<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Annals of Clinical and Experimental Neurology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Annals of Clinical and Experimental Neurology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Анналы клинической и экспериментальной неврологии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2075-5473</issn><issn publication-format="electronic">2409-2533</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">1017</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/ACEN.1017</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Original articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Оригинальные статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Phenotypes of COVID-19-associated dysautonomia in patients requiring veno-venous extracorporeal membrane oxygenation</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Фенотипы COVID-19-ассоциированной дисавтономии у пациентов, нуждающихся в проведении вено-венозной экстракорпоральной мембранной оксигенации</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3703-4955</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Savkov</surname><given-names>German E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Савков</surname><given-names>Герман Евгеньевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>anesthesiologist and intensivist, Intensive care unit, Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medicine</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>врач — анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского</p></bio><email>german.doctor@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3292-8789</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Petrikov</surname><given-names>Sergey S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Петриков</surname><given-names>Сергей Сергеевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>D. Sci. (Med.), RAS Corresponding Member, Head, Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medicine</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., член-корреспондент РАН, директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского</p></bio><email>yazeva@neurology.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6973-4430</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rybalko</surname><given-names>Natalia V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Рыбалко</surname><given-names>Наталья Владимировна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>D. Sci. (Med.), Head, Department of functional diagnostics, Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medicine</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., зав. отделением функциональной диагностики НИИ СП им. Н.В. Склифосовского</p></bio><email>german.doctor@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6299-4077</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Khamidova</surname><given-names>Layla T.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Хамидова</surname><given-names>Лайла Тимарбековна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>D. Sci. (Med.), Head, Scientific department of radiation diagnostics, Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medicine</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., зав. научным отделением лучевой диагностики НИИ СП им. Н.В. Склифосовского</p></bio><email>german.doctor@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-1711-7611</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Markatuk</surname><given-names>Olga Y.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Маркатюк</surname><given-names>Ольга Юрьевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Med.), functional diagnostics doctor, Department of functional diagnostics, Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medicine</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.м.н., врач функциональной диагностики отделения функциональной диагностики НИИ СП им. Н.В. Склифосовского</p></bio><email>german.doctor@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2667-6477</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kiselev</surname><given-names>Kirill V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Киселев</surname><given-names>Кирилл Владимирович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>senior business analyst, Moscow Information and Analytical Center of Healthcare</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>старший бизнес-аналитик Информационно-аналитического центра в сфере здравоохранения</p></bio><email>german.doctor@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6498-7658</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Lebedev</surname><given-names>Dmitriy A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Лебедев</surname><given-names>Дмитрий Александрович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>anesthesiologist and intensivist, Intensive care unit, Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medicine</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>врач — анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского</p></bio><email>german.doctor@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3860-5120</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vrabiy</surname><given-names>Yulia N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Врабий</surname><given-names>Юлия Николаевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>anesthesiologist and intensivist, Intensive care unit, Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medicine</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>врач — анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского</p></bio><email>german.doctor@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5646-0055</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Altschuler</surname><given-names>Natavan E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Альтшулер</surname><given-names>Натаван Эльшад</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Med.), endocrinologist, anesthesiologist and intensivist, assistant, Department of anesthesiology, resuscitation and intensive care, Medical and Biological University of Innovation and Continuing Education, Burnazyan Federal Medical Biophysical Center</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.м.н., врач-эндокринолог, врач — анестезиолог-реаниматолог, ассистент каф. анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования ГНЦ РФ — Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна</p></bio><email>german.doctor@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6240-820X</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Popugaev</surname><given-names>Konstantin A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Попугаев</surname><given-names>Константин Александрович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>D. Sci. (Med.), professor, Deputy chief, Head, Regional Vascular Center, Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medicine</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., профессор, зам. директора — руководитель Регионального сосудистого центра НИИ СП им. Н.В. Склифосовского</p></bio><email>psolovyeva@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medicine</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Moscow Information and Analytical Center in Healthcare</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Russian State Research Center − Burnasyan Federal Medical Biophysical Center</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-07-08" publication-format="electronic"><day>08</day><month>07</month><year>2024</year></pub-date><volume>18</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>13</fpage><lpage>23</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-08-07"><day>07</day><month>08</month><year>2023</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2023-08-31"><day>31</day><month>08</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Savkov G.E., Petrikov S.S., Rybalko N.V., Khamidova L.T., Markatuk O.Y., Kiselev K.V., Lebedev D.A., Vrabiy Y.N., Altschuler N.E., Popugaev K.A.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Савков Г.Е., Петриков С.С., Рыбалко Н.В., Хамидова Л.Т., Маркатюк О.Ю., Киселев К.В., Лебедев Д.А., Врабий Ю.Н., Альтшулер Н.Э., Попугаев К.А.</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Savkov G.E., Petrikov S.S., Rybalko N.V., Khamidova L.T., Markatuk O.Y., Kiselev K.V., Lebedev D.A., Vrabiy Y.N., Altschuler N.E., Popugaev K.A.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Савков Г.Е., Петриков С.С., Рыбалко Н.В., Хамидова Л.Т., Маркатюк О.Ю., Киселев К.В., Лебедев Д.А., Врабий Ю.Н., Альтшулер Н.Э., Попугаев К.А.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://annaly-nevrologii.com/pathID/article/view/1017">https://annaly-nevrologii.com/pathID/article/view/1017</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Background. </bold>Patients with novel coronavirus infection (COVID-19) receiving veno-venous extracorporeal membrane oxygenation (VV-ECMO) are typically prone to hemodynamic disorders of various severity. Tachycardia, increased cardiac output, or arterial hypotension affect the effectiveness of VV-ECMO. One of the possible causes of hemodynamic disorders leading to ineffective VV-ECMO may be dysautonomia (DA), which refers to an imbalance of sympathetic and parasympathetic divisions of the autonomic nervous system (ANS). The development of DA in various critical conditions was described previously. Dysautonomia also develops in COVID-19 (COVID-19-associated DA), but it was studied only in stable non-ICU patients. The presented study focuses on COVID-19-associated DA in critical COVID-19 patients requiring VV-ECMO support.</p> <p>The study <bold>was aimed at</bold> determining COVID-19-associated DA phenotypes, their impact on VV-ECMO effectiveness and disease outcomes.</p> <p><bold>Materials and methods.</bold> The study included 20 patients: 12 (60%) females, 8 (40%) males. The patients had an average age of 55 years. All the patients underwent 24-hour Holter monitoring with spectral analysis of heart rate variability (HRV) assessing low-frequency component of the spectrum (LF), the high-frequency component of the spectrum (HF), the LF/HF ratio on days 1, 3, and 5 of VV-ECMO. Diagnostic criteria for COVID-19-associated DA was a decrease in LF/HF &lt; 2.28 or an increase in LF/HF &gt; 6.94. The diagnostic criteria of predominant tone of sympathetic nervous system (sympathetic tone) was an increase in LF/HF &gt; 6.94, while a decrease in LF/HF &lt; 2.28 indicated predominant parasympathetic tone. Low sympathetic tone was determined by a decrease in LF &lt; 15%, and an increase in LF &gt; 40%. Low parasympathetic tone was determined by a decrease in HF &lt; 15%, and an increase in HF &gt; 25%. The criteria used were based on the results of previous studies.</p> <p>The following parameters were registered in the study population: VV-ECMO weaning, duration of respiratory and VV-ECMO support, length of stay in the intensive care unit (ICU) and in hospital, and disease outcomes.</p> <p><bold>Results.</bold> COVID-19-associated DA was diagnosed in all the patients. LF/HF median value was 0.1. HRV spectrum parameters changed significantly over time: on day 5 of VV-ECMO support LF and HF values significantly decreased. The patients were divided into three groups according to the DA phenotype: group 1 (n = 4 [20%]) with normal sympathetic tone and high parasympathetic tone (nShP phenotype); group 2 (n = 14 [70%]) with low sympathetic tone and high parasympathetic tone (lShP phenotype); group 3 (n = 2 [10%]) with low sympathetic tone and normal parasympathetic tone (lSnP phenotype). The latter group was excluded from further statistical analysis due to the small sample size. In group 2, the mean HR was significantly higher compared with group 1. In group 1, VV-ECMO weaning was successful in 50% of cases, whereas in group 2 it was successful in 7.2% (p = 0.04).</p> <p><bold>Conclusions.</bold> To determine a dysautonomia phenotype, it is necessary to continuously monitor DA status in COVID-19 patients during VV-ECMO. Tachycardia in COVID-19 patients during VV-ECMO does not exclude the ANS imbalance with a significant predominance of parasympathetic tone over the sympathetic tone. It is this COVID-19-associated DA phenotype that is significantly associated with the unfavorable outcomes.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Актуальность. </bold>При проведении вено-венозной экстракорпоральной мембранной оксигенации (вв-ЭКМО) у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) типичны гемодинамические нарушения разной степени тяжести. Тахикардия, увеличение сердечного выброса или артериальная гипотензия влияют на эффективность вв-ЭКМО. Одной из возможных причин нарушений гемодинамики, приводящих к неэффективности вв-ЭКМО, может стать дисавтономия (ДА) — дисбаланс симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС). Ранее описано развитие ДА при различных критических состояниях. При COVID-19 также развивается ДА (COVID-19-ДА), но объектом исследований, её изучавших, были исключительно стабильные, нереанимационные пациенты. Представленное исследование посвящено проблеме COVID-19-ДА у пациентов с COVID-19, находящихся в критическом состоянии, требующем проведения вв-ЭКМО<bold>.</bold></p> <p><bold>Цель </bold>исследования — определение фенотипов COVID-19-ДА, их влияния на эффективность вв-ЭКМО и исходы заболевания.</p> <p><bold>Материалы и методы.</bold> В исследование вошли 20 пациентов: 12 (60%) женщин, 8 (40%) мужчин. Средний возраст — 55 лет. Пациентам проводили суточное холтеровское мониторирование с оценкой спектральных параметров вариабельности сердечного ритма: низкочастотного (LF) и высокочастотного (HF) компонентов записи, отношения LF/HF на 1, 3, 5-е сутки проведения вв-ЭКМО. Критерием COVID-19-ДА являлось снижение LF/HF менее 2,28 или повышение LF/HF более 6,94. Критерием преобладающего тонуса симпатического отдела ВНС являлось увеличение LF/HF более 6,94, парасимпатического — снижение LF/HF менее 2,28. Критерием пониженного тонуса симпатического отдела ВНС являлось снижение LF менее 15%, повышенного — увеличение LF более 40%. Критерием пониженного тонуса парасимпатического отдела ВНС являлось снижение HF менее 15%, повышенного — увеличение HF более 25%. Используемые критерии были основаны на результатах ранее проведённых работ.</p> <p>У пациентов фиксировали факт отлучения от вв-ЭКМО, длительность респираторной терапии и вв-ЭКМО, длительность пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии и срок госпитализации, исходы заболевания.</p> <p><bold>Результаты.</bold> COVID-19-ДА была диагностирована во всех наблюдениях. Медиана LF/HF составила 0,1. Параметры вариабельности сердечного ритма достоверно изменялись в динамике: на 5-е сут вв-ЭКМО достоверно снижались параметры LF и HF. В зависимости от тонуса симпатического и парасимпатического отделов ВНС пациенты были разделены на три группы: 1-я (n = 4; 20%) — фенотип с нормальным тонусом симпатического отдела и высоким тонусом парасимпатического отдела ВНС; 2-я (n = 14; 70%) — фенотип с пониженным тонусом симпатического отдела и высоким тонусом парасимпатического отдела ВНС; 3-я (n = 2; 10%) — фенотип с пониженным тонусом симпатического отдела и нормальным тонусом парасимпатического отдела ВНС (эта группа была исключена из дальнейшей статистической обработки, поскольку являлась малочисленной). Во 2-й группе средняя частота сердечных сокращений была достоверно выше по сравнению с 1-й группой. В 1-й группе отлучение от вв-ЭКМО было успешно в 50% случаев, тогда как во 2-й — в 7,2% (p = 0,04).</p> <p><bold>Выводы.</bold> При проведении вв-ЭКМО у пациентов с COVID-19 необходим продлённый мониторинг ДА для определения её фенотипа. Наличие тахикардии у пациентов с COVID-19 при проведении вв-ЭКМО не исключает наличия дисбаланса ВНС с существенным преобладанием тонуса парасимпатического отдела ВНС над симпатическим. Именно такой фенотип COVID-19-ДА достоверно ассоциирован с развитием неблагоприятного исхода.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>COVID-19</kwd><kwd>novel coronavirus infection</kwd><kwd>dysautonomia</kwd><kwd>autonomic nervous system</kwd><kwd>extracorporeal membrane oxygenation</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>COVID-19</kwd><kwd>новая коронавирусная инфекция</kwd><kwd>дисавтономия</kwd><kwd>вегетативная нервная система</kwd><kwd>экстракорпоральная мембранная оксигенация</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Ñamendys-Silva S.A. ECMO for ARDS due to COVID-19. Heart Lung. 2020;49(4):348–349. DOI: 10.1016/j.hrtlng.2020.03.012</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Tonna J.E., Abrams D., Brodie D. et al. Management of Adult Patients Supported with Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation (VV ECMO): guideline from the Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). ASAIO J. 2021;67(6):601–610. DOI: 10.1097/MAT.0000000000001432</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Lynch J.P., Mhyre J.G., Dantzker D.R. Influence of cardiac output on intrapulmonary shunt. J. Appl. Physiol. Respir. Environ Exerc. Physiol. 1979;46(2):315–321. DOI: 10.1152/jappl.1979.46.2.315</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Dantzker D.R., Lynch J.P., Weg J.G. Depression of cardiac output is a mechanism of shunt reduction in the therapy of acute respiratory failure. Chest. 1980;77(5):636–642. DOI: 10.1378/chest.77.5.636</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Hovaguimian A. Dysautonomia: diagnosis and management. Neurol. Clin. 2023;41(1):193–213. DOI: 10.1016/j.ncl.2022.08.002</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Dani M., Dirksen A., Taraborrelli P. et al. Autonomic dysfunction in ‘long COVID’: rationale, physiology and management strategies. Clin. Med. (Lond). 2021;21(1):e63–e67. DOI: 10.7861/clinmed.2020-0896</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Romero-Sánchez C.M., Díaz-Maroto I., Fernández-Díaz E. et al. Neurologic manifestations in hospitalized patients with COVID-19: The ALBACOVID registry. Neurology. 2020;95(8):e1060–e1070. DOI: 10.1212/WNL.0000000000009937</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Koh J.S., De Silva D.A., Quek A.M.L. et al. Neurology of COVID-19 in Singapore. J. Neurol. Sci. 2020;418:117118. DOI: 10.1016/j.jns.2020.117118</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19): временные методические рекомендации. Версия 16 (18.08.2022). М.; 2022.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Shekar K., Badulak J., Peek G. et al. Extracorporeal Life Support Organization Coronavirus Disease 2019 Interim Guidelines: A Consensus Document from an International Group of Interdisciplinary Extracorporeal Membrane Oxygenation Providers. ASAIO J. 2020;66(7):707–721. DOI: 10.1097/MAT.0000000000001193</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task force of the European society of cardiology and the North American society of pacing and electrophysiology. Eur. Heart J. 1996;17(3):354–381.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Goldberger J.J., Challapalli S., Tung R., et al. Relationship of heart rate variability to parasympathetic effect. Circulation. 2001;103(15):1977–1983. DOI: 10.1161/01.cir.103.15.1977</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем. Вестник аритмологии. 2002;(24):65–86.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Bigger J.T. Jr, Fleiss J.L., Steinman R.C. et al. RR Variability in healthy, middle-aged persons compared with patients with chronic coronary heart disease or recent acute myocardial infarction. Circulation. 1995;91(7):1936–1943. DOI: 10.1161/01.CIR.91.7.1936</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Conder R.L., Conder A.A. Heart rate variability interventions for concussion and rehabilitation. Front. Psychol. 2014;5:890. DOI: 10.3389/fpsyg.2014.00890</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Megjhani M., Kaffashi F., Terilli K. et al. Heart rate variability as a biomarker of neurocardiogenic injury after subarachnoid hemorrhage. Neurocrit. Care. 2020;32(1):162–171. DOI: 10.1007/s12028-019-00734-3</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Gujjar A.R., Sathyaprabha T.N., Nagaraja D. et al. Heart rate variability and outcome in acute severe stroke: role of power spectral analysis. Neurocrit. Care. 2004;1(3):347–353. DOI: 10.1385/NCC:1:3:347</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Luo X., Gao H., Yu X. et al. Spectral analysis of heart rate variability for trauma outcome prediction: an analysis of 210 ICU multiple trauma patients. Eur. J. Trauma Emerg. Surg. 2021;47(1):153–160. DOI: 10.1007/s00068-019-01175-5</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>de Castilho F.M., Ribeiro A.L.P., da Silva J.L.P. et al. Heart rate variability as predictor of mortality in sepsis: A prospective cohort study. PLoS One. 2017;12(6):e0180060. DOI: 10.1371/journal.pone.0180060</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Rudiger A., Singer M. Decatecholaminisation during sepsis. Crit. Care. 2016;20(1):309. DOI: 10.1186/s13054-016-1488-x</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Hernandez G., Tapia P., Alegria L. et al. Effects of dexmedetomidine and esmolol on systemic hemodynamics and exogenous lactate clearance in early experimental septic shock. Crit. Care. 2016;20(1):234. DOI: 10.1186/s13054-016-1419-x</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Morelli A., Ertmer C., Westphal M. et al. Effect of heart rate control with esmolol on hemodynamic and clinical outcomes in patients with septic shock: a randomized clinical trial. JAMA. 2013;310(16):1683–1691. DOI: 10.1001/jama.2013.278477</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Chen W.L., Chen J.H., Huang C.C. et al. Heart rate variability measures as predictors of in-hospital mortality in ED patients with sepsis. Am. J. Emerg. Med. 2008;26(4):395–401. DOI: 10.1016/j.ajem.2007.06.016</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Kaliyaperumal D., Rk K., Alagesan M., Ramalingam S. Characterization of cardiac autonomic function in COVID-19 using heart rate variability: a hospital based preliminary observational study. J. Basic Clin. Physiol. Pharmacol. 2021;32(3):247–253. DOI: 10.1515/jbcpp-2020-0378</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Alam S.B., Willows S., Kulka M., Sandhu J.K. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 may be an underappreciated pathogen of the central nervous system. Eur. J. Neurol. 2020;27(11):2348–2360. DOI: 10.1111/ene.14442</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Bertini P., Guarracino F., Falcone M. et al. ECMO in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis. J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. 2022;36 (8 Pt A):2700–2706. DOI: 10.1053/j.jvca.2021.11.006</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Polderman K.H. Mechanisms of action, physiological effects, and complications of hypothermia. Crit. Care Med. 2009;37(7 Suppl):S186–S202. DOI: 10.1097/CCM.0b013e3181aa5241</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Hayano J., Sakakibara Y., Yamada A. et al. Accuracy of assessment of cardiac vagal tone by heart rate variability in normal subjects. Am. J. Cardiol. 1991;67(2):199–204. DOI: 10.1016/0002-9149(91)90445-q</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Pagani M., Montano N., Porta A. et al. Relationship between spectral components of cardiovascular variabilities and direct measures of muscle sympathetic nerve activity in humans. Circulation. 1997;95(6):1441–1448. DOI: 10.1161/01.cir.95.6.1441</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Eckberg D.L. Sympathovagal balance: a critical appraisal. Circulation. 1997;96(9):3224–3232. DOI: 10.1161/01.cir.96.9.3224</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Shaffer F., McCraty R., Zerr C.L. A healthy heart is not a metronome: an integrative review of the heart's anatomy and heart rate variability. Front. Psychol. 2014;5:1040. DOI: 10.3389/fpsyg.2014.01040</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
