1. Cervical cancer patient-derived orthotopic xenograft (PDOX) is sensitive to cisplatinum and resistant to nab-paclitaxel / T. Murakami [et al.]. // Anticancer Res. – 2017. – Vol. 37, N 1. – P. 61–65. https://doi.org/10.21873/anticanres.11289
2. Nomogram predicting overall survival in operable cervical cancer patients / R.-R. Zheng [et al.] // Int. J. Gynecol. Cancer. – 2017. – Vol. 27, N 5. – P. 987–993. https://doi.org/10.1097/IGC.0000000000000987
3. Tumor-targeting Salmonella typhimurium A1-R overcomes nab-paclitaxel resistance in a cervical cancer PDOX mouse model / K. Miyake [et al.]. // Arch. Gynecol. Obstet. – 2019. – Vol. 229, N 6. – P. 1683–1690. https://doi.org/10.1007/s00404-019-05147-3
4. Inhibiting the PI3K/AKT/mTOR signalling pathway with copper oxide nanoparticles from Houttuynia cordata plant: attenuating the proliferation of cervical cancer cells / H. Chen [et al.] // Artific. Cells, Nanomed. Biotechnol. – 2021. – Vol. 49, N 1. – P. 240–249. https://doi.org/10.1080/21691401.2021.1890101
5. Prognostic value of systemic hemato-immunological indices in uterine cervical cancer: a systemic review, meta-analysis, and meta-regression of observational studies / X. Han [et al.] // Gynecol. Oncol. – 2021. – Vol. 160, N 1. – P. 351–360. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2020.10.011
6. Modified Glasgow prognostic score is an independent prognostic factor in patients with cervical cancer undergoing chemoradiotherapy / Y. Xiao [et al.] // Int. J. Clin. Exp. Pathol. – 2015. – Vol. 8, N 5. – P. 5273–5281.
7. Wang, J. Identification and validation of potential mRNA-microRNA-long-noncoding RNA (mRNA-miRNA-lncRNA) prognostic signature for cervical cancer / J. Wang, C. Zhang // Bioengineered. – 2021. – Vol. 12, N 1. – P. 898–913. https://doi.org/10.1080/21655979.2021.1890377
8. Ермакова, Н. А. Роль химиотерапии на различных этапах лечения рака шейки матки / Н. А. Ермакова // Практ. онкология. – 2002. – Т. 3, № 3. – С. 211–219.
9. Deterioration of nutritional status of patients with locally advanced cervical cancer during treatment with concomitant chemoradiotherapy / M. Sanchez [et al.] // J. Hum. Nutr. Diet. – 2019. – Vol. 32, N 4. – P. 480–491. https://doi.org/10.1111/jhn.12649
10. T-box transcription factor TBX1, targeted by microRNA-6727-5p, inhibits cell growth and enhances cisplatin chemosensitivity of cervical cancer cells through AKT and MAPK pathways / H. Liu [et al.] // Bioengineered. – 2021. – Vol. 12, N 1. – P. 565–577. https://doi.org/10.1080/21655979.2021.1880732
11. Uracil-5-yl O-sulfamate: an illusive radiosensitizer. Pitfalls in modeling the radiosensitizing derivatives of nucleobases / P. Spisz [et al.] // J. Phys. Chem. B. – 2020. – Vol. 124, N 27. – P. 5600–5613. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c03844
12. Al-Musywel, H. A. Effect of gold nanoparticles on radiation doses in tumor treatment: a Monte Carlo study / H. A. Al-Musywel, A. Laref // J. Lasers Med. Sci. – 2017. – Vol. 32, N 9. – P. 2073–2080. https://doi.org/10.1007/s10103-017-2329-0
13. Powathil, G. G. Towards predicting the response of a solid tumour to chemotherapy and radiotherapy treatments: clinical insights from a computational model / G. G. Powathil, D. J. A. Adamson, M. A. J. Chaplain // PLOS Comp. Biol. – 2013. – Vol. 9, N 7. – P. e1003120. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003120
14. Rational design of cancer-targeted BSA protein nanoparticles as radiosensitizer to overcome cancer radioresistance / Y. Huang [et al.] // ACS Appl. Mater. Interfaces. – 2014. – Vol. 6, N 21. – P. 19217–19228. https://doi.org/10.1021/am505246w
15. Артемова, Н. А. Нетрадиционные режимы фракционирования дозы как модификатор лучевой терапии у больных раком легкого / Н. А. Артемова // Здравоохранение. – 2008. – № 1. – С. 24–29.
16. Chemical and biological basis for development of novel radioprotective drugs for cancer therapy / R. Checker [et al.] // Free Rad. Res. – 2021. – Vol. 55, N 5. – P. 595–625. https://doi.org/10.1080/10715762.2021.1876854
17. Patient radiation exposure: imaging during radiation oncology procedures: executive summary of NCRP Report No. 184 / M. T. Milano [et al.] // J. Am. Coll. Radiol. – 2020. – Vol. 17, N 9. – P. 1176–1182. https://doi.org/10.1016/j.jacr.2020.02.002
18. Альбумин сыворотки крови в клинической медицине : сб. ст. / под ред. Ю. А. Грызунова, Г. Е. Добрецова. – М. : Ириус, 1994. – 226 с.
19. The influence of oxidative stress on serum albumin structure as a carrier of selected diazaphenothiazine with potential anticancer activity / M. Maciazek-Jurzyk [et al.] // Pharmaceuticals. – 2021. – Vol. 14, N 3. – P. 285. https://doi.org/10.3390/ph14030285.
20. Ischemia-modified albumin: could it be a new oxidative stress biomarker for colorectal carcinoma? / H. Y. Ellidag [et al.]. // Gut and Liver. – 2013. – Vol. 7, N 6. – P. 675–680. https://doi.org/10.5009/gnl.2013.7.6.675
21. Systemic inflammatory score predicts overall survival in patients with cervical cancer / M. Xu [et al.]. // J. Cancer. – 2021. – Vol. 12, N 12. – P. 3671–3677. https://doi.org/10.7150/jca.56170
22. Афанасьева, А. Н. Клиническое значение определения альбуминовых показателей у онкологических больных / А. Н. Афанасьева, В. А. Евтушенко // Анестезиология и реаниматология. – 2004. – № 6. – С. 64–68.
23. Нямаа, Д. Влияние среды на функциональные и структурные свойства сывороточных альбуминов. II. Влияние температуры на N-форму сывороточного альбумина человека / Д. Нямаа, О. Бат-Эрдэнэ, Э. А. Бурштейн // Молекуляр. биология. – 1984. – Т. 18, вып. 4. – С. 972–977.
24. Афанасьева, А. Н. Влияние интраоперационной лучевой терапии на альбуминовые показатели крови больных раком желудка / А. Н. Афанасьева, В. А. Евтушенко // Рос. онколог. журн. – 2006. – № 2. – С. 41–44.
25. Дозы облучения населения Гомельской области от основных источников радиационного воздействия, в том числе медицинской рентгенодиагностики / Н. Г. Власова [и др.]. // Проблемы здоровья и экологии. – 2006. – № 3 (9). – С. 7–18.
26. Клиническое значение определения состояния центров связывания сывороточного альбумина при беременности / Н. Д. Луковская [и др.]. // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. мед. навук. – 2008. – № 3. – С. 58–63.