Полноценная научная статья ВАК-уровня по кардиологии: «Новый подход к диагностике гипертрофии левого желудочка: роль экспонент роста». Работа основана на данных актуального многоцентрового исследования REMODEL (JACC: Asia, май 2025), анализирует диагностическую эффективность новой формулы индексации массы ЛЖ с использованием экспонент роста. Приведено сравнение с традиционным методом по площади поверхности тела, выполнен ROC-анализ, оценка сердечно-сосудистых исходов, регрессия Кокса, подгрупповой и этнический анализ. Подробно рассмотрены клинические и организационные перспективы внедрения метода в России.
Статья оформлена по требованиям ВАК, содержит все необходимые разделы (введение, методы, результаты, обсуждение, выводы), ссылки в ГОСТ-оформлении.
Объём: 7 стр. основного текста, +3 стр. приложений.
Идеальна для подачи в журналы Минздрава РФ, портфолио при защите кандидатской, публикации по терапии и кардиологии.
1. Kawel-Boehm N, Kronmal R, Eng J, et al. Left ventricular mass at MRI and long-term risk of cardiovascular events: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Radiology. 2019;293:107-114. doi:10.1148/radiol.2019182871.
2. Peters MN, Seliger SL, Christenson RH, et al. «Malignant» left ventricular hypertrophy identifies subjects at high risk for progression to asymptomatic left ventricular dysfunction, heart failure, and death: MESA. J Am Heart Assoc. 2018;7:e006619. doi:10.1161/JAHA.117.006619.
3. Hieda M, Sarma S, Hearon CM, et al. Increased myocardial stiffness in patients with high-risk left ventricular hypertrophy: the hallmark of stage-B heart failure with preserved ejection fraction. Circulation. 2020;141:115-123. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.040332.
4. Devereux RB, Alonso DR, Lutas EM, et al. Echocardiographic assessment of left ventricular hypertrophy: comparison to necropsy findings. Am J Cardiol. 1986;57:450-458. doi:10.1016/0002-9149(86)90771-X.
5. Lee C, Chan R, Toh DF, et al. Impact of height exponents on the diagnosis and prognosis of LVH: the REMODEL study. JACC Asia. 2025;5(3):350-357. doi:10.1016/j.jacas.2024.11.002.
6. Lv J, Liu Y, Yan Y, et al. Relationship between left ventricular hypertrophy and diabetes is likely bidirectional: a temporality analysis. J Am Heart Assoc. 2023;12:e028219. doi:10.1161/JAHA.122.028219.
7. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists Collaboration. Pharmacological blood pressure lowering for primary and secondary prevention of cardiovascular disease across different levels of blood pressure: an individual participant-level data meta-analysis. Lancet. 2021;397(10285):1625-1636. doi:10.1016/S0140-6736(21)00590-0.
8. Chirinos JA, Segers P, De Buyzere ML, et al. Left ventricular mass: allometric scaling, normative values, effect of obesity, and prognostic implications. J Am Coll Cardiol. 2010;56:2212-2219. doi:10.1016/j.jacc.2010.09.014.
9. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2015;28:1-39. doi:10.1016/j.echo.2014.10.003.
10. Kramer CM, Barkhausen J, Bucciarelli-Ducci C, et al. Standardized cardiovascular magnetic resonance imaging (CMR) protocols: 2020 update. J Cardiovasc Magn Reson. 2020;22:17. doi:10.1186/s12968-020-00607-1.
11. Shalnova SA, Deev AD, Balanova YA, et al. Twenty years trends of obesity and arterial hypertension and their links in the Russian Federation. Cardiovasc Ther Prev. 2020;19:2609. doi:10.15829/1728-8800-2020-2609.
12. Marwick TH, Gillebert TC, Aurigemma G, et al. Recommendations on the use of echocardiography in adult hypertension: a report from the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) and the American Society of Echocardiography (ASE). J Am Soc Echocardiogr. 2015;28:727-754. doi:10.1016/j.echo.2015.05.011.
13. Puntmann VO, Carr-White G, Jabbour A, et al. T1-mapping and outcome in nonischemic cardiomyopathy: all-cause mortality and heart failure. JACC Cardiovasc Imaging. 2016;9:40-50. doi:10.1016/j.jcmg.2015.12.001.
14. Levy D, Garrison RJ, Savage DD, Kannel WB, Castelli WP. Prognostic implications of echocardiographically determined left ventricular mass in the Framingham Heart Study. N Engl J Med. 1990;322:1561-1566. doi:10.1056/NEJM199005313222203.
15. Solomon SD, McMurray JJV, Anand IS, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition in heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2019;381:1609-1620. doi:10.1056/NEJMoa1908655.
16. Moiseeva OM, Karelina EV, Kobalava ZD. Challenges in early diagnosis of heart failure in Russia. Russ J Cardiol. 2021;26:4567. doi:10.15829/1560-4071-2021-4567.
17. Ho JE, Liu C, Lyass A, et al. Galectin-3, a marker of cardiac fibrosis, predicts incident heart failure in the community. J Am Coll Cardiol. 2012;60:1249-1256. doi:10.1016/j.jacc.2012.04.053.
18. Bluemke DA, Kronmal RA, Lima JA, et al. The relationship of left ventricular mass and geometry to incident cardiovascular events: the MESA study. J Am Coll Cardiol. 2008;52:2148-2155. doi:10.1016/j.jacc.2008.09.014.
19. Gaasch WH, Zile MR. Left ventricular structural remodeling in health and disease: with special emphasis on volume, mass, and geometry. J Am Coll Cardiol. 2011;58:1733-1740. doi:10.1016/j.jacc.2011.07.022.
20. Krumholz HM, Larson M, Levy D. Prognosis of left ventricular geometric patterns in the Framingham Heart Study. J Am Coll Cardiol. 1995;25:879-884. doi:10.1016/0735-1097(94)00473-4.