность к мужскому полу и наличие любых сопутствующих заболеваний, таких как гипертония, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, представляли собой факторы риска тяжести течения СОУГО-19 [253, 312].

Анализируя представленные сведения, можно сделать вывод, что особенностями этиологии и патогенеза СОУГО-19 являются многогранность, разнонаправленность действия 8ЛЯ8-СоУ-2, способность обострять предшествующие хронические инфекционные заболевания [13]. По данным отечественной и зарубежной библиографии, многие исследования в этой области имеют противоречивый характер, в том числе и информация о степени выраженности поражения органа зрения, что, полагаем, можно объяснить недостаточным периодом наблюдения и влиянием сопутствующих заболеваний исследуемых лиц.

1.2.

Современные аспекты воздействия вируса 8ЛЯ8-СоУ-2 на эндотелий сосудов

Согласно данным литературы, повреждение эндотелия, связанное со специфическим воздействием вируса, а также вызванное цитокиновым штормом (8ЛЯ8-СоУ-2-ассоциированная эндотелиальная дисфункция (эндотелиит)), лежит в основе тромботической микроангиопатии, преимущественно легких, реже развивается в других органах (миокарде, головном мозге, почках и др.) [13, 127]. Таким образом, эндотелий может выступать в роли эффектора, способствующего тромбозу и воспалению, а также являться органом-мишенью, дисфункция которого приводит к неблагоприятным исходам [122, 223]. Вовлечение в патологический процесс эндотелия играет ключевую роль не только в патогенезе СОУГО-19, но и в развитии осложнений [13].

В исследовании, проведенном ЛшЬговто Р. и коллегами в 2021 году, показано наличие стойкой эндотелиальной дисфункции у пациентов с постковидным синдромом [77].

Известно, что эндотелиоз является важным компонентом таких заболеваний, как АГ, сахарный диабет (СД), ожирение, которые составляют основную группу сопутствующих состояний, связанных с СОУГО-19 [75]. Ранее существовавшая эндотелиальная дисфункция в сочетании с прямым воздействием 8ЛЯ8-СоУ-2 на сосудистую систему может быть причиной высокой смертности больных СОУГО-19.

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

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Калюжная Елена Николаевна, 2026 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеева, И. В. Коронавирусная инфекция и поражение сердечно-сосудистой системы: клинические и доклинические проявления / И. В. Авдеева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. - 2021. - № 3. - С. 5-18. - 001: 10.21685/2072-3032-2021-3-1.

2. Агеев, Ф. Т. Что такое «нормальная фракция выброса левого желудочка» и её связь с патогенезом и эффективностью лечения сердечной недостаточности / Ф. Т. Агеев, А. Г. Овчинников, С. Ф. Агеева, В. Ю. Мареев // Кардиология. -2023. - Т. 63, № 6. - С. 69-74.

3. Акимова, Е. В. Ассоциации распространённости различных факторов риска и артериальной гипертензии среди мужского открытого городского населения (по данным одномоментного эпидемиологического исследования) / Е. В. Акимова, М. Ю. Акимов, Е. И. Гакова и др. // Российский кардиологический журнал. - 2018. - № 9. - С. 7-11.

4. Арутюнов, Г. П. Клинические особенности постковидного периода. Результаты международного регистра "анализ динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-C0V-2 (актив 8ДК8-С0У-2)" (12 месяцев наблюдения) / Г. П. Арутюнов, Е. И. Тарловская,

A. Г. Арутюнов [и др.] // Российский кардиологический журнал. - 2023. - Т. 28, № 1. - С. 9-27. - Б01 10.15829/1560-4071-2023-5270.

5. Архипов, В. В. Динамика проявлений постковидного синдрома и показателей бульбарной капилляроскопии у пациентки, перенёсшей в лёгкой форме С0УГО-19, на фоне проводимой фармакотерапии / В. В. Архипов, Т. С. Хейло, Е. Г. Гладышева и др. // Безопасность и риск фармакотерапии. - 2022. - Т. 10, № 1. - С. 78-90. - Б01: 10.30895/2312-7821-2022-10-1-78-90.

6. Ахмедов В. А. Коронавирусная инфекция и дислипидемия - есть ли связь? /

B. А. Ахмедов // РМЖ. Медицинское обозрение. 2023. №1.

7. Баланова, Ю. А. Метаболический синдром и его ассоциации с социально-демографическими и поведенческими факторами риска в российской

популяции 25-64 лет / Ю. А. Баланова, А. Э. Имаева, В. А. Куценко [и др.] // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2020. - Т. 19, № 4. - С. 45-57.

- DOI 10.15829/1728-8800-2020-2600.

8. Барсуков А. В. Взаимосвязь показателей состояния сетчатки с другими органными изменениями при неосложненной гипертонической болезни / А. В. Барсуков, К. А. Щербакова, Д. С. Мальцев и др. // Артериальная гипертензия. - 2020. - Т. 26, № 4. - С. 410-420. DOI: 10.18705/1607-419X-2020-26-4-410-42.

9. Брояка, Н. А. Артериальная ригидность — надёжный маркер эндотелиальной дисфункции на начальных этапах развития артериальной гипертонии / Н. А. Брояка, В. Н. Сенчихин, С. В. Лямина и др. // Артериальная гипертензия. -2008. - Т. 14, № 4. - С. 336-340.

10. Бурячковская, Л. И. Повреждение сосудистого эндотелия и эритроцитов у больных COVID-19 / Л. И. Бурячковская, А. М. Мелькумянц, Н. В. Ломакин и др. // Consilium Medicum. - 2021. - Т. 23, № 6. - С. 469-476. - DOI: 10.26442/20751753.2021.6.200939.

11. Вечорко, В. И. Характер изменения гематологических показателей у больных COVID-19 / В. И. Вечорко, Е. М. Евсиков, О. А. Байкова, Н. Н. Левчук // Профилактическая медицина. - 2020. - Т. 23, № 8. - С. 57-63.

12. Викторова, И. А. Особенности течения гипермобильного синдрома в постковидном периоде и ведение пациентов / И. А. Викторова, Д. С. Иванова, М. В. Моисеева [и др.] // РМЖ. Медицинское обозрение. - 2022. - Т. 6, № 3.

- С. 133-139. - DOI 10.32364/2587-6821-2022-6-3-133-139.

13. Временные методические рекомендации Минздрава России: Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), версия 5 (08.04.2020). - М.: Минздрав РФ, - 2020. - 122 с.

14. Газизова, И. Р. Распространенность конъюнктивитов у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и меры профилактики / И. Р. Газизова, Ю. А. Дешева, Т. В. Гаврилова, В. А. Черешнев // РМЖ

«Клиническая Офтальмология». - 2020. - № 2. - С. 92-96. - Б01: 10.32364/2311 -7729-2020-20-2-92-96.

15. Гланц, С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц. - М.: Практика, 1999. - 459 с.

16. Глыбочко, П. В. Клиническая характеристика 1007 больных тяжелой SARS-СоУ-2 пневмонией, нуждавшихся в респираторной поддержке / П. В. Глыбочко, В. В. Фомин, С. Н. Авдеев и др. // Клиническая фармакология и терапия. - 2020. - Т. 29, № 2. - С. 21-29. - Б01: 10.32756/0869-5490-2020-221-29.

17. Гржибовский, А. М. Анализ номинальных данных (независимые наблюдения) / А. М. Гржибовский // Экология человека. - 2008. - № 6. - С. 58-68.

18. Губенко, Н. С. Связь показателей общего анализа крови с тяжестью течения С0УГО-19 у госпитализированных пациентов / Н. С. Губенко, А. А. Будко, А. Г. Плисюк, Я. А. Орлова // Южно-Российский журнал терапевтической практики. - 2021. - Т. 2, № 1. - С. 90-101. - Б01: 10.21886/2712-8156-2021-21-90-101.

19. Патологическая анатомия СОУГО-19: Атлас / О. В. Зайратьянц, М. В. Самсонова, Л. М. Михалева и др.; под общ. ред. О. В. Зайратьянца. - М.: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2020. - 140 с.

20. Зайцев, В. М. Прикладная медицинская статистика: Учебное пособие / В. М. Зайцев, В. Г. Лифляндский, В. И. Маринкин. - СПб.: Фолиант, 2006. - 432 с.

21. Золотницкая, В. П. Нарушения микроциркуляции в легких по данным перфузионной ОФЭКТ у пациентов в постковидном периоде / В. П. Золотницкая, В. И. Амосов, О. Н. Титова и др. // ЯЕЖ. - 2021. - Т. 11, № 2. -С. 8-18. - Б01: 10.21569/2222-7415-2021-11-2-8-18.

22. Илларионова, А. Р. Частота ретинальных изменений у пациентов, перенёсших заболевание СОУГО-19: обсервационное исследование / А. Р. Илларионова, О. М. Потапова, О. А. Косарева, Ю. Р. Кузнецова // Сеченовский вестник. - 2020. - Т. 11, № 2. - С. 40-49.

23. Калашникова, М. Ф. Метаболический синдром: современный взгляд на концепцию, методы профилактики и лечения / М. Ф. Калашникова // Эффективная фармакотерапия. - 2013. - № 52. - С. 52-63.

24. Карякин, Н. Н. Нарушения реологических свойств эритроцитов у пациентов с СОУГО-19 / Н. Н. Карякин, О. В. Костина, Е. А. Галова и др. // Медицинский альманах. - 2020. - № 3. - С. 52-56.

25. Клинические рекомендации «Катаракта старческая». - М., 2024.

26. Киселёва, Т. Н. Возможности цветового дуплексного сканирования в диагностике сосудистой патологии глаза / Т. Н. Киселёва, М. С. Зайцев, К. А. Рамазанова, К. В. Луговкина // Российский офтальмологический журнал. -2018. - Т. 11, № 3. - С. 84-94. - DOI: 10.21516/2072-0076-2018-11-3-84-94.

27. Кобалава, Ж. Д. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2020 / Ж. Д. Кобалава, А. О. Конради, С. В. Недогода и др. // Российский кардиологический журнал. - 2020. - Т. 25, № 3. - С. 149-218. -DOI: 10.15829/1560-4071-2020-3-3786.

28. Ковалькова, Н. А. Уровни артериального давления и распространённость артериальной гипертонии в популяции жителей Центрального региона Сибири в возрасте 25-45 лет / Н. А. Ковалькова, Ю. И. Рагино, А. Д. Худякова и др. // Кардиология. - 2019. - Т. 59, № 2. - С. 32-37.

29. Козлов, В. И. Система микроциркуляции крови: клинико-морфологические аспекты изучения / В. И. Козлов // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. - 2006. - Т. 1, № 17. - С. 84-101.

30. Корелина, В. Е. Причины прогрессирования глаукомы во время пандемии СОУГО-19 / В. Е. Корелина, И. Р. Газизова, А. В. Куроедов, М. Д. Дидур // Клиническая офтальмология. - 2021. - Т. 21, № 3. - С. 147-152. - DOI: 10.32364/2311 -7729-2021-21-3-147-152.

31. Криночкина, Д. В. Сердечно-сосудистый статус и динамика эхокардиографических показателей лиц, перенёсших СОУГО-19 пневмонию, через три месяца после выписки из стационара / Д. В. Криночкина, Е. И.

Ярославская, Н. Е. Широков и др. // Российский кардиологический журнал. -2021. - Т. 26, № 9. - С. 35-41. - DOI: 10.15829/1560-4071-2021-4656.

32. Кузник, Б. И. Эозинофилы как предикторы склонности к тромбозам и тяжести заболевания COVID-19 при различных видах терапии / Б. И. Кузник, Ю. Н. Смоляков, К. Г. Шаповалов, Л. С. Казанцева, Н. И. Чалисова // Молекулярная медицина. - 2022. - Т. 20, № 4. - С. 35-42. - DOI: 10.29296/24999490-202204-06.

33. Курышева, Н. И. Хориоидея при глаукоме / Н. И. Курышева, Т. Д. Арджевнишвили, А. В. Фомин // Национальный журнал Глаукома. - 2014. -Т. 13, № 1. - С. 60-67.

34. Курышева, Н. И. Офтальмологическая помощь в условиях пандемии COVID-19: методическое пособие для врачей, медицинского персонала и клинических ординаторов / Н. И. Курышева. - М.: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, 2020. - 24 с.

35. Кухарчук, В. В. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза: Российские рекомендации, VII пересмотр / В. В. Кухарчук, М. В. Ежов, И. В. Сергиенко, Г. Г. Арабидзе и др. // Атеросклероз и Дислипидемии. - 2020. - Т. 1, № 38. - С. 7-40.

36. Майчук, Д. Ю. Глазные проявления коронавирусной инфекции COVID-19 (клиническое наблюдение) / Д. Ю. Майчук, С. Н. Атлас, А. О. Лошкарева // Вестник офтальмологии. - 2020. - Т. 136, № 4. - С. 118-123. - DOI: 10.17116/oftalma2020136041118.

37. Мальцев, Д. С. Мультимодальная оптическая когерентная томография: биомаркеры дифференциальной диагностики и функционального прогноза в терапевтической ретинологии / Д. С. Мальцев, А. Н. Куликов. - СПб.: Человек, 2023. - 147 с.

38. Маковеева, Е. А. Индекс атерогенности как интегральный показатель поражения органа мишени (сердца) при гипертонической болезни / Е. А. Маковеева // Universum: медицина и фармакология. - 2013. - № 1(1). - С. 2.

39. Морозов, С. П. Лучевая диагностика коронавирусной болезни (COVID-19): организация, методология, интерпретация результатов: препринт № ЦДТ-2020-11. Версия 2 от 17.04.2020 / сост. С. П. Морозов, Д. Н. Проценко, С. В. Сметанина и др. - М.: ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», 2020. - 78 с.

40. Муромцева, Г. А. Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в российской популяции в 2012-2013 гг. Результаты исследования ЭССЕ-РФ. / Г. А. Муромцева, А. В. Концевая, В. В. Константинов и др. // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2014. -Т. 13, № 6. - С. 4-11.

41. Наследов, А. Д. SPSS 19. Профессиональный статистический анализ данных / А. Д. Наследов. - СПб.: Издательский дом «Питер», 2011. - 399 с.

42. Национальное руководство по глаукоме: для практикующих врачей / В. Н. Алексеев, И. Б. Алексеев, С. В. Балалин [и др.]. - 4-е издание, исправленное и дополненное. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 384 с. - ISBN 978-5-97045492-3.

43. Петри, А. Наглядная статистика в медицине / А. Петри, К. Сэбин. - М.: Гэотар-Мед, 2003. - 144 с.

44. Николаев, Н. А. Приверженность лечению. Российское национальное руководство. Краткое издание для практических врачей / Н. А. Николаев, А. И. Мартынов, Ю. П. Скирденко [и др.] // Терапия. - 2023. - Т. 9, № S1(63). -С. 1-108. - DOI 10.18565/therapy.2023.1suppl.1-108.

45. Кадников Л. И. Оценка тромбоцитарного компонента гемостаза у пациентов с COVID-19 / Л. И. Кадников, Н. В. Изможерова, А. А. Попов, И. П. Антропова // Терапия. - 2024. - Т. 10, № 7(79). - С. 43-49. - DOI 10.18565/therapy.2024.7.43-49.

46. Панина, Ю. Н. Метаболические нарушения в постковидном периоде / Ю. Н. Панина, В. И. Вишневский, Е. Н. Мельчинская, М. В. Вишневский // Актуальные проблемы медицины. - 2023. - Т. 46, № 1. - С. 5-15. - DOI 10.52575/2687-0940-2023-46-1-5-15.

47. Пономарева, М. Н. Офтальмологические маски новой коронавирусной инфекции / М. Н. Пономарева, С. В. Сахарова, А. О. Маркова и др. // Медицинская наука и образование Урала. - 2021. - Т. 22, №2 2 (106). - С. 106110.

48. Плавинский, С. Л. Биостатистика: планирование, обработка и представление результатов биомедицинских исследований при помощи системы SAS / С. Л. Плавинский. - СПб.: СПбМАПО, 2005. - 506 с.

49. Изможерова Н. В. Пилотная оценка динамики клинических и лабораторных проявлений у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) средней тяжести в течение первой недели госпитализации / Н. В. Изможерова, А. А. Попов, А. И. Цветков и др. // Терапия. - 2021. - Т. 7, № 4(46). - С. 3440. - DOI 10.18565/therapy.2021.4.34-40.

50. Разумовский, М. И. Особенности поражения органа зрения при коронавирусной инфекции / М. И. Разумовский, А. М. Разумовская, Ю. А. Коровянский // Офтальмология. - 2023. - Т. 20, № 2. - С. 314-318. - DOI: 10.18008/1816-5095-2023-2-314-318.

51. Рекомендации по ведению больных с метаболическим синдромом. Клинические рекомендации. - М., 2013.

52. Рикс, И. А. Современные подходы к лечению дисфункции мейбомиевых желез / И. А. Рикс, С. В. Труфанов, Р. Бутаба // Вестник офтальмологии. -2021. - Т. 137, № 1. - С. 130-136.

53. Ромашкина, Г. Ф. Коэффициент конкордации в анализе социологических данных / Г. Ф. Ромашкина, Г. Г. Татарова // Социология: методология, методы и математическое моделирование. - 2005. - № 20. - С. 131-158.

54. Эхокардиография от М. К. Рыбаковой: Руководство с приложением DVDROM «Эхокардиография от М. К. Рыбаковой» / М. К. Рыбакова, В. В. Митьков, Д. Г. Балдин. - М.: Издательский дом Видар-М, 2018. - 600 с.

55. Сафонова, Т. Н. Изменение микроциркуляции бульбарной конъюнктивы при различных заболеваниях / Т. Н. Сафонова, Е. Э. Луцевич, Н. П. Кинтюхина // Вестник офтальмологии. - 2016. - Т. 132, № 2. - С. 90-95.

56. Симутис, И. С. Первый опыт применения меглюмина натрия сукцината в коррекции СОУГО-19ассоциированной коагулопатии / И. С. Симутис, Г. А. Бояринов, М. Ю. Юрьев и др. // Общая реаниматология. - 2021. - Т. 17, № 3.

- С. 50-64. - БО1: 10.15360/1813-9779-2021-3-50-64.

57. Соколова, И. А. Агрегация эритроцитов / И. А. Соколова // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. - 2010. - Т. 9, № 4. - С. 4-26.

58. Тарасова, Л. Н. Глазной ишемический синдром / Л. Н. Тарасова, Т. Н. Киселева, А. А. Фокин. - М.: Медицина, 2003. - 172 с.

59. Тополянская, С. В. Фактор некроза опухоли-альфа и возраст-ассоциированная патология / С. В. Тополянская // Архивъ внутренней медицины. - 2020. - Т. 10, № 6(56). - С. 414-421. - БО1 10.20514/2226-67042020-10-6-414-421.

60. Трубилин, В. Н. Влияние пандемии СОУГО-19 на офтальмологическую практику. Исторические аспекты и клинические примеры / В. Н. Трубилин, Е. Г. Полунина, В. В. Куренков и др. // Офтальмология. - 2021. - Т. 18, № 2.

- С. 181-187. - БО1: 10.18008/1816-5095-2021-2-181-187.

61. Трухан, Д. И. Новая коронавирусная инфекция (СОУГО-19) и основные ревматические заболевания / Д. И. Трухан, И. А. Викторова // Клинический разбор в общей медицине. - 2023. - Т. 4, № 1. - С. 36-43. - БО1: 10.47407/кг2023.4.1.00187.

62. Харлап, С. И. Гемодинамические характеристики центральной артерии сетчатки и глазничной артерии при атеросклеротических поражениях сонных артерий по данным ультразвуковых методов исследования / С. И. Харлап, В. В. Шершнев // Вестник офтальмологии. - 1998. - № 5. - С. 39-44.

63. Хейло, Т. С. Динамика морфофункциональных показателей микроциркуляторного русла у пациента, перенёсшего СОУГО-19 / Т. С. Хейло, Е. Г. Гладышева, Ю. А. Данилогорская, М. Р. Джаватханова // Терапия. - 2021. - № 6. - С. 109-115. - БОТ: 10.18565/Шегару.2021.6.109-115.

64. Чегодаев, А. И. Математические методы анализа экспертных оценок / А. И. Чегодаев // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2010. - № 2(64). - С. 130-135.

65. Шатохин, Ю. В. Нарушение гемостаза при коронавирусной инфекции / Ю. В. Шатохин, И. В. Снежко, Е. В. Рябикина // Южно-Российский журнал терапевтической практики. - 2021. - Т. 2, № 2. - С. 6-15.

66. Шляхто Е. В. Концепция междисциплинарного согласительного документа по кардио-рено-гепато-метаболическому синдрому / Е. В. Шляхто, С. В. Недогода, А. Ю. Бабенко и др. // Российский кардиологический журнал. -2025. - Т. 30, № 1S. - С. 6533. DOI: 10.15829/1560-4071-2025-6533.

67. Экзогенные глюкокортикоиды и тромбоцитарное звено системы гемостаза при COVID-19 / Н. В. Изможерова, А. А. Попов, И. П. Антропова и др. // Фарматека. - 2022. - Т. 29, № 5. - С. 8-15. - DOI 10.18565/pharmateca.2022.5.8-14.

68. Юсеф, Ю. Н. Офтальмологические проявления постковидного синдрома / Ю. Н. Юсеф, Э. Э. Казарян, Д. В. Анджелова, М. В. Воробьева // Вестник офтальмологии. - 2021. - Т. 137, № 5-2. - С. 331-339.

69. Ярославская, Е. И. Эхокардиографические показатели перенесших COVID-19 пневмонию через три месяца после выписки из стационара / Е. И. Ярославская, Д. В. Криночкина, Н. Е. Широков и др. // Российский кардиологический журнал. - 2021. - Т. 26, № 8. - С. 4620. - DOI: 10.15829/1560-4071 -2021 -4620.

70. Abdul-Salam State, S. E. Optic neuropathies post-Covid 19 - review / S. E. Abdul-Salam State, V. Sfredel, C. L. Mocanu et al. // Rom J Ophthalmol. - 2022. - Vol. 66, № 4. - P. 289-298. - DOI: 10.22336/rjo.2022.54, PMID: 36589322, PMCID: PMC9773110.

71. Abegao Pinto, L. Ocular blood flow in glaucoma - the Leuven Eye Study / L. Abegao Pinto, K. Willekens, K. Van Keer et al. // Acta Ophthalmol. - 2016. - Vol. 94, № 6. - P. 592-598. - DOI: 10.1111/aos.12962, PMID: 26895610.

72. Abrishami, M. Optical coherence tomography angiography analysis of the retina in patients recovered from COVID-19: a case-control study / M. Abrishami, Z. Emamverdian, N. Shoeibi et al. // Can J Ophthalmol. - 2021. - Vol. 56, № 1. - P. 24-30. - DOI: 10.1016/j.jcjo.2020.11.006, PMID: 33249111, PMCID: PMC7666612.

73. Al-Aly Z. High-dimensional characterization of post-acute sequelae of COVID-19 / Z. Al-Aly, Y. Xie, B. Bowe // Nature. - 2021. - Vol. 594, № 7862. - P. 259-264. - DOI: 10.1038/s41586-021-03553-9.

74. Al-Sheikh, M. Swept-Source OCT Angiography Imaging of the Foveal Avascular Zone and Macular Capillary Network Density in Diabetic Retinopathy / M. Al-Sheikh, H. Akil, M. Pfau, S.R. Sadda // Invest Ophthalmol Vis Sci. - 2016. - Vol. 57, № 8. - P. 3907-3913. - DOI: 10.1167/iovs.16-19570, PMID: 27472076.

75. Alberti K.G. Harmonizing the metabolic syndrome: a report of the harmonizing definition committee / K.G. Alberti, P.Z. Zimmet, J. Shaw // Circulation. - 2009. -Vol. 120, № 16. - P. 1640-1645. - DOI: 10.1161 /CIRCULATIONAHA.109.1 92644.

76. Aleksova, A. Effects of SARS-CoV-2 on Cardiovascular System: The Dual Role of Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) as the Virus Receptor and Homeostasis Regulator-Review / A. Aleksova, G. Gagno, G. Sinagra et al. // Int J Mol Sci. - 2021. - Vol. 22, № 9. - P. 4526. - DOI: 10.3390/ijms22094526.

77. Ambrosino, P. Persistent Endothelial Dysfunction in Post-Acute COVID-19 Syndrome: A Case-Control Study / P. Ambrosino, I. Calcaterra, A. Molino et al. // Biomedicines. - 2021. - Vol. 9, № 8. - P. 957. - DOI: 10.3390/biomedicines9080957.

78. Amraei, R. COVID-19, Renin-Angiotensin System and Endothelial Dysfunction / R. Amraei, N. Rahimi // Cells. - 2020. - Vol. 9, № 7. - P. 1652. - DOI: 10.3390/cells9071652.

79. Apetrii, M. A brand-new cardiorenal syndrome in the COVID-19 setting / M. Apetrii, S. Enache, D. Siriopol et al. // Clin Kidney J. - 2020. - Vol. 13, № 3. - P. 291-296. - DOI: 10.1093/ckj/sfaa082.

80. Araujo-Silva, C.A. Presumed SARS-CoV-2 Viral Particles in the Human Retina of Patients With COVID-19 / C.A. Araujo-Silva, A.A.A. Marcos, P.M. Marinho et al. // JAMA Ophthalmol. - 2021. - Vol. 139, № 9. - P. 1015-1021. - DOI: 10.1001/j amaophthalmol.2021.2795.

81. Armstrong, L. In the eye of the storm: SARS-CoV-2 infection and replication at the ocular surface? / L. Armstrong, J. Collin, I. Mostafa et al. // STEM CELLS Transl Med. - 2021. - Vol. 10. - P. 976-986. - DOI: 10.1002/sctm.20-0543.

82. Ayres, J.S. A metabolic handbook for the COVID-19 pandemic / J.S. Ayres // Nat Metab. - 2020. - Vol. 2, № 7. - P. 572-585. - DOI: 10.1038/s42255-020-0237-2.

83. Balmforth, C. Chorioretinal thinning in chronic kidney disease links to inflammation and endothelial dysfunction / C. Balmforth, J.J. van Bragt, T. Ruijs et al. // JCI Insight. - 2016. - Vol. 1, № 20. - P. e89173. - DOI: 10.1172/j ci.insight.89173.

84. Banerjee M. Obesity and COVID-19: A fatal alliance / M. Banerjee, S. Gupta, P. Sharma et al. // Indian J Clin Biochem. - 2020. - Vol. 35, № 4. - P. 410-417. -DOI: 10.1007/s12291-020-00912-8.

85. Barros, A. Small fiber neuropathy in the cornea of Covid-19 patients associated with the generation of ocular surface disease / A. Barros, J. Queiruga-Piñeiro, J. Lozano-Sanroma et al. // Ocul Surf. - 2022. - Vol. 23. - P. 40-48. - DOI: 10.1016/j.jtos.2021.10.010.

86. Basso, C. Pathological features of COVID-19associated myocardial injury: a multicentre cardiovascular pathology study / C. Basso, O. Leone, S. Rizzo et al. // Eur Heart J. - 2020. - Vol. 41, № 39. - P. 3827-3835. - DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa664.

87. Benito-Pascual, B. Panuveitis and Optic Neuritis as a Possible Initial Presentation of the Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) / B. Benito-Pascual, J.A. Gegúndez, D. Díaz-Valle et al. // Ocul Immunol Inflamm. - 2020. - Vol. 28, № 6. - P. 922-925. - DOI: 10.1080/09273948.2020.1792512.

88. Bilaloglu, S. Thrombosis in Hospitalized Patients With COVID-19 in a New York City Health System / S. Bilaloglu, Y. Aphinyanaphongs, S. Jones et al. // JAMA. -2020. - Vol. 324, № 8. - P. 799-801. - DOI: 10.1001/jama.2020.13372.

89. Bojkova, D. SARS-CoV-2 infects and induces cytotoxic effects in human cardiomyocytes / D. Bojkova, J.U.G. Wagner, M. Shumliakivska et al. // Cardiovasc Res. - 2020. - Vol. 116, № 14. - P. 2207-2215. - DOI: 10.1093/cvr/cvaa267.

90. Botvin Moshe, C. Long-term trajectories of BMI predict carotid stiffness and plaque volume in type 2 diabetes older adults: a cohort study / C. Botvin Moshe, S. Haratz, R. Ravona-Springer et al. // Cardiovascular diabetology. - 2020. - Vol. 19, № 1. - P. 13. - DOI: 10.1186/s12933-020-01104-6.

91. Brantl, V. Long-term ocular damage after recovery from COVID-19: lack of evidence at three months / V. Brantl, B. Schworm, G. Weber et al. // BMC Ophthalmol. - 2021. - Vol. 21, № 1. - P. 421. - DOI: 10.1186/s12886-021-02179-9.

92. Brodin P. Studying severe long COVID to understand post-infectious disorders beyond COVID-19 / P. Brodin, G. Casari, L. Townsend et al. // Nat Med. - 2022. - Vol. 28, № 5. - P. 879-882. - DOI: 10.1038/s41591-022-01772-9.

93. Campbell, M.J. Medical statistics: a textbook for the health sciences / M.J. Campbell, D. Machin, S.J. Walters. - 4th ed. - John Wiley & Sons, Ltd., 2007. -331 p.

94. Carabelli, A.M. SARS-CoV-2 variant biology: immune escape, transmission and fitness / A.M. Carabelli, T.P. Peacock, L.G. Thorne et al. // Nat Rev Microbiol. -2023. - Vol. 21, № 3. - P. 162-177. - DOI: 10.1038/s41579-022-00 841-7.

95. Carfi, A. Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group. Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19 / A. Carfi, R. Bernabei, F. Landi // JAMA. -2020. - Vol. 324, № 6. - P. 603-605. doi:10.1001/jama.2020.12603.

96. Casagrande, M. Detection of SARS-CoV-2 in Human Retinal Biopsies of Deceased COVID-19 Patients / M. Casagrande, A. Fitzek, K. Püschel et al. // Ocul Immunol

Inflamm. - 2020. - Vol. 28, № 5. - P. 721-725. - DOI: 10.1080/09273948.2020.1770301.

97. Cennamo, G. Optical Coherence Tomography Angiography Features in Post-COVID-19 Pneumonia Patients: A Pilot Study / G. Cennamo, M. Reibaldi, D. Montorio et al. // Am J Ophthalmol. - 2021. - Vol. 227. - P. 182-190. - DOI: 10.1016/j.ajo.2021.03.015.

98. Chahbi, M. Mechanisms of retinal damage in patients with COVID-19 / M. Chahbi, M. Bennani, N. Massamba et al. // J Fr Ophtalmol. - 2020. - Vol. 43, № 10. - P. 355-356. - DOI: 10.1016/j.jfo.2020.07.003.

99. Chan, J.F. Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic Coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan / J.F. Chan, K.H. Kok, Z. Zhu et al. // Emerg Microbes Infect. - 2020. - Vol. 9, № 1. - P. 221-236. - DOI: 10.1080/22221751.2020.1719902.

100. Cheema, M. Keratoconjunctivitis as the initial medical presentation of the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) / M. Cheema, H. Aghazadeh, S. Nazarali et al. // Can J Ophthalmol. - 2020. - Vol. 55, № 4. - P. 125-129. - DOI: 10.1016/j.jcjo.2020.03.003.

101. Chen, L. Ocular manifestations and clinical characteristics of 535 cases of COVID-19 in Wuhan, China: a cross-sectional study / L. Chen, C. Deng, X. Chen et al. // Acta Ophthalmol. - 2020. - Vol. 98, № 8. - P. 951-959. - DOI: 10.1111/aos.14472.

102. Chen, L. Ocular manifestations of a hospitalised patient with confirmed 2019 novel coronavirus disease / L. Chen, M. Liu, Z. Zhang et al. // Br J Ophthalmol. - 2020. - Vol. 104, № 6. - P. 748-751. - DOI: 10.1136/bjophthalmol-2020-316304.

103. 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.

104. Chua, J. Impact of hypertension on retinal capillary microvasculature using optical coherence tomographic angiography / J. Chua, C.W.L. Chin, J. Hong et al. // J Hypertens. - 2019. - Vol. 37, № 3. - P. 572-580. doi: 10.1097/HJH.0000000000001916.

105. Chung, M.K. COVID-19 and Cardiovascular Disease: From Bench to Bedside / M.K. Chung, D.A. Zidar, M.R. Bristow et al. // Circ Res. - 2021. - Vol. 128, №8.

- P. 1214-1236. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.317997.

106. Clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus. // World Health Organization - URL: https://www.who .int/publications/i/item/WH0-2019-nCoV-Post_COVID-

19_condition-Clinical_case_definition-2021.

107. Corrales-Medina, V.F. Association between hospitalization for pneumonia and subsequent risk of cardiovascular disease / V.F. Corrales-Medina, K.N. Alvarez, L.A. Weissfeld et al. // JAMA. - 2015. - Vol. 313, № 3. - P. 264-274. - DOI: 10.1001/jama.2014.18229.

108. Courtie, E. Retinal blood flow in critical illness and systemic disease: a review / E. Courtie, T. Veenith, A. Logan et al. // Ann Intensive Care. - 2020. - Vol. 10, № 1.

- P. 152. - DOI: 10.1186/s13613-020-00768-3.

109. Croft, L.B. Abnormal left ventricular global longitudinal strain by speckle tracking echocardiography in COVID-19 patients / L.B. Croft, P. Krishnamoorthy, R. Ro et al. // Future Cardiol. - 2021. - Vol. 17, № 4. - P. 655-661. - DOI: 10.2217/fca-2020-0121.

110. Daruich, A. Ocular manifestation as first sign of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Interest of telemedicine during the pandemic context / A. Daruich, D. Martin, D. Bremond-Gignac // J Fr Ophtalmol. - 2020. - Vol. 43, № 5. - P. 389391. - DOI: 10.1016/j.jfo.2020.04.002.

111. Davis H.E. Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact / H.E. Davis, G.S. Assaf, L. McCorkell et al. // EClinicalMedicine. - 2021. - Vol. 38. - P. 101019. - DOI: 10.1016/j.eclinm.2021.101019.

112. Dellafiore, C. Reproducibility of retrobulbar blood flow velocity measurements in normal subjects using two different CDI devices / C. Dellafiore, M. Lava, A.C. Verticchio Vercellin et al. // Radiol Med. - 2015. - Vol. 120, № 8. - P. 737-744. -DOI: 10.1007/s 11547-015-0522-4.

113. Diao B. Reduction and functional exhaustion of T cells in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) / B. Diao, C. Wang, Y. Tan et al. // Front Immunol. -2020. - Vol. 11. - P. 827. - DOI: 10.3389/fimmu.2020.00827.

114. Ding, J. Retinal vascular caliber and the development of hypertension: a metaanalysis of individual participant data / J. Ding, K.L. Wai, K. McGeechan et al. // J Hypertens. - 2014. - Vol. 32, № 2. - P. 207-215. - DOI: 10.1097/HJH.0b013e32836586f4.

115. Douglas, K.A.A. Ocular Manifestations of COVID-19 (SARS-CoV-2): A Critical Review of Current Literature / K.A.A. Douglas, V.P. Douglas, M.M. Moschos // In Vivo. - 2020. - Vol. 34, № 3. - P. 1619-1628. - DOI: 10.21873/invivo.11952.

116. Drakou, A.A. The importance of ophthalmic artery hemodynamics in patients with atheromatous carotid artery disease / A.A. Drakou, A.G. Koutsiaris, S.V. Tachmitzi et al. // Int Angiol. - 2011. - Vol. 30, № 6. - P. 547-554.

117. Drosten, C. Identification of a novel coronavirus in patients with severe acute respiratory syndrome / C. Drosten, S. Günther, W. Preiser et al. // N Engl J Med. -2003. - Vol. 348, № 20. - P. 1967-1976. - DOI: 10.1056/NEJMoa030694.

118. Dweck, M.R. Global evaluation of echocardiography in patients with COVID-19 / M.R. Dweck, A. Bularga, R.T. Hahn et al. // Eur Heart J Cardiovasc Imaging. -2020. - Vol. 21, № 9. - P. 949-958. - DOI: 10.1093/ehjci/jeaa178.

119. Dziedziak, J. Impact of Arterial Hypertension on the Eye: A Review of the Pathogenesis, Diagnostic Methods, and Treatment of Hypertensive Retinopathy / J. Dziedziak, A. Zaleska-Zmijewska, J.P. Szaflik, A. Cudnoch-Jçdrzejewska // Med Sci Monit. - 2022. - Vol. 28. - P. 935135. - DOI: 10.12659/MSM.935135.

120. Elbadawi, A. Incidence and Outcomes of Thrombotic Events in Symptomatic Patients With COVID-19 / A. Elbadawi, I.Y. Elgendy, A. Sahai et al. // Arterioscler Thromb Vasc Biol. - 2021. - Vol. 41, № 1. - P. 545-547. - DOI: 10.1161/ATVBAHA.120.315304.

121. Eltoft, A. Interleukin-6 is an independent predictor of progressive atherosclerosis in the carotid artery: The Troms0 Study / A. Eltoft, K.A. Arntzen, T. Wilsgaard, et

al. // Atherosclerosis. - 2018. - Vol. 271. - P. 1-8. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2018.02.005.

122. Evans, P.C. Endothelial dysfunction in COVID-19: a position paper of the ESC Working Group for Atherosclerosis and Vascular Biology, and the ESC Council of Basic Cardiovascular Science / P.C. Evans, G.E. Rainger, J.C. Mason et al. // Cardiovasc Res. - 2020. - Vol. 116, № 14. - P. 2177-2184. - DOI: 10.1093/cvr/cvaa230.

123. Fang, L. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? / L. Fang, G.K. Arakiulakis, M. Roth // Lancet Respir Med.

- 2020. - Vol. 8, № 4. - P. 21. - DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30116-8.

124. Faridi, U. Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV): Impact on Saudi Arabia, 2015 / U. Faridi // Saudi J Biol Sci. - 2018. - Vol. 25, № 7. - P. 1402-1405. - DOI: 10.1016/j.sjbs.2016.09.020.

125. Figueiredo, C.S. SARS-CoV-2 Targeting the Retina: Host-virus Interaction and Possible Mechanisms of Viral Tropism / C.S. Figueiredo, i. Raony, E. Giestal-de-Araujo // Ocul Immunol Inflamm. - 2020. - Vol. 28, № 8. - P. 1301-1304. doi: 10.1080/09273948.2020.1799037.

126. Fotuhi, M. Neurobiology of COVID-19 / M. Fotuhi, A. Mian, S. Meysami, C.A. Raji // J Alzheimers Dis. - 2020. - Vol. 76, № 1. - P. 3-19. doi: 10.3233/JAD-200581.

127. Fox, S.E. Cardiac Endotheliitis and Multisystem Inflammatory Syndrome After COVID-19 / S.E. Fox, F.S. Lameira, E.B. Rinker, R.S. Vander Heide // Ann Intern Med. - 2020. - Vol. 173, № 12. - P. 1025-1027. - DOI: 10.7326/L20-0882.

128. Fredrickson D. S. Fat transport in lipoproteins-an integrated approach to mechanisms and disorders / D.S. Fredrickson, R.I. Levy, R.S. Lees // N Engl J Med.

- 1967. -Vol. 276, № 1. -P.34-42. - DOI: 10.1056/NEJM196701052760107.

129. Fukukita, M. Retrobulbar hemodynamic effects of nipradilol in normal and normaltension glaucoma eyes / M. Fukukita, M. Ido, S. Osawa et al. // J Ophthalmol. -2011. - P. 652904. - DOI: 10.1155/2011/652904.

130. Gaba, W.H. Bilateral Central Retinal Vein Occlusion in a 40-Year-Old Man with Severe Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pneumonia / W.H. Gaba, D. Ahmed, R.K. Al Nuaimi et al. // Am J Case Rep. - 2020. - Vol. 21. - P. 927691. -DOI: 10.12659/AJCR.927691.

131. Gascon, P. COVID-19Associated Retinopathy: A Case Report / P. Gascon, A. Briantais, E. Bertrand, S. Ghahramani, R. Tabrizi, K.B. Lankarani // Ocul Immunol Inflamm. - 2020. - Vol. 28, № 8. - P. 1293-1297. - DOI: 10.1080/09273948.2020.1825751.

132. Ginsberg, H. N. Insulin resistance and cardiovascular disease / H. N. Ginsberg // J Clin Invest. - 2000. - Vol. 106, № 4. - P. 453-458. - DOI: 10.1172/JCI10545.

133. González-Zamora, J. Retinal Microvascular Impairment in COVID-19 Bilateral Pneumonia Assessed by Optical Coherence Tomography Angiography / J. González-Zamora, V. Bilbao-Malavé, E. Gándara et al. // Biomedicines. - 2021. -Vol. 9, № 3. - P. 247. - DOI: 10.3390/biomedicines9030247.

134. Gospodarczyk, A.Z. Pathomechanisms of SARS-CoV-2 infection and development of atherosclerosis in patients with COVID-19: A review / A.Z. Gospodarczyk, C. Wojciechowska, K.P. Marczewski et al. // Medicine (Baltimore). - 2022. - Vol. 101, № 49. - P. 31540. - DOI: 10.1097/MD.0000000000031540.

135. Grzegorowska, O. Possible Correlations between Atherosclerosis, Acute Coronary Syndromes and COVID-19 / O. Grzegorowska, J. Lorkowski // J Clin Med. - 2020. - Vol. 9, № 11. - P. 3746. - DOI: 10.3390/jcm9113746.

136. 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.

137. Guemes-Villahoz, N. Reduced macular vessel density in COVID-19 patients with and without associated thrombotic events using optical coherence tomography angiography / N. Guemes-Villahoz, B. Burgos-Blasco, B. Vidal-Villegas et al. // Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. - 2021. - Vol. 259, № 8. - P. 2243-2249. -DOI: 10.1007/s00417-021-05186-0.

138. Gupta, N. The stimulation of thrombosis by hypoxia / N. Gupta, Y.Y. Zhao, C.E. Evans // Thromb Res. - 2019. - Vol. 181. - P. 77-83. - DOI: 10.1016/j.thromres.2019.07.013.

139. Gupta, A. Extrapulmonary manifestations of COVID-19 / A. Gupta, M.V. Madhavan, K. Sehgal, et al. // Nat. Med. - 2020. - Vol. 26. - P. 1017-1032.

140. Gupta, M.D. Coronavirus disease 2019 and the cardiovascular system: Impacts and implications / M.D. Gupta, M.P. Girish, G. Yadav et al. // Indian Heart J. - 2020. -Vol. 72, № 1. - P. 1-6. - DOI: 10.1016/j.ihj.2020.03.006.

141. Gul, F.C. Evaluation of choroidal thickness with OCT in COVID-19 patients with high D-dimer levels / F.C. Gul, E.S. Timurkaan // Sci Rep. - 2022. - Vol. 12, № 1.

- P. 16826. - DOI: 10.1038/s41598-022-21579-5.

142. Hagag, A.M. Optical coherence tomography angiography: Technical principles and clinical applications in ophthalmology / A.M. Hagag, S.S. Gao, Y. Jia, D. Huang // Taiwan J Ophthalmol. - 2017. - Vol. 7, № 3. - P. 115-129. - DOI: 10.4103/tjo.tjo_31_17.

143. Harrison, A.G. Mechanisms of SARS-CoV-2 Transmission and Pathogenesis / A.G. Harrison, T. Lin, P. Wang // Trends Immunol. - 2020. - Vol. 41, №12. - P. 1100-1115. doi: 10.1016/j.it.2020.10.004.

144. Hazar, L. Macular vessel density in patients recovered from COVID-19 / L. Hazar, M. Karahan, E. Vural et al. // Photodiagnosis Photodyn Ther. - 2021. - Vol. 34. -P. 102267. - DOI: 10.1016/j.pdpdt.2021.102267.

145. He, J. Molecular Mechanism of Evolution and Human Infection with SARS-CoV-2 / J. He, H. Tao, Y. Yan, et al. //Viruses. - 2020. - Vol. 12, № 4. - P. 428. doi: 10.3390/v12040428.

146. Hirooka, K. The Retinal Renin-Angiotensin-Aldosterone System: Implications for Glaucoma / K. Hirooka, Y. Kiuchi // Antioxidants (Basel). - 2022. - Vol. 11, № 4.

- P. 610. - DOI: 10.3390/antiox11040610.

147. Hoffmann M. SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease inhibitor / M. Hoffmann, H. Kleine-Weber,

S. Schroeder et al. // Cell. - 2020. - Vol. 181, № 2. - P. 271-280.e8. - DOI: 10.1016/j.cell.2020.03.046.

148. Holappa, M. Many Faces of Renin-angiotensin System - Focus on Eye / M. Holappa, H. Vapaatalo, A. Vaajanen // Open Ophthalmol J. - 2017. - Vol. 11. - P. 122-142. - DOI: 10.2174/1874364101711010122.

149. Hu, B. Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19 / B. Hu, H. Guo, P. Zhou, Z.L. Shi // Nat Rev Microbiol. - 2021. - Vol. 19, № 3. - P. 141-154. doi: 10.1038/s41579-020-00459-7.

150. Hsia, J. Cardiovascular event reduction and adverse events among subjects attaining low-density lipoprotein cholesterol <50 mg/dl with rosuvastatin. The JUPITER trial (Justification for the Use of Statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) / J. Hsia, J. G. MacFadyen, J. Monyak, P. M. Ridker // J Am Coll Cardiol. - 2011. - Vol. 57, № 16. - P. 1666-1675. - DOI: 10.1016/j.jacc.2010.09.082.

151. Hu, K. Ophthalmic Manifestations of Coronavirus (COVID-19) / K. Hu, J. Patel, C. Swiston, B.C. Patel // StatPearls Internet. - 2025.

152. Hua, D. Use of optical coherence tomography angiography for assessment of microvascular changes in the macula and optic nerve head in hypertensive patients without hypertensive retinopathy / D. Hua, Y. Xu, X. Zeng, N. Yang, et al. // Microvascular Research. - 2020. - Vol. 129. - P. 103969. - DOI: 10.1016/j.mvr.2019.103969.

153. Huang, C. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study / C. Huang, L. Huang, Y. Wang et al. // Lancet. - 2021. -Vol. 397, № 10270. - P. 220-232. - DOI: 10.1016/S0140-6736(20)32656-8.

154. 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.

155. Huang, Y.H. SARS-CoV-2 Detected in Cerebrospinal Fluid by PCR in a Case of COVID-19 Encephalitis / Y.H. Huang, D. Jiang, J.T. Huang // Brain Behav Immun. - 2020. - Vol. 87. - P. 149. - DOI: 10.1016/j.bbi.2020.05.012.

156. Hwang, J.W. Impact of arterial stiffness on regional myocardial function assessed by speckle tracking echocardiography in patients with hypertension / J.W. Hwang, S.J. Kang, H.S. Lim et al. // J Cardiovasc Ultrasound. - 2012. - Vol. 20, № 2. - P. 90-96. - DOI: 10.4250/jcu.2012.20.2.90.

157. Ikonomidis, I. Myocardial work and vascular dysfunction are partially improved at 12 months after COVID-19 infection / I. Ikonomidis, V. Lambadiari, A. Mitrakou et al. // Eur J Heart Fail. - 2022. - Vol. 24, № 4. - P. 727-729. - DOI: 10.1002/ejhf.2451.

158. Insausti-Garda, A. Papillophlebitis in a COVID-19 patient: Inflammation and hypercoagulable state / A. Insausti-Garcia, J.A. Reche-Sainz, C. Ruiz-Arranz et al. // Eur J Ophthalmol. - 2022. - Vol. 32, № 1. - P. 168-172. - DOI: 10.1177/1120672120947591.

159. Invernizzi, A. Retinal findings in patients with COVID-19: Results from the SERPICO-19 study / A. Invernizzi, A. Torre, S. Parrulli et al. // EClinicalMedicine. - 2020. - Vol. 27. - P. 100550. - DOI: 10.1016/j.eclinm.2020.100550.

160. Invernizzi, A. Impending Central Retinal Vein Occlusion in a Patient with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) / A. Invernizzi, M. Pellegrini, D. Messenio et al. // Ocul Immunol Inflamm. - 2020. - Vol. 28, № 8. - P. 1290-1292. - DOI: 10.1080/09273948.2020.1807023.

161. Jevnikar, K. An Update on COVID-19 Related Ophthalmic Manifestations / K. Jevnikar, P. Jaki Mekjavic, N. Vidovic et al. // Ocul Immunol Inflamm. - 2021. -Vol. 29, № 4. - P. 684-689. - DOI: 10.1080/09273948.2021.1896008.

162. Jiang, J. Associations between the retinal/choroidal microvasculature and carotid plaque in patients with CAD: An OCTA study / J. Jiang, J. Wang, Y. Wang, L. Wang et al. // Heliyon. - 2024. - Vol. 10, № 7. - P. e29107. - DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e29107.

163. Kal, M. The Effect of Reduced Oxygen Saturation on Retinal Microvascularization in COVID-19 Patients with Bilateral Pneumonia Based on Optical Coherence Tomography Study / M. Kal, M. Winiarczyk, J. Mackiewicz et al. // J Pers Med. -2022. - Vol. 12, № 11. - P. 1824. - DOI: 10.3390/jpm12111824.

164. Kamilova, U. Occurrence of comorbid diseases in patients after COVID-19 / U. Kamilova, A. Ermekbaeva, N. Nuritdinov et al. // J Med Life. - 2023. - Vol. 16, № 3. - P. 447-450. - DOI: 10.25122/jml-2022-0168.

165. Kaneko, N. Flow-Mediated Susceptibility and Molecular Response of Cerebral Endothelia to SARS-CoV-2 Infection / N. Kaneko, S. Satta, Y. Komuro, et al. // Stroke. - 2021. - Vol. 52, №1. - P. 260-270. doi: 10.1161 /STROKEAHA.120.032764.

166. Kanoore Edul, V.S. Microcirculation alterations in severe COVID-19 pneumonia / V.S. Kanoore Edul, J.F. Caminos Eguillor, G. Ferrara et al. // J Crit Care. - 2021.

- Vol. 61. - P. 73-75. - DOI: 10.1016/j.jcrc.2020.10.002.

167. Kaptoge, S. Inflammatory cytokines and risk of coronary heart disease: new prospective study and updated meta-analysis / S. Kaptoge, S.R. Seshasai, P. Gao, et al. // Eur Heart J. - 2014. - Vol.35, №9. - P. 578-89. doi: 10.1093/eurheartj/eht367.

168. Karnik, M. A Review on SARS-CoV-2-Induced Neuroinflammation, Neurodevelopmental Complications, and Recent Updates on the Vaccine Development / M. Karnik, N.M. Beeraka, C.A. Uthaiah et al. // Mol Neurobiol. -2021. - Vol. 58, № 9. - P. 4535-4563. - DOI:10.1007/s12035-021-02399-6.

169. Kershaw, E. E. Adipose tissue as an endocrine organ / E. E. Kershaw, J. S. Flier // J Clin Endocrinol Metab. - 2004. - Vol. 89, № 6. - P. 2548-2556. - DOI: 10.1210/jc.2004-0398.

170. Kitazawa, K. The Transmission of SARS-CoV-2 Infection on the Ocular Surface and Prevention Strategies / K. Kitazawa, S. Deinhardt-Emmer, T. Inomata et al. // Cells. - 2021. - Vol. 10, № 4. - P. 796. - DOI: 10.3390/cells10040796.

171. Kochi, A.N. Cardiac and arrhythmic complications in patients with COVID-19 / A.N. Kochi, A.P. Tagliari, G.B. Forleo et al. // J Cardiovasc Electrophysiol. - 2020.

- Vol. 31, № 5. - P. 1003-1008. - DOI: 10.1111/jce.14479.

172. Krishnamoorthy, P. Biventricular strain by speckle tracking echocardiography in COVID-19: findings and possible prognostic implications / P. Krishnamoorthy,

L.B. Croft, R. Ro et al. // Future Cardiol. - 2021. - Vol. 17, № 4. - P. 663-667. -DOI: 10.2217/fca-2020-0100.

173. Kuba, K. Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) in the Pathogenesis of ARDS in COVID-19 / K. Kuba, T. Yamaguchi, J.M. Penninger // Front Immunol. - 2021.

- Vol. 12. - P. 732690. - DOI: 10.3389/fimmu.2021.732690.

174. Kuehlewein, L. Noninvasive Visualization and Analysis of the Human Parafoveal Capillary Network Using Swept Source OCT Optical Microangiography / L. Kuehlewein, T.C. Tepelus, L. An et al. // Invest Ophthalmol Vis Sci. - 2015. - Vol. 56, № 6. - P. 3984-3988. - DOI: 10.1167/iovs.15-16510.

175. Lambadiari, V. Association of COVID-19 with impaired endothelial glycocalyx, vascular function and myocardial deformation 4 months after infection / V. Lambadiari, A. Mitrakou, A. Kountouri et al. // Eur J Heart Fail. - 2021. - Vol. 23, № 11. - P. 1916-1926. - DOI: 10.1002/ejhf.2326.

176. Lan, J. Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor / J. Lan, J. Ge, J. Yu J, et al. // Nature. - 2020. - Vol. 581, № 7807.

- P. 215-220. doi: 10.1038/s41586-020-2180-5.

177. Landecho, M.F. COVID-19 retinal microangiopathy as an in vivo biomarker of systemic vascular disease? / M.F. Landecho, J.R. Yuste, E. Gándara et al. // J Intern Med. - 2021. - Vol. 289, № 1. - P. 116-120. - DOI:10.1111/joim.13156.

178. Lang, J. Inhibition of SARS pseudovirus cell entry by lactoferrin binding to heparan sulfate proteoglycans / J. Lang, N. Yang, J. Deng et al. // PLoS One. - 2011. - Vol. 6, № 8. - P. 23710. - DOI: 10.1371/journal.pone.0023710.

179. Lang, R.M. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging / R.M. Lang, L.P. Badano, V. Mor-Avi et al. // J Am Soc Echocardiogr. - 2015. - Vol. 28, № 1. - P. 1-39.e14. - DOI: 10.1016/j.echo.2014.10.003.

180. Lani-Louzada, R. Retinal changes in COVID-19 hospitalized cases / R. Lani-Louzada, C.D.V.F. Ramos, R.M. Cordeiro, A.A. Sadun // PLoS One. - 2020. - Vol. 15, № 12. - P. 0243346. - DOI: 10.1371/journal.pone.0243346.

181. Lee, K.W. Relative value of multiple plasma biomarkers as risk factors for coronary artery disease and death in an angiography cohort / K.W. Lee, J.S. Hill, K.R. Walley, J.J. Fröhlich // CMAJ. Vol. 174 №4):461-6. doi: 10.1503/cmaj.050880.

182. Lee, C.W. Optical Coherence Tomography Angiography Evaluation of Retinal Microvasculature Before and After Carotid Angioplasty and Stenting / C.W. Lee, H.C. Cheng, F.C. Chang et al. // Sci Rep. - 2019. - Vol. 9, № 1. - P. 14755. - DOI: 10.1038/s41598-019-51382-8.

183. Lee, J.Y. Optical coherence tomography angiography as a potential screening tool for cerebral small vessel diseases / J.Y. Lee, J. Kim, H. Jang et al. // Alzheimers Res Ther. - 2020. - Vol. 12, № 1. - P. 58. - DOI: 10.1186/s13195-020-00638-x.

184. Li, M.Y. Expression of the SARS-CoV-2 cell receptor gene ACE2 in a wide variety of human tissues / M.Y. Li, L. Li, Y. Zhang, X.S. Wang // Infect Dis Poverty. -2020. - Vol. 9, №1. - P. 45. doi: 10.1186/s40249-020-00662-x.

185. Li, W. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus / W. Li, M.J. Moore, N. Vasilieva, et al. // Nature. - 2003. - Vol. 426, №6965. - P. 450-454. doi:10.1038/nature02145. PMID: 14647384; PMCID: PMC7095016.

186. Li, Z. Caution on kidney dysfunctions of COVID-19 patients / Z. Li, M. Wu, J. Yao et al. // medRxiv. - 2020. - P. 1-25. - DOI: 10.1101/2020.02.08.20021212.

187. Liang, T. Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment / T. Liang // Zhejiang University School of Medicine. - 2020. - 68 P.

188. Lin, H.B. COVID-19 and the Heart: ACE2 Level and the Company it Keeps Hold the Key / H.B. Lin, P.P. Liu // JACC Basic Transl Sci. - 2020. - Vol. 5, № 9. - P. 884-887. - DOI: 10.1016/j.jacbts.2020.07.005.

189. Lippi, G. Laboratory abnormalities in patients with COVID-2019 infection / G. Lippi, M. Plebani // Clin Chem Lab Med. - 2020. - Vol. 58, № 7. - P. 1131-1134. - DOI: 10.1515/cclm-2020-0198.

190. Llitjos, J.F. High incidence of venous thromboembolic events in anticoagulated severe COVID-19 patients / J.F. Llitjos, M. Leclerc, C. Chochois, et al. // J Thromb Haemost. - 2020. - Vol. 18, №7. - P.1743-1746. doi: 10.1111/jth.14869.

191. Logue, J.K. Sequelae in Adults at 6 Months After COVID-19 Infection / J.K. Logue, N.M. Franko, D.J. McCulloch et al. // JAMA Netw Open. - 2021. - Vol. 4, № 2. - P. 210830. - DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.0830.

192. Lu, C.W. 2019-nCoV transmission through the ocular surface must not be ignored / C.W. Lu, X.F. Liu, Z.F. Jia // Lancet. - 2020. - Vol. 395, № 10224. - P. 39. -DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30313-5.

193. Mach, F. Рекомендации ESC/EAS по лечению дислипидемий: модификация липидов для снижения сердечно-сосудистого риска / F. Mach, C. Baigent, A.L. Catapano, et al. // Российский кардиологический журнал. - 2020. - Vol. 25, № 5. - P. 3826. doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3826.

194. Magro, C.M. Severe COVID-19: A multifaceted viral vasculopathy syndrome / C.M. Magro, J. Mulvey, J. Kubiak, et al. // Ann Diagn Pathol. - 2021. -Vol. 50. -p. 151645. doi: 10.1016/j.anndiagpath.2020.151645.

195. Maksimowski N. Kidney ACE2 expression: Implications for chronic kidney disease / N. Maksimowski, V.R. Williams, J.W. Scholey // PLoS One. - 2020. -Vol. 15, № 10. - P. e0241534. - DOI: 10.1371/journal.pone.0241534.

196. Maliborski A. Diagnostic imaging of the nasolacrimal drainage system. Part I. Radiological anatomy of lacrimal pathways. Physiology of tear secretion and tear outflow / A. Maliborski, R. Rozycki // Med. Sci. Monit. - 2014. - Vol. 20. - P. 628-638. - DOI: 10.12659/MSM.890098.

197. Mandal A.K.J. Covid-19 and in situ pulmonary artery thrombosis / A.K.J. Mandal, J. Kho, A. Ioannou et al. // Respir Med. - 2021. - Vol. 176. - P. 106176. - DOI: 10.1016/j.rmed.2020.106176.

198. Mancia, G. ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) - 2013 / G. Mancia, R. Fagard, K. Narkiewicz [et al.] // Journal of hypertension. - 2013. - Vol. 31, № 7. - P. 1281-1357.

199. Marinho P.M. Retinal findings in patients with COVID-19 / P.M. Marinho, A.A.A. Marcos, A.C. Romano et al. // Lancet. - 2020. - Vol. 395, № 10237. - P. 1610. -DOI: 10.1016/S0140-6736(20)31014-X.

200. Masana, L. Low HDL and high triglycerides predict COVID-19 severity / L. Masana, E. Correig, D. Ibarretxe et al. // Scientific Reports. - 2021. - Vol. 11, № 1. - P. 7217. - DOI: 10.1038/s41598-021-86747-5.

201. Matthews D.E. Using and understanding medical statistics / D.E. Matthews, V.T. Farewell. - Basel: Karger, 2007. - XX, 322 p.

202. Mendelson M. Long-COVID: An evolving problem with an extensive impact / M. Mendelson, J. Nel, L. Blumberg et al. // South African medical journal. - 2020. -Vol. 111, № 1. - P. 10-12. - DOI:10.7196/SAMJ.2020.v111i11.15433.

203. Modrzejewska, M. Parameters characterizing age-dependent retrobulbar circulation in healthy subjects measured by color Doppler ultrasonography / M. Modrzejewska, B. Siesky, A. Amireskandari et al. // Curr Eye Res. - 2015. - Vol. 40, № 7. - P. 729-36. DOI: 10.3109/02713683.2014.954675. Epub 2014 Sep 8. PMID: 25197962.

204. Monteil V. Inhibition of SARS-CoV-2 Infections in Engineered Human Tissues Using Clinical-Grade Soluble Human ACE2 / V. Monteil, H. Kwon, P. Prado et al. // Cell. - 2020. - Vol. 181, № 4. - P. 905-913.e7. - DOI: 10.1016/j.cell.2020.04.004.

205. Merad M. Pathological inflammation in patients with COVID-19: a key role for monocytes and macrophages / M. Merad, J.C. Martin // Nat Rev Immunol. - 2020. - Vol. 20, № 6. - P. 355-362. - DOI: 10.1038/s41577-020-0333-0.

206. Moon C. Fighting COVID-19 exhausts T cells / C. Moon // Nat Rev Immunol. -2020. - Vol. 20, № 5. - P. 277. - DOI: 10.1038/s41577-020-0304-7.

207. Morse J.S. Learning from the Past: Possible Urgent Prevention and Treatment Options for Severe Acute Respiratory Infections Caused by 2019-nCoV / J.S. Morse, T. Lalonde, S. Xu, W.R. Liu // Chembiochem. - 2020. - Vol. 21, № 5. - P. 730-738. - DOI: 10.1002/cbic.202000047.

208. Murali R. Crosstalk between COVID-19 Infection and Kidney Diseases: A Review on the Metabolomic Approaches / R. Murali, U.R. Wanjari, A.G. Mukherjee et al. // Vaccines (Basel). - 2023. - Vol. 11, № 2. - P. 489. - DOI: 10.3390/vaccines11020489.

209. Napoli P.E. The «Quarantine Dry Eye»: The Lockdown for Coronavirus Disease 2019 and Its Implications for Ocular Surface Health / P.E. Napoli, M. Nioi, M. Fossarello // Risk Manag Healthc Policy. - 2021. - Vol. 14. - P. 1629-1636. - DOI: 10.2147/RMHP.S277067.

210. Napoli P.E. Global Spread of Coronavirus Disease 2019 and Malaria: An Epidemiological Paradox in the Early Stage of a Pandemic / P.E. Napoli, M. Nioi // J Clin Med. - 2020. - Vol. 9, № 4. - P. 1138. - DOI: 10.3390/jcm9041138.

211. Nascimento Conde J. Recombinant ACE2 Expression Is Required for SARS-CoV-2 To Infect Primary Human Endothelial Cells and Induce Inflammatory and Procoagulative Responses / J. Nascimento Conde, W.R. Schutt, E.E. Gorbunova, E.R. Mackow // mBio. - 2020. - Vol. 11, № 6. - P. 03185-20. - DOI: 10.1128/mBio.03185-20.

212. Neri P. SARS-CoV-2 and the Eye: The Pandora's Box of Ocular Immunology / P. Neri, F. Pichi // J Ocul Pharmacol Ther. - 2021. - Vol. 37, № 9. - P. 502-509. -DOI: 10.1089/jop.2021.0058.

213. Nishiga, M. COVID-19 and cardiovascular disease: from basic mechanisms to clinical perspectives / M. Nishiga, D.W. Wang, Y. Han, et al. // Nat Rev Cardiol. -2020. -Vol. 17, № 9. - P. 543-558. doi:10.1038/s41569-020-0413-9.

214. Oliveira M.R. Endothelial function provides early prognostic information in patients with COVID-19: A cohort study / M.R. Oliveira, G.D. Back, C. da Luz Goulart et al. // Respir Med. - 2021. - Vol. 185. - P. 106469. - DOI: 10.1016/j.rmed.2021.106469.

215. Ondruschka B. Multiorgan tropism of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7. / B. Ondruschka, F. Heinrich, M. Lindenmeyer et al. // Int J Legal Med. - 2021. - Vol. 135, № 6. - P. 2347-2349. - DOI: 10.1007/s00414-021-02691-z.

216. Oronsky B. A Review of Persistent Post-COVID Syndrome (PPCS) / B. Oronsky, C. Larson, T.C. Hammond et al. // Clin Rev Allergy Immunol. - 2023. - Vol. 64, № 1. - P. 66-74. - DOI: 10.1007/s12016-021-08848-3.

217. Ostergaard L. SARS CoV-2 related microvascular damage and symptoms during and after COVID-19: Consequences of capillary transit-time changes, tissue hypoxia and inflammation / L. Ostergaard // Physiol Rep. - 2021. - Vol. 9, № 3. -P. e14726. - DOI: 10.14814/phy2.14726.

218. Ou X. Characterization of spike glycoprotein of SARS-CoV-2 on virus entry and its immune cross-reactivity with SARS-CoV / X. Ou, Y. Liu, X. Lei et al. // Nat Commun. - 2020. - Vol. 11, № 1. - P. 1620. - DOI: 10.1038/s41467-020-15562-9.

219. Pascual-Prieto J. Utility of optical coherence tomography angiography in detecting vascular retinal damage caused by arterial hypertension / J. Pascual-Prieto, B. Burgos-Blasco, M. Ávila Sánchez-Torija et al. // Eur J Ophthalmol. - 2020. - Vol. 30, № 3. - P. 579-585. - DOI: 10.1177/1120672119831159.

220. Patton N. Retinal vascular image analysis as a potential screening tool for cerebrovascular disease: a rationale based on homology between cerebral and retinal microvasculatures / N. Patton, T. Aslam, T. Macgillivray et al. // J Anat. -2005. - Vol. 206, № 4. - P. 319-348. - DOI: 10.1111/j.1469-7580.2005.00395.x.

221. Peacock J.L. Oxford Handbook of Medical Statistics / J.L. Peacock, P.J. Peacock.

- Oxford: Oxford University Press, 2011. - 517 p.

222. Peng Q. Retinal Neurovascular Impairment in Patients with Essential Hypertension: An Optical Coherence Tomography Angiography Study / Q. Peng, Y. Hu, M. Huang et al. // Invest Ophthalmol Vis Sci. - 2020. - Vol. 61, № 8. - P. 42. - DOI: 10.1167/iovs.61.8.42.

223. Perico L. Immunity, endothelial injury and complement-induced coagulopathy in COVID-19 / L. Perico, A. Benigni, F. Casiraghi et al. // Nat Rev Nephrol. - 2021.

- Vol. 17, № 1. - P. 46-64. - DOI: 10.1038/s41581-020-00357-4.

224. Petrie A. Medical statistics at a glance / A. Petrie, C. Sabin. - 3rd ed. - Oxford: Wiley Blackwell, 2009. - 181 P.

225. Petrilli C.M. Factors associated with hospital admission and critical illness among 5279 people with coronavirus disease 2019 in New York City: prospective cohort study / C.M. Petrilli, S.A. Jones, J. Yang et al. // BMJ. - 2020. - Vol. 369. - P. m1966. - DOI: 10.1136/bmj.m1966.

226. Popkin, B. M. Individuals with obesity and COVID-19: A global perspective on the epidemiology and biological relationships / B. M. Popkin, S. Du, W. D. Green et al. // Obes Rev. - 2020. - Vol. 21, 11. - P. e13128. - DOI: 10.1111/obr.13128.

227. Pranata R. Body mass index and outcome in patients with COVID-19: A dose-response meta-analysis / R. Pranata, M. A. Lim, E. Yonas et al. // Diabetes and Metabolism. - 2021. - Vol. 47, № 2. - P. 101178. - DOI 10.1016/j.diabet.2020.07.005.

228. Puelles V.G. Multiorgan and Renal Tropism of SARS-CoV-2 / V.G. Puelles, M. Lütgehetmann, M.T. Lindenmeyer et al. // N Engl J Med. - 2020. - Vol. 383, № 6. - P. 590-592. - DOI: 10.1056/NEJMc2011400.

229. Qing H. The possibility of COVID-19 transmission from eye to nose / H. Qing, Z. Li, Z. Yang et al. // Acta Ophthalmol. - 2020. - Vol. 98, № 3. - P. 388. - DOI: 10.1111/aos.14412.

230. Radzikowska U. Distribution of ACE2, CD147, CD26, and other SARS-CoV-2 associated molecules in tissues and immune cells in health and in asthma, COPD, obesity, hypertension, and COVID-19 risk factors / U. Radzikowska, M. Ding, G. Tan et al. // Allergy. - 2020. - Vol. 75, № 11. - P. 2829-2845. - DOI: 10.1111/all.14429.

231. Rahman S. Epidemiology, pathogenesis, clinical presentations, diagnosis and treatment of COVID-19: a review of current evidence / S. Rahman, M.T.V. Montero, K. Rowe et al. // Expert Rev Clin Pharmacol. - 2021. - Vol. 14, № 5. -P. 601-621. - DOI: 10.1080/17512433.2021.1902303.

232. Ribas, S. A. Effects of psyllium on LDL-cholesterol concentrations in Brazilian children and adolescents: a randomised, placebo-controlled, parallel clinical trial / S. A. Ribas, D. B. Cunha, R. Sichieri [et al.] // The British journal of nutrition. -2015. - № 113 (1). - P. 134-141.

233. Rifai N. Inflammatory markers in men with angiographically documented coronary heart disease / N. Rifai, R. Joubran, H. Yu et al. // Clin Chem. - 1999. - Vol. 45, № 11. - P. 1967-1973.

234. Roberts K.A. Vascular Manifestations of COVID-19 - Thromboembolism and Microvascular Dysfunction / K.A. Roberts, L. Colley, T.A. Agbaedeng et al. // Front Cardiovasc Med. - 2020. - Vol. 7. - P. 598400. - DOI: 10.3389/fcvm.2020.598400.

235. Ruijter N.S. Neuromyelitis optica spectrum disorder after presumed coronavirus (COVID-19) infection: A case report / N.S. Ruijter, G. Kramer, R.A.R. Gons, G.J.D. Hengstman // Mult Scler Relat Disord. - 2020. - Vol. 46. - P. 102474. -DOI: 10.1016/j.msard.2020.102474.

236. Saklayen M.G. The Global Epidemic of the Metabolic Syndrome / M.G. Saklayen // Curr Hypertens Rep. - 2018. - Vol. 20, № 2. - P. 12. - DOI: 10.1007/s11906-018-0812-z.

237. Samara W.A. Correlation of foveal avascular zone size with foveal morphology in normal eyes using optical coherence tomography angiography / W.A. Samara, E.A. Say, C.T. Khoo et al. // Retina. - 2015. - Vol. 35, № 11. - P. 2188-2195. - DOI: 10.1097/IAE.0000000000000847.

238. Samara, W. A. Quantification of diabetic macular ischemia using optical coherence tomography angiography and its relationship with visual acuity / W. A. Samara, A. Shahlaee, M. K. Adam, M. A. Khan, A. Chiang, J. I. Maguire, J. Hsu, A. C. Ho // Ophthalmology. - 2017. - Vol. 124, № 2. - P. 235-244. - DOI: 10.1016/j.ophtha.2016.10.008.

239. Sanjay S. Post Coronavirus Disease (COVID-19) Reactivation of a Quiescent Unilateral Anterior Uveitis / S. Sanjay, D. Mutalik, S. Gowda et al. // SN Compr Clin Med. - 2021. - Vol. 3, № 9. - P. 1843-1847. - DOI: 10.1007/s42399-021-00985-2.

240. Sanjay S. Post COVID-19 Ophthalmic Manifestations in an Asian Indian Male / S. Sanjay, P. Srinivasan, J. Cayadev et al. // Ocul Immunol Inflamm. - 2021. - Vol. 29, № 4. - P. 656-661. - DOI: 10.1080/09273948.2020.1870147.

241. Sardu C. Hypertension, Thrombosis, Kidney Failure, and Diabetes: Is COVID-19 an Endothelial Disease? A Comprehensive Evaluation of Clinical and Basic Evidence / C. Sardu, J. Gambardella, M.B. Morelli et al. // J Clin Med. - 2020. -Vol. 9, № 5. - P. 1417. - DOI: 10.3390/jcm9051417.

242. Savastano M.C. Retinal capillary involvement in early post-COVID-19 patients: a healthy controlled study / M.C. Savastano, G. Gambini, G.M. Cozzupoli et al. // Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. - 2021. - Vol. 259, № 8. - P. 2157-2165. -DOI: 10.1007/s00417-020-05070-3.

243. Sawant O.B. Prevalence of SARS-CoV-2 in human post-mortem ocular tissues / O.B. Sawant, S. Singh, R.E. Wright et al. // Ocul Surf. - 2021. - Vol. 19. - P. 322329. - DOI: 10.1016/j.jtos.2020.11.002.

244. Schaller T. Postmortem Examination of Patients With COVID-19 / T. Schaller, K. Hirschbühl, K. Burkhardt et al. // JAMA. - 2020. - Vol. 323, № 24. - P. 25182520. - DOI: 10.1001/jama.2020.8907.

245. Schlick S. Post-COVID-19 Syndrome: Retinal Microcirculation as a Potential Marker for Chronic Fatigue / S. Schlick, M. Lucio, G. Wallukat et al. // Int J Mol Sci. - 2022. - Vol. 23, № 22. - P. 13683. - DOI: 10.3390/ijms232213683.

246. Schnichels S. Can SARS-CoV-2 infect the eye? An overview of the receptor status in ocular tissue / S. Schnichels, J.M. Rohrbach, T. Bayyoud et al. // Der Ophthalmologe. - 2020. - Vol. 117, № 7. - P. 618-621. - DOI: 10.1007/s00347-020-01160-z.

247. Seah I. Can the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Affect the Eyes? A Review of Coronaviruses and Ocular Implications in Humans and Animals / I. Seah, R. Agrawal // Ocul Immunol Inflamm. - 2020. - Vol. 28, № 3. - P. 391-395. - DOI: 10.1080/09273948.2020.1738501.

248. Sen M. COVID-19 and Eye: A Review of Ophthalmic Manifestations of COVID-19 / M. Sen, S.G. Honavar, N. Sharma, M.S. Sachdev // Indian J Ophthalmol. -2021. - Vol. 69, № 3. - P. 488-509. - DOI: 10.4103/ijo.IJO_297_21.

249. Servadei F. The risk of carotid plaque instability in patients with metabolic syndrome is higher in women with hypertriglyceridemia / F. Servadei, L. Anemona,

M. Cardellini et al. // Cardiovasc Diabetol. - 2021. - Vol. 20, № 1. - P. 98. - DOI: 10.1186/s12933-021-01277-8.

250. Shahidi M. Quantitative assessment of conjunctival microvascular circulation of the human eye / M. Shahidi, J. Wanek, B. Gaynes, T. Wu // Microvasc Res. - 2010.

- Vol. 79, № 2. - P. 109-113. - DOI: 10.1016/j.mvr.2009.12.003.

251. Shariati, M. Association of dyslipidemia and COVID-19: A narrative review of effective factors in disease severity / M. Shariati, M. Faramarzi, M. Boroomand et al. // Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. - 2022. -Vol. 16, № 2. - P. 102403. - DOI: 10.1016/j.dsx.2022.102403.

252. Sheth J.U. Retinal vein occlusion in COVID-19: A novel entity / J.U. Sheth, R. Narayanan, J. Goyal, V. Goyal // Indian J Ophthalmol. - 2020. - Vol. 68, № 10. -P. 2291-2293. - DOI: 10.4103/ijo.IJO_2380_20.

253. Singh R. COVID-19: Current knowledge in clinical features, immunological responses, and vaccine development / R. Singh, A. Kang, X. Luo et al. // FASEB J.

- 2021. - Vol. 35, № 3. - P. e14209. - DOI: 10.1096/fj.202002662R.

254. Smilowitz N.R. Myocardial Injury in Adults Hospitalized With COVID-19 / N.R. Smilowitz, N. Jethani, J. Chen et al. // Circulation. - 2020. - Vol. 142, № 24. - P. 2393-2395. - DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050434.

255. Smiseth O.A. Myocardial strain imaging: how useful is it in clinical decision making? / O.A. Smiseth, H. Torp, A. Opdahl et al. // Eur Heart J. - 2016. - Vol. 37, № 15. - P. 1196-1207. - DOI: 10.1093/eurheartj/ehv529.

256. Sommer A. Humans, Viruses, and the Eye-An Early Report From the COVID-19 Front Line / A. Sommer // JAMA Ophthalmol. - 2020. - Vol. 138, № 5. - P. 578579. - DOI: 10.1001/jamaophthalmol.2020.1294.

257. Sowers, J. R. Diabetes, hypertension, and cardiovascular disease: an update / J. R. Sowers, M. Epstein, E. D. Frohlich // Hypertension. - 2001. - Vol. 37, № 4. - P. 1053-1059.

258. Stefan N. Obesity and impaired metabolic health in patients with COVID-19 / N. Stefan, A.L. Birkenfeld, M.B. Schulze, D.S. Ludwig // Nat Rev Endocrinol. - 2020.

- Vol. 16, № 7. - P. 341-342. - DOI: 10.1038/s41574-020-0368-z.

259. Stefano G.B. Selective Neuronal Mitochondrial Targeting in SARS-CoV-2 Infection Affects Cognitive Processes to Induce 'Brain Fog' and Results in Behavioral Changes that Favor Viral Survival / G.B. Stefano, R. Ptacek, H. Ptackova et al. // Med Sci Monit. - 2021. - Vol. 27. - P. 930886. - DOI: 10.12659/MSM.930886.

260. Su S. Epidemiology, Genetic Recombination, and Pathogenesis of Coronaviruses / S. Su, G. Wong, W. Shi et al. // Trends Microbiol. - 2016. - Vol. 24, № 6. - P. 490502. - DOI: 10.1016/j.tim.2016.03.003.

261. Sun Z. Progress of Bulbar Conjunctival Microcirculation Alterations in the Diagnosis of Ocular Diseases / Z. Sun, Y. Li, R. Liu et al. // Dis Markers. - 2022. - P. 4046809. - DOI: 10.1155/2022/4046809.

262. Sun C.B. Role of the Eye in Transmitting Human Coronavirus: What We Know and What We Do Not Know / C.B. Sun, Y.Y. Wang, G.H. Liu, Z. Liu // Front Public Health. - 2020. - Vol. 8. - P. 155. - DOI: 10.3389/fpubh.2020.00155.

263. Szcz^sniak M. SARS-CoV-2 and the Eyes: A Review of the Literature on Transmission, Detection, and Ocular Manifestations / M. Szcz^sniak, J. Brydak-Godowska // Med Sci Monit. - 2021. - Vol. 27. - P. 931863. - DOI: 10.12659/MSM.931863.

264. Szekely Y. Spectrum of Cardiac Manifestations in COVID-19: A Systematic Echocardiographic Study / Y. Szekely, Y. Lichter, P. Taieb et al. // Circulation. -2020. - Vol. 142, № 4. - P. 342-353. - DOI: 10.1161 /CIRCULATIONAHA.120.047971.

265. Szkodny D. Retinal OCT Findings in Patients after COVID Infection / D. Szkodny, E. Wyl?gala, P. Sujka-Franczak et al. // J Clin Med. - 2021. - Vol. 10, № 15. -P. 3233. - DOI: 10.3390/jcm10153233.

266. Takayama, K. Novel Classification of Early-stage Systemic Hypertensive Changes in Human Retina Based on OCTA Measurement of Choriocapillaris / K. Takayama, H. Kaneko, Y. Ito et al. // Scientific Reports. - 2018. - Vol. 8, № 1. - P. 15163. -DOI: 10.1038/s41598-018-33580-y.

267. Takigiku K. Normal range of left ventricular 2-dimensional strain: Japanese Ultrasound Speckle Tracking of the Left Ventricle (JUSTICE) study / K. Takigiku, M. Takeuchi, C. Izumi et al. // Circ J. - 2012. - Vol. 76, № 11. - P. 2623-2632. -DOI: 10.1253/circj.cj-12-0264.

268. Terpos E. Hematological findings and complications of COVID-19 / E. Terpos, I. Ntanasis-Stathopoulos, I. Elalamy et al. // Am J Hematol. - 2020. - Vol. 95, № 7.

- p. 834-847. - DOI: 10.1002/ajh.25829.

269. Tong Z.D. Potential Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2, Zhejiang Province, China, 2020 / Z.D. Tong, A. Tang, K.F. Li et al. // Emerg Infect Dis. -2020. - Vol. 26, № 5. - P. 1052-1054. - DOI: 10.3201/eid2605.200198.

270. Torres-Costa S. SARS-COV-2 in Ophthalmology: Current Evidence and Standards for Clinical Practice / S. Torres-Costa, M. Lima-Fontes, F. Falcao-Reis, M. Falcao // Acta Med Port. - 2020. - Vol. 33, № 9. - P. 593-600. - DOI: 10.20344/amp.14118.

271. Tranquart F. Color Doppler imaging of orbital vessels: personal experience and literature review / F. Tranquart, O. Berges, P. Koskas et al. // J Clin Ultrasound. -2003. - Vol. 31, № 5. - P. 258-273. - DOI: 10.1002/jcu.10169.

272. Trilla A. The 1918 "Spanish flu" in Spain / A. Trilla, G. Trilla, C. Daer // Clin Infect Dis. - 2008. - Vol. 47, № 5. - P. 668-673. - DOI: 10.1086/590567.

273. Troyer E.A. Are we facing a crashing wave of neuropsychiatric sequelae of COVID-19? Neuropsychiatric symptoms and potential immunologic mechanisms / E.A. Troyer, J.N. Kohn, S. Hong // Brain Behav Immun. - 2020. - Vol. 87. - P. 3439. - DOI: 10.1016/j.bbi.2020.04.027.

274. Tsang K.W. A cluster of cases of severe acute respiratory syndrome in Hong Kong / K.W. Tsang, P.L. Ho, G.C. Ooi et al. // N Engl J Med. - 2003. - Vol. 348, № 20.

- P. 1977-1985. - DOI: 10.1056/NEJMoa030666.

275. Turgay Yildirim, Ö. The atherogenic index of plasma as a predictor of mortality in patients with COVID-19 / Ö. Turgay Yildirim, §. Kaya // Heart & Lung: The Journal of Critical Care. - 2021. - Vol. 50, № 2. - P. 329-333. - DOI: 10.1016/j.hrtlng.2021.01.016.

276. Ugurlu A. Assessment of the optic nerve, macular, and retinal vascular effects of COVID-19 / A. Ugurlu, S.B. Agcayazi, E. Icel et al. // Can J Ophthalmol. - 2023.

- Vol. 58, № 6. - P. 570-576. - DOI: 10.1016/j.jcjo.2022.06.016.

277. Ustymowicz A. Normal reference intervals and ranges of side-to-side and day-today variability of ocular blood flow Doppler parameters / A. Ustymowicz, Z. Mariak, J. Weigele et al. // Ultrasound Med Biol. - 2005. - Vol. 31, № 7. - P. 895-903. - DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2005.03.013.

278. V'kovski P. Coronavirus biology and replication: implications for SARS-CoV-2 / P. V'kovski, A. Kratzel, S. Steiner et al. // Nat Rev Microbiol. - 2021. - Vol. 19, № 3. - P. 155-170. - DOI: 10.1038/s41579-020-00468.

279. van Kessel S.A.M. Post-acute and long-COVID-19 symptoms in patients with mild diseases: a systematic review / S.A.M. van Kessel, T.C. Olde Hartman, P.L.B.J. Lucassen, C.H.M. van Jaarsveld // Family practice. - 2022. - Vol. 39, № 1. -P. 159-167. - DOI: 10.1093/fampra/cmab076.

280. Varga Z. Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19 / Z. Varga, A.J. Flammer, P. Steiger et al. // Lancet. - 2020. - Vol. 395, № 10234. - P. 1417-1418.

- DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30937-5.

281. Vavvas D.G. Concerns about the interpretation of OCT and fundus findings in COVID-19 patients in recent Lancet publication / D.G. Vavvas, D. Sarraf, S.R. Sadda et al. // Eye (Lond). - 2020. - Vol. 34, № 12. - P. 2153-2154. - DOI: 10.1038/s41433-020-1084-9.

282. Velavan T.P. The COVID-19 epidemic / T.P. Velavan, C.G. Meyer // Trop Med Int Health. - 2020. - Vol. 25, № 3. - P. 278-280. - DOI: 10.1111/tmi.13383.

283. Vinciguerra M. Atherosclerosis as Pathogenetic Substrate for Sars-CoV-2 Cytokine Storm / M. Vinciguerra, S. Romiti, K. Fattouch et al. // J Clin Med. - 2020. - Vol. 9, № 7. - P. 2095. - DOI: 10.3390/jcm9072095.

284. Vinores S.A. Blood-retinal barrier breakdown in experimental coronavirus retinopathy: association with viral antigen, inflammation, and VEGF in sensitive and resistant strains / S.A. Vinores, Y. Wang, M.A. Vinores et al. //

J Neuroimmunol. - 2001. - Vol. 119, № 2. - P. 175-182. - DOI: 10.1016/S0165-5728(01)00374-5.

285. Virology: Coronaviruses. Nature 220, Vol. 650, №1968. https://doi.org/10.1038/220650b0.

286. Walinjkar J.A. Central retinal vein occlusion with COVID-19 infection as the presumptive etiology / J.A. Walinjkar, S.C. Makhija, H.R. Sharma et al. // Indian J Ophthalmol. - 2020. - Vol. 68, № 11. - P. 2572-2574. - DOI: 10.4103/ijo.IJO_2575_20.

287. Walls A.C. Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein / A.C. Walls, Y.J. Park, M.A. Tortorici et al. // Cell. - 2020. - Vol. 181, № 2. - P. 281-292.e6. - DOI: 10.1016/j.cell.2020.02.058.

288. 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.

289. Wang S. Retinal microvascular impairment in COVID-19 patients: A meta-analysis / S. Wang, J. Wang, J. Hu et al. // Immun Inflamm Dis. - 2022. - Vol. 10, № 6. -P. 619. - DOI: 10.1002/iid3.619.

290. Wang W. Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens / W. Wang, Y. Xu, R. Gao et al. // JAMA. - 2020. - Vol. 323, № 18. - P. 1843-1844. - DOI: 10.1001/jama.2020.3786.

291. Wang Y. The role of apoptosis within the retina of coronavirus-infected mice / Y. Wang, B. Detrick, Z.X. Yu et al. // Invest Ophthalmol Vis Sci. - 2001. - Vol. 41, № 10. - P. 3011-3018.

292. Wei D. Rhesus macaques can be effectively infected with SARS-CoV-2 via ocular conjunctival route / D. Wei, B. Linlin, G. Hong et al. // BioRxiv. - 2020. -P. 990036. - DOI: 10.1101/2020.03.13.990036.

293. Wong TY. Retinal vascular caliber, cardiovascular risk factors, and inflammation: the multi-ethnic study of atherosclerosis (MESA) / TY Wong, FM Islam, R Klein

et al. // Invest Ophthalmol Vis Sci. - 2006. - Vol. 47, № 6. - P. 2341-2350. - DOI: 10.1167/iovs.05-1539.

294. Wu C. Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China. / Wu, C., Chen, X., Cai, Y et al. // JAMA internal medicine. - 2020. - Vol. 180, № 7. - P. 934-943. - DOI: https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.0994.

295. Xia J. Evaluation of coronavirus in tears and conjunctival secretions of patients with SARS-CoV-2 infection / J. Xia, J. Tong, M. Liu et al. // J Med Virol. - 2020. - Vol. 92, № 6. - P. 589-594. - DOI: 10.1002/jmv.25725.

296. Xiong T.Y. Coronaviruses and the cardiovascular system: acute and long-term implications / T.Y. Xiong, S. Redwood, B. Prendergast, M. Chen // Eur Heart J. -2020. - Vol. 41, № 19. - P. 1798-1800. - DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa231.

297. Xu F. ACE2 and TMPRSS2 expressions are regulated by DHX32 and influence the gastrointestinal symptoms caused by SARS-CoV-2 / F. Xu, J. Gao, B.O. Orgil et al. // J Pers Med. - 2021. - Vol. 11, № 11. - P. 1212. - DOI: 10.3390/jpm11111212.

298. Yan R. Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2 / R. Yan, Y. Zhang, Y. Li et al. // Science. - 2020. - Vol. 367, № 6485. -P. 1444-1448. - DOI: 10.1126/science.abb2762.

299. Yan Z. Long COVID-19 syndrome: a comprehensive review of its effect on various organ systems and recommendation on rehabilitation plans / Z. Yan, M. Yang, C.L. Lai // Biomedicines. - 2021. - Vol. 9, № 8. - P. 966. - DOI: 10.3390/biomedicines9080966.

300. Yancy C.W. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and the heart—is heart failure the next chapter? / C.W. Yancy, G.C. Fonarow // JAMA Cardiol. - 2020. - Vol. 5, № 11. - P. 1216-1217. - DOI: 10.1001/jamacardio.2020.3575.

301. Yang A.P. The diagnostic and predictive role of NLR, d-NLR and PLR in COVID-19 patients / A.P. Yang, J.P. Liu, W.Q. Tao, H.M. Li // Int Immunopharmacol. -2020. - Vol. 84. - P. 106504. - DOI: 10.1016/j.intimp.2020.106504.

302. Yang L. Immune characteristics of severe and critical COVID-19 patients / L. Yang, J. Gou, J. Gao et al. // Signal Transduct Target Ther. - 2020. - Vol. 5, № 1. - P. 179. - DOI: 10.1038/s41392-020-00296-3.

303. 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.

304. Yang Z. Predictors for imaging progression on chest CT from coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients / Z. Yang, J. Shi, Z. He et al. // Aging (Albany NY). -2020. - Vol. 12, № 7. - P. 6037-6048. - DOI: 10.18632/aging.102999.

305. Yeung, S. C. Choroidal thickness in patients with cardiovascular disease: A review / S. C. Yeung, Y. You, K. L. Howe, P. Yan // Survey of Ophthalmology. - 2020. -Vol. 65, № 4. - P. 473-486. - DOI: 10.1016/J.SURVOPHTHAL.2019.12.007.

306. Yong S.J. Long COVID or post-COVID-19 syndrome: putative pathophysiology, risk factors, and treatments / S.J. Yong // Infect Dis (Lond). - 2021. - Vol. 53, № 10. - P. 737-754. - DOI: 10.1080/23744235.2021.1924397.

307. Zaim S. COVID-19 and Multiorgan Response / S. Zaim, J.H. Chong, V. Sankaranarayanan, A. Harky // Curr Probl Cardiol. - 2020. - Vol. 45, № 8. -P. 100618. - DOI: 10.1016/j.cpcardiol.2020.100618.

308. Zara A. The COVID-19 pandemic and its skin effects / A. Zara, P. Fleming, K. Lee, C. Lynde // Can Fam Physician. - 2021. - Vol. 67, № 8. - P. 582-587. - DOI: 10.46747/cfp.6708582.

309. Zhang B. Immune Phenotyping Based on the Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and IgG Level Predicts Disease Severity and Outcome for Patients With COVID-19 / B. Zhang, X. Zhou, C. Zhu et al. // Front Mol Biosci. - 2020. - Vol. 7. - P. 157. -DOI: 10.3389/fmolb.2020.00157.

310. 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. et al. // Intensive Care Med. - 2020. - Vol. 46, № 4. - P. 586-590. - DOI: 10.1007/s00134-020-05985-9.

311. Zhang S. SARS-CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19 / S. Zhang, Y. Liu, X. Wang et al. // J Hematol Oncol. - 2020. - Vol. 13, № 1. -P. 120. - DOI: 10.1186/s13045-020-00954-7.

312. Zhao X. Incidence, clinical characteristics and prognostic factor of patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis / X. Zhao, B. Zhang, P. Li et al. // MedRxiv. - 2020. - P. 20037572. - DOI: 10.1101/2020.03.17.20037572.

313. Zheng Y.Y. COVID-19 and the cardiovascular system / Y.Y. Zheng, Y.T. Ma, J.Y. Zhang, X. Xie // Nat Rev Cardiol. - 2020. - Vol. 17, № 5. - P. 259-260. - DOI: 10.1038/s41569-020-0360-5.

314. Zhong N.S. Epidemiology and cause of severe acute respiratory syndrome (SARS) in Guangdong, People's Republic of China, in February, 2003 / N.S. Zhong, B.J. Zheng, Y.M. Li et al. // Lancet. - 2003. - Vol. 362, № 9393. - P. 1353-1358. -DOI: 10.1016/S0140-6736(03)14630-2.

315. 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.

316. Zhou L. ACE2 and TMPRSS2 are expressed on the human ocular surface, suggesting susceptibility to SARS-CoV-2 infection / L. Zhou, Z. Xu, G.M. Castiglione et al. // Ocul Surf. - 2020. - Vol. 18, № 4. - P. 537-544. - DOI: 10.1016/j.jtos.2020.06.007.

317. Zhou S. Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody-Associated Optic Neuritis and Myelitis in COVID-19 / S. Zhou, E.C. Jones-Lopez, D.J. Soneji et al. // J Neuroophthalmol. - 2020. - Vol. 40, № 3. - P. 398-402. - DOI: 10.1097/WNO.0000000000001049.

318. Zota I.M. Acute and Long-Term Consequences of COVID-19 on Arterial Stiffness-A Narrative Review / I.M. Zota, C. Stätescu, R.A. Sascäu et al. // Life (Basel). -2022. - Vol. 12, № 6. - P. 781. - DOI: 10.3390/life12060781.

319. Zotzmann V. Clinical implication of pulmonary artery thrombi in COVID-19 / V. Zotzmann, K. Mueller-Peltzer, C. Bode, D.L. Staudacher // Respir Med. - 2021. - Vol. 176. - P. 106247. - DOI: 10.1016/j.rmed.2020.106247.

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.