Содержание
Мясников предостерег от применения антибиотиков при COVID-19 — РБК
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Рубрики
adv.rbc.ru
Вклад «Лучший %»
Ваш доход
0 ₽
Ставка
0%
Оформить онлайн
Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.
Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавирусной инфекции амбулаторно. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
Врач напомнил, что коронавирус относится к категории ОРЗ и при лечении требует лишь вспомогательных средств, а не применения сильнодействующих препаратов (гормональные и антибиотики). «Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны!» — пояснил Мясников.
adv.rbc.ru
Вместо этого он посоветовал, как и при вирусном ОРЗ, питаться легко, обильно пить, а также принимать жаропонижающие. Также он предложил обратить внимание на витамины, микроэлементы и интерфероны в каплях в нос.
adv.rbc.ru
Ранее доктор медицинских наук, руководитель отдела инфекционного контроля и профилактики детской больницы в Цинциннати (штат Огайо) Джошуа Шаффцин порекомендовал во время лечения COVID-19 отказаться от противодиарейных препаратов с лоперамидом и ингаляторов.
Врач объяснил, что из-за лоперамида замедляется работа кишечника, что мешает организму самостоятельно избавляться от бактерий.
Магазин исследований
Аналитика по теме
«Антибиотики»
Вклад «Лучший %»
Ваш доход
0 ₽
Ставка
0%
Оформить онлайн
Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.
Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.
как защититься от гриппа и ОРВИ
19:10 втр, 20 октября, 2020
В Петербурге прививку против гриппа сделали более 1,6 млн человек (данные на 19.10.2020 г.), что составляет 30,9% населения города. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди петербуржцев находится на неэпидемическом уровне, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты предупреждают, что грипп и другие острые вирусные инфекции находятся на первом месте по числу заболевших людей. В зоне риска — дети, люди старше 60 лет, больные хроническими заболеваниями, беременные. Повышенному риску заражения также подвергается медперсонал, работники общественного транспорта и общепита.
Город+ рассказывает, как защититься от вируса в сезонный подъем заболеваемости.
Без антибиотиков при первых симптомах
Среди первичных симптомов гриппа — температура от 38 градусов, озноб, слабость, головная боль, боли в мышцах, ухудшение аппетита.
Перенося заболевания в дома, необходимо соблюдать постельный режим и больше спать. Следует много пить, проветривать помещение и проводить влажную уборку.
Несмотря на пониженный аппетит, нужно есть больше каш, супов, отварного мяса, фруктов и овощей. А также пропить курс витаминов по рецепту врача, советуют специалисты Роспотребнадзора.
Не рекомендуется принимать антибиотики в первые дни заболевания. Они не помогут справиться с вирусом, навредят микрофлоре и ослабят иммунитет.
Симптомы гриппа продолжаются около пяти дней. Если температура не спадает, повышается вероятность осложнений. К ним относятся: пневмония, энцефалиты, менингиты, обострение хронических заболеваний. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции.
Эффективность вакцинации
Грипп опасен тем, что часто меняет свою структуру, из-за чего может поражать организм человека вновь.
В Роспотребнадзоре отмечают, что пока самый эффективный способ профилактики гриппа — прививка.
Состав вакцины каждый год манятся по рекомендациям ВОЗ. Оптимальный период для вакцинации — с сентября по ноябрь.
Особенно пройти вакцинацию людям, находящимся в зоне риска: беременным, пожилым, людям с пониженным иммунитетом и детям. Для надежной защиты прививку необходимо делать каждый год.
Вакцинировать детей можно с 6 месяцев. Чтобы защитить от вируса младенца, привиться следует всем контактирующим с ним людям до начала эпидемии.
Успеть до ноября
В Петербурге до 31 октября работают передвижные прививочные пункты. На сегодняшний день они развернуты по всему городу. Микроавтобусы стоят у самых оживленных станций метро, железнодорожных станций и торговых центров.
Все машины до и после смены обрабатывают дезсредством. После каждого пациента обеззараживают контактные поверхности. Вакцинация организована с соблюдением соцдистанции, а перед прививкой горожанам измеряют температуру.
Вакцинация от гриппа бесплатная. Ее можно сделать в любом пункте, независимо от прописки.
При себе необходимо иметь паспорт. Среди противопоказаний — острые инфекционные заболевания или обострение хронических.
С графиком передвижных прививочных пунктов и местами вакцинации можно ознакомиться здесь.
Избегать объятий и рукопожатий
Для профилактики гриппа и ОРВИ следует есть больше продуктов с витамином С, пить больше жидкости. Необходимо соблюдать режим сна и не забывать о физической активности.
Важно помнить о частом и тщательном мытье рук, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания.
В квартире следует регулярно проветривать и увлажнять помещение. Лучше избегать места большого скопления людей или надевать в них маску.
Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют избегать объятий, поцелуев и рукопожатий. Не дотрагиваться грязными руками до лица, глаз и носа.
В случае признаков заболевания необходимо обратиться к врачу.
Напомним, в период эпидемии гриппа в начале 2019 года переболели 185,9 тысяч петербуржцев.
Поделиться в соцсетях
Антибиотики и вакцина против COVID-19
Каждый день все больше людей получают одну из недавно разработанных вакцин против COVID-19. Тем не менее, Служба поддержки пациентов Antibiotic Research UK получает все больше запросов от людей, которые беспокоятся о том, чтобы иметь вакцину, в то время как они также принимают антибиотики.
Безопасно ли делать прививку от COVID-19, если вы принимаете антибиотики? Оба метода лечения будут работать?
Да, безопасно.
Вакцина против COVID-19 помогает иммунной системе вашего организма распознавать коронавирус, что позволяет вам быстрее и эффективнее бороться с ним. Вакцина, по сути, «обучает» ваши иммунные клетки идентифицировать, атаковать и убивать вирус.
Антибиотики, с другой стороны, убивают бактерии, вызывающие инфекцию в вашем организме. Это означает, что ваши антибиотики не должны влиять на коронавирус или вакцину, а вакцина не должна влиять на вашу бактериальную инфекцию (если она у вас есть) или ваши антибиотики.
Если у вас есть какие-либо неотложные медицинские опасения по поводу вашего здоровья или вашего лечения, обратитесь к своему терапевту или поставщику медицинских услуг. Если вам нужна поддержка и информация, связанная с устойчивой к антибиотикам инфекцией, вы можете обратиться в нашу Службу поддержки пациентов, которая будет рада выслушать вас и помочь.
Что такое мРНК-вакцина?
Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna против COVID-19 впечатляют не только скоростью, с которой они производятся. Это примеры мРНК-вакцин — совершенно нового типа вакцин.
Традиционные вакцины дают нашему организму мертвый или ослабленный образец вируса, который мы хотим, чтобы он научился идентифицировать. Вакцины с мРНК дают нашему организму созданную в лаборатории копию мРНК вируса, которая сообщает нашим собственным иммунным клеткам, как производить «шипастый белок», который появляется на поверхности вируса. Это учит нашу иммунную систему, на что следует обращать внимание, давая такой же, хотя и гораздо более сильный, результат, что и традиционные вакцины.
Над созданием таких вакцин работали уже 30 лет. Ученые знали, что технически его можно использовать для создания иммунной защиты от любого вируса, от которого у них есть мРНК. Это позволило им начать тестирование вакцины против COVID-19 в течение нескольких недель после начала вспышки.
У вас есть вопрос о COVID-19, антибиотиках и инфекциях, устойчивых к антибиотикам? Спросите у ANTRUK экспертные ответы на ваши вопросы.
Спросите ANTRUK
Дополнительная информация
В настоящее время имеется ограниченная клиническая информация о каждом из различных типов вакцины против COVID-19. Если у вас есть какие-либо опасения, ваш врач общей практики, участковый фармацевт или медицинский работник, который будет вводить вакцину, смогут ответить на ваши вопросы.
Мы должны подчеркнуть, что каждый должен пройти вакцинацию от COVID, почему они получают свое предложение. Это защитит вас и, в конечном счете, наше общество, и это единственный способ в конечном итоге вернуться к нормальной жизни.
Пожалуйста, следуйте рекомендациям правительства по обеспечению своей безопасности. Вы можете поддержать NHS, не звоня своему врачу общей практики или медицинскому работнику и не спрашивая, когда вам сделают прививку. Все получат официальное уведомление о том, когда и где делать джеб. Он выдается в соответствии со списком приоритетов, рекомендованным Объединенным комитетом по вакцинации и иммунизации.
Узнайте больше о:
- Спросите ANTRUK имеет много ответов на ваши вопросы о COVID-19
- NHS: информация о вакцине против COVID-19 и руководство для пожилых людей
- Antibiotic Research UK: бактериальные инфекции
Информация для пациентов:
- Вакцина Pfizer BioNTech
- Вакцина AstraZeneca Oxford
- Вакцина Модерна
Хотите помочь предотвратить следующий глобальный кризис в области здравоохранения?
Устойчивость к антибиотикам — это глобальная катастрофа в области здравоохранения, которая уже уносит жизни 700 000 человек в год.
По оценкам, к 2050 году будет 10 миллионов смертей в год, если текущая ситуация не улучшится. Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь предотвратить распространение устойчивости к антибиотикам, и если вы можете, пожертвование финансирует нашу жизненно важную работу по разработке новых методов лечения и антибиотиков.
Сделайте пожертвование сегодня
Antibiotic Research Интерес Великобритании к COVID-19
COVID-19 — это вирусная инфекция, вызываемая вирусом, тогда как инфекции, устойчивые к антибиотикам, вызываются бактериями. Тем не менее, COVID-19 представляет для нас большой интерес, поскольку люди с этой инфекцией также могут с большей вероятностью заразиться бактериальной инфекцией.
Связь между недавним использованием антибиотиков и иммуногенностью в течение шести месяцев после вакцинации против COVID-19
1. Haas E.J., Angulo F.J., McLaughlin J.M., Anis E., Singer S.R., Khan F., Brooks N., Smaja M., Маркус Г., Пан К. и др.
Воздействие и эффективность мРНК-вакцины BNT162b2 против инфекций SARS-CoV-2 и COVID-19случаев, госпитализаций и смертей после общенациональной кампании вакцинации в Израиле: обсервационное исследование с использованием данных национального эпиднадзора. Ланцет. 2021; 397: 1819–1829. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00947-8. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. Шарма О., Султан А.А., Дин Х., Триггл К.Р. Обзор прогресса и проблем разработки вакцины против COVID-19. Фронт. Иммунол. 2020;11:585354. doi: 10.3389/fimmu.2020.585354. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Polack F.P., Thomas S.J., Kitchin N., Absalon J., Gurtman A., Lockhart S., Perez J.L., Pérez Marc G., Moreira E.D., Zerbini C., et al. Безопасность и эффективность мРНК-вакцины BNT162b2 Covid-19. Н. англ. Дж. Мед. 2020;383:2603–2615. doi: 10.1056/NEJMoa2034577. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Хара А., Ундуррага Э.А., Гонсалес К.
, Паредес Ф., Фонтесилья Т., Хара Г., Писарро А., Асеведо Дж., Лео К., Леон Ф. и др. Эффективность инактивированной вакцины против SARS-CoV-2 в Чили. Н. англ. Дж. Мед. 2021; 385: 875–884. doi: 10.1056/NEJMoa2107715. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Lim W.W., Mak L., Leung G.M., Cowling B.J., Peiris M. Сравнительная иммуногенность мРНК и инактивированных вакцин против COVID-19. Ланцет Микроб. 2021;2:e423. doi: 10.1016/S2666-5247(21)00177-4. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Дхакал С., Кляйн С.Л. Факторы хозяина, влияющие на эффективность вакцины: последствия для сезонных и универсальных программ вакцинации против гриппа. Дж. Вирол. 2019;93:e00797-19. doi: 10.1128/ОВИ.00797-19. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
7. Художник С.Д., Овсянникова И.Г., Польша Г.А. Влияние ожирения на иммунный ответ человека на вакцинацию. вакцина. 2015; 33:4422–4429. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.06.
101. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
8. Lynn D.J., Benson S.C., Lynn M.A., Pulendran B. Модуляция иммунных ответов на вакцинацию микробиотой: последствия и потенциальные механизмы. Нац. Преподобный Иммунол. 2021; 22:33–46. doi: 10.1038/s41577-021-00554-7. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
9. Хаган Т., Кортезе М., Руфаэль Н., Будро С., Линде С., Маддур М.С., Дас Дж., Ван Х., Гутмиллер Дж., Чжэн Н.-Ю. и др. Вызванное антибиотиками нарушение микробиома кишечника изменяет иммунитет к вакцинам у людей. Клетка. 2019;178:1313–1328.e13. doi: 10.1016/j.cell.2019.08.010. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
10. Mok C.K.P., Cohen C.A., Cheng S.M.S., Chen C., Kwok K.-O., Yiu K., Chan T.-O., Булл М., Линг К.С., Дай З. и др. Сравнение иммуногенности BNT162b2 и CoronaVac COVID-19вакцины в Гонконге. Респирология. 2021; 27: 301–310. doi: 10.1111/соответственно 14191. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
11.
Дэвидсон Л.Е., Фиорино А.М., Снидман Д.Р., Хибберд П.Л. Lactobacillus GG в качестве иммунного адъюванта для живой аттенуированной вакцины против гриппа у здоровых взрослых: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Евро. Дж. Клин. Нутр. 2011;65:501–507. doi: 10.1038/ejcn.2010.289. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
12. Rizzardini G., Eskesen D., Calder P.C., Capetti A., Jespersen L., Clerici M. Оценка иммунных преимуществ двух пробиотических штаммов Bifidobacterium animalis подвид. lactis, BB-12 ® и Lactobacillus paracasei ssp. paracasei, L. casei 431 ® в модели вакцинации против гриппа: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. бр. Дж. Нутр. 2012; 107: 876–884. doi: 10.1017/S000711451100420X. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
13. Левин Э.Г., Лустиг Ю., Коэн С., Фласс Р., Инденбаум В., Амит С., Дулман Р., Асраф К., Мендельсон Э., Зив А. и др.
Ослабевающий иммунный гуморальный ответ на BNT162b2 Covid-19Вакцина старше 6 мес. Н. англ. Дж. Мед. 2021;385:e84. doi: 10.1056/NEJMoa2114583. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14. Earle K.A., Ambrosino D.M., Fiore-Gartland A., Goldblatt D., Gilbert P.B., Siber G.R., Dull P., Plotkin S.A. Доказательства наличия антител в качестве защитного коррелята для вакцин против COVID-19. вакцина. 2021; 39: 4423–4428. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.05.063. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
15. Хури Д.С., Кромер Д., Рейнальди А., Шлуб Т.Е., Уитли А.К., Джуно Дж.А., Суббарао К., Кент С.Дж., Триккас Дж.А., Давенпорт член парламента Уровни нейтрализующих антител в высокой степени предсказывают иммунную защиту от симптоматической инфекции SARS-CoV-2. Нац. Мед. 2021;27:1205–1211. дои: 10.1038/s41591-021-01377-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
16. Бергверк М., Гонен Т., Люстиг Ю., Амит С., Липсич М., Коэн С., Мандельбойм М., Левин Э.
Г., Рубин С., Инденбаум В. и др. Прорывные инфекции Covid-19 среди вакцинированных медицинских работников. Н. англ. Дж. Мед. 2021; 385: 1474–1484. doi: 10.1056/NEJMoa2109072. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
17. Chemaitelly H., Tang P., Hasan M.R., AlMukdad S., Yassine H.M., Benslimane F.M., Khatib H.A., Coyle P., Ayoub H.H., Канаани З.А. и соавт. Ослабление защиты вакциной BNT162b2 от инфекции SARS-CoV-2 в Катаре. Н. англ. Дж. Мед. 2021;385:e83. doi: 10.1056/NEJMoa2114114. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
18. Чан К.Х., Леунг К.Ю., Чжан Р.Р., Лю Д., Фань Ю., Чен Х., Юэн К.-Ю., Хунг И.Ф.-Н. Эффективность анализа суррогатных антител, нейтрализующих SARS-CoV-2, в образцах естественной инфекции и вакцинации. Диагностика. 2021;11:1757. doi: 10.3390/diagnostics11101757. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
19. Norquist J.M., Khawaja S.S., Kurian C., Mast T.C., Liaw K.-L., Robertson M.N., Evans B.
, Gutsch D., Саддье П. Адаптация ранее утвержденной карты отчета о вакцинации для использования в клинических испытаниях вакцины для взрослых в соответствии с Руководством FDA по шкале оценки токсичности 2007 года. Гум. Вакцины Иммунотер. 2012; 8: 1208–1212. doi: 10.4161/hv.21408. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
20. Wang J., Hou Z., Liu J., Gu Y., Wu Y., Chen Z., Ji J., Diao S., Qiu Y., Zou S., et al. Безопасность и иммуногенность вакцинации против COVID-19 у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (CHESS2101): многоцентровое исследование. Дж. Гепатол. 2021; 75: 439–441. doi: 10.1016/j.jhep.2021.04.026. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21. Cheung K.S., Lam L.K., Seto W.K., Leung W.K. Использование антибиотиков во время лечения ингибиторами иммунных контрольных точек связано с более низкой выживаемостью при гепатоцеллюлярной карциноме. Рак печени. 2021; 10: 606–614. дои: 10.1159/000518090. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
22.
Люстиг Ю., Сапир Э., Регев-Йочай Г., Коэн К., Флюсс Р., Олмер Л., Инденбаум В., Мандельбойм М., Дулман Р., Амит С. и др. Вакцина BNT162b2 COVID-19 и корреляты гуморального иммунного ответа и динамики: проспективное одноцентровое продольное когортное исследование медицинских работников. Ланцет Респир. Мед. 2021; 9: 999–1009. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00220-4. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23. Soffer S., Glicksberg B.S., Zimlichman E., Efros O., Levin M.A., Freeman R., Reich D.L., Klang E. Связь между ожирением и пиковым титром антител при инфекции COVID-19. Ожирение. 2021; 29: 1547–1553. doi: 10.1002/oby.23208. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
24. Имханн Ф., Бондер М.Дж., Вич Вила А., Фу Дж., Муягич З., Ворк Л., Тигчелаар Э.Ф., Янкиперсадсинг С.А., Cenit М.С., Хармсен Х.Дж.М. и др. Ингибиторы протонной помпы влияют на микробиом кишечника. Кишка. 2016; 65: 740–748. doi: 10.1136/gutjnl-2015-310376. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
25.
Abt M.C., Osborne L.C., Monticelli L.A., Doering T.A., Alenghat T., Sonnenberg G.F., Paley M.A., Antenus M., Williams K.L., Erikson J., et al. Комменсальные бактерии калибруют порог активации врожденного противовирусного иммунитета. Иммунитет. 2012; 37: 158–170. doi: 10.1016/j.immuni.2012.04.011. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
26. Ichinohe T., Pang I.K., Kumamoto Y., Peaper D.R., Ho J.H., Murray TS, Iwasaki A. Микробиота регулирует иммунную защиту от гриппа дыхательных путей Вирусная инфекция. проц. Натл. акад. науч. США. 2011;108:5354–5359. doi: 10.1073/pnas.1019378108. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
27. Wu S., Jiang Z.-Y., Sun Y.-F., Yu B., Chen J., Dai C.-Q ., У С.-Л., Тан С.-Л., Чен С.-Ю. Микробиота регулирует сигнальный путь TLR7 против вирусной инфекции гриппа А дыхательных путей. Курс. микробиол. 2013;67:414–422. doi: 10.1007/s00284-013-0380-z. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
28. О Дж. З., Равиндран Р.
, Чассейн Б., Карвалью Ф. А., Маддур М. С., Бауэр М., Хакимпур П., Гилл К. П., Накая Х. И., Яровинский Ф. и др. др. TLR5-опосредованное определение кишечной микробиоты необходимо для ответа антител на вакцинацию против сезонного гриппа. Иммунитет. 2014; 41: 478–49.2. doi: 10.1016/j.immuni.2014.08.009. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29. Schaupp L., Muth S., Rogell L., Kofoed-Branzk M., Melchior F., Lienenklaus S., Ganal-Vonarburg S.C., Кляйн М., Гендель Ф., Хайн Т. и др. Интерфероны типа I, индуцированные микробиотой, инструктируют сбалансированное базальное состояние дендритных клеток. Клетка. 2020;181:1080–1096.e19. doi: 10.1016/j.cell.2020.04.022. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
30. Kim M., Qie Y., Park J., Kim C.H. Кишечные микробные метаболиты подпитывают реакции организма-хозяина. Клеточный микроб-хозяин. 2016;20:202–214. doi: 10.1016/j.chom.2016.07.001. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
31. Williams W.
B., Liao H.-X., Moody M.A., Kepler T.B., Alam S.M., Gao F., Wiehe K., Trama A.M., Jones K., Zhang R., et al. Перенаправление иммунитета, индуцированного вакциной против ВИЧ-1, перекрестно-реактивными антителами к gp41-микробиоте. Наука. 2015;349:aab1253. doi: 10.1126/science.aab1253. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
32. Карраско Про С., Линдестам Арлехамн К.С., Дханда С.К., Карпентер С., Линдвалл М., Фаруки А.А., Санти К.А., Ренц Х., Сидни Дж., Питерс Б. и др. Сходство эпитопов микробиоты либо ослабляет, либо усиливает иммуногенность антигенных эпитопов, ассоциированных с заболеванием. ПЛОС ОДИН. 2018;13:e0196551. doi: 10.1371/journal.pone.0196551. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
33. Amirthalingam G., Bernal J.L., Andrews N.J., Whitaker H., Gower C., Stowe J., Tessier E., Subbarao S., Ирландия Г., Баавуа Ф. и др. Серологические ответы и эффективность вакцин для расширенных календарей вакцинации против COVID-19 в Англии.
Нац. коммун. 2021;12:7217. doi: 10.1038/s41467-021-27410-5. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
34. Флаксман А., Марчевский Н.Г., Дженкин Д., Абоагье Дж., Алей П.К., Ангус Б., Белий-Раммерсторфер С., Биби С. , Биттай М., Капучини Ф. и др. Реактогенность и иммуногенность после позднего введения второй или третьей дозы ChAdOx1 nCoV-19в Великобритании: дополнительное исследование двух рандомизированных контролируемых испытаний (COV001 и COV002) Lancet. 2021; 398: 981–990. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01699-8. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
35. Ai J., Wang J., Liu D., Xiang H., Guo Y., Lv J., Zhang Q., Li J. , Zhang X., Li Q. и соавт. Безопасность и иммуногенность вакцин против SARS-CoV-2 у пациентов с хроническими заболеваниями печени (CHESS-NMCID 2101): многоцентровое исследование. Клин Гастроэнтерол Гепатол. 2022;20:1516–1524.e2. doi: 10.1016/j.cgh.2021.12.022. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
36.
Фурман Д., Хейблум Б.П., Саймон Н., Йожич В., Деккер К.Л., Тибо Р., Тибширани Р.Дж., Дэвис М.М. Системный анализ половых различий выявляет иммуносупрессивную роль тестостерона в ответе на вакцинацию против гриппа. проц. Натл. акад. науч. США. 2014; 111:869–874. doi: 10.1073/pnas.1321060111. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
37. Zhang R., Khong K.W., Leung K.Y., Liu D., Fan Y., Lu L., Chan P.C., Chen L., To K.K. -В., Чен Х. и др. Антительный ответ платформ BNT162b2 и CoronaVac у выздоровевших людей, ранее инфицированных COVID-19против SARS-CoV-2 дикого типа и дельта-варианта. Вакцина. 2021;9:1442. doi: 10.3390/vaccines9121442. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
38. Лу Л., Мок Б.В., Чен Л.Л., Чан Дж.М.-К., Цанг О.Т.-Ю., Лам Б.Х.-С., Чуанг В.В.- M., Chu A.W.-H., Chan W.-M., Ip J.D., et al. Нейтрализация варианта SARS-CoV-2 Omicron сывороткой реципиентов вакцины BNT162b2 или Coronavac. клин. Заразить. Дис. 2021; препринт: ciab1041.
doi: 10.1093/cid/ciab1041. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
39. Шахин У., Муик А., Дерхованесян Э., Фоглер И., Кранц Л.М., Вормер М., Баум А., Паскаль К., Квандт Дж., Маурус Д. и др. Вакцина против COVID-19 BNT162b1 вызывает реакции человеческих антител и Т-клеток T(H)1. Природа. 2020; 586: 594–599. doi: 10.1038/s41586-020-2814-7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
40. Jin P., Li J., Pan H., Wu Y., Zhu F. Иммунологические суррогатные конечные точки вакцин против COVID-2019: доказательства, которые у нас есть, против доказательств, которые мы необходимость. Сигнальный преобразователь. Цель. тер. 2021;6:48. дои: 10.1038/s41392-021-00481-й. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
41. Де Араужо Торрес Д., ду Карму Буэно Рибейро Л., де Фрейтас Линьярес Риелло А.П., Горовиц Д.Д.Г., Рибейро Пинто Л.Ф., Крода Дж. Повторное заражение COVID-19 через 3 месяца с отчетливой и более агрессивной клинической картиной: история болезни.