Выбрать главу

Наибольший вклад в публикации организаций, расположенных на территории города Москвы, вносят федеральные вузы – 42 % и научные медицинские центры Минздрава России – 30 %. Вклад учреждений, подведомственных ДЗМ, составляет 12 %. Вместе с тем публикации организаций ДЗМ присутствуют в 371 (24 %) из 1 494 мировых ИФ в предметной области Medicine, из которых 124 фронта (24,8 %) входят в мировой топ-500.

Научная деятельность столичного здравоохранения осуществляется в рамках трехгодичных научных программ ДЗМ. Приоритет научной деятельности организаций ДЗМ – научная поддержка городского здравоохранения на основе разработки и внедрения эффективных форм организации и управления медицинской помощью, а также трансляция инновационных лечебно-диагностических технологий в практическую медицину, способствующих улучшению здоровья населения города Москвы и повышению качества медицинских услуг.

К 2030 году московская медицинская наука должна достичь существенных результатов за счет разработки прорывных высокотехнологичных инновационных технологий оказания медицинской помощи. Системная работа по формированию научной инфраструктуры последних двух лет уже дает положительные результаты. Число научных публикаций в рецензируемых международных научных журналах увеличивается в среднем в год на 9 %. Научная политика в здравоохранении города приобретает более форсированный, опережающий характер, что позволяет обеспечивать поддержку организаций-лидеров на традиционных и новых глобальных ИФ, интеграцию в крупные международные проекты, что соответствует городской политике по развитию Москвы как крупнейшего мегаполиса в мире.

Список литературы

Czeisler M. E., Lane R. I., Petrosky E. etal. Mental Health, Substance Use, and Suicidal Ideation During the COVID-19 Pandemic – United States. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020; 69: 1049–1057. doi: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr. mm6932a1external icon.

Hamilton I., Kennard H., McGushin A., Höglund-Isaksson L., Kiesewetter G., Lott M. et al. The public health implications of the Paris Agreement: a modelling study. Lancet. Planetary Health. 2021; 5(2): E74-E83.

Huang Z. J., Luo L. It takes the world to understand the brain. I Science. 2015; 350(6256): 42–44. doi: 10.1126/scienceaad4120. https://science.sciencemag. org/content/350/6256/42

Pai P. P., Mandal P. K., Punjabi K., Shukla D., Goel A., Joon S. et al. BRAHMA: Population specific T1, T2, and FLAIR weighted brain templates and their impact in structural and functional imaging studies. Magn Reson Imaging. 2020; 70: 5–21. doi: 10.1016/j.mri.2019.12.009. PMID: 31917995. https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/31917995/

Mina M. J., Metcalf C., McDermott A. B., Douek D. C., Farrar J., Grenfell B. T. A Global lmmunological Observatory to meet a time of pandemics. eLife. 2020; 9: e58989. doi: https://doi.org/10.7554/eLife.58989 https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/PMC7292646/

O’Hara M. H., O’Reilly E. M., Rosemarie M., Varadhachary G., Wainberg Z. A., Ko A. еt al. A Phase Ib study of CD40 agonistic monoclonal antibody APX005M together with gemcitabine (Gem) and nab-paclitaxel (NP) with or without nivolumab (Nivo) in untreated metastatic ductal pancreatic adenocarcinoma (PDAC) patients. Cancer Res. 2019; 79 (13 Supplement): CT004. doi: 10.1158/1538–7445.AM2019-CT004.

Netea M. G., Meer J. W., Crevel R. BCG vaccination in health care providers and the protection against COVID-19. J Clin Invest. 2021; 131(2): e145545. doi: 10.1172/JCI145545. PMID: 33306484; PMCID: PMC7810495.

Di Nardo A. R., Netea M. G., Musher D. M. Postinfectious epigenetic immune modifications – a double-edged sword. N. Engl. J. Med. 2021; 384(3): 261–270. PMID: 33471978. doi: https://doi.org/10.1056/NEJMra2028358. https://www. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8053819/

Mourits V. P., Arts R. J. W., Novakovic B. et al. The role of Toll-like receptor 10 in modulation of trained immunity [published correction appears in Immunology. 2020; 160 (3): 310]. Immunology. 2020; 159(3): 289–297. doi:10.1111/ imm.13145.

Hercberg S., Castetbon K., Czernichow S., Malon A., Mejean C., Kesse E. et al. The Nutrinet-Sante Study: a web-based prospective study on the relationship between nutrition and health and determinants of dietary patterns and nutritional status. BMC Public Health. 2010; 10: 242. doi: 10.1186/1471-2458-10-242. PMID: 20459807; PMCID: PMC2881098. https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/20459807/

Willett W., Rockstrom J., Loken B., Springmann M., Lang T., Vermeulen S. etal. Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet. 2019; 393(10170): 447–492. doi: 10.1016/ S0140–6736(18)31788–4. Erratum in: Lancet. 2019; 393(10171): 530. Erratum in: Lancet. 2019; 393(10191): 2590. Erratum in: Lancet. 2020; 395(10221): 338. Erratum in: Lancet. 2020; 396(10256): e56. PMID: 30660336. https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30660336/

Gibney E. R. Personalised nutrition – phenotypic and genetic variation in response to dietary intervention. Proc Nutr Soc. 2020; 79(2): 236–245. doi: 10.1017/S0029665119001137. PMID: 31549601. https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/31549601/

Morand C., De Roos B., Garcia-Conesa M. T., Gibney E. R., Landberg R., Manach C. et al. Why interindividual variation in response to consumption of plant food bioactives matters for future personalised nutrition. Proc Nutr Soc. 2020; 79(2): 225–235. doi: 10.1017/S0029665120000014. PMID: 32014077. https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32014077/

Samarasekera U. New EU health programme comes into force. Lancet. 2021; 397(10281): 1252–1253. doi: 10.1016/S0140–6736(21)00772–8. PMID: 33812481. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33812481/

Cieza A., Causey K., Kamenov K., Hanson S. W., Chatterji S., Vos T. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2021; 396(10267): 2006–2017. doi: 10.1016/S0140–6736(20)32340–0. Erratum in: Lancet. 2020; PMID: 33275908; PMCID: PMC7811204. https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/33275908/

Wixted C. M., Peterson J. R., Kadakia R. J., Adams S. B. Three-dimensional Printing in Orthopaedic Surgery: Current Applications and Future Developments. J Am Acad Orthop Surg Glob Res Rev. 2021; 5(4): e20.00230–11. doi: 10.5435/ JAAOSGlobal-D-20–00230. PMID: 33877073; PMCID: PMC8059996. https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33877073/

Dhawan A., Kennedy P. M., Rizk E. B., Ozbolat I. T. Three-dimensional Bioprinting for Bone and Cartilage Restoration in Orthopaedic Surgery. J Am Acad Orthop Surg. 2019; 27(5): e215-e226. doi: 10.5435/JAAOS-D-17–00632. PMID: 30371527. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30371527/