รูปแบบภาวะทุพโภชนาการในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ตอนที่ 3

Oct 23, 2023

เราจะเหนื่อยไปทำไม? เราจะแก้ไขปัญหาความเหนื่อยล้าได้อย่างไร?

【ติดต่อ】อีเมล: george.deng@wecistanche.com / WhatsApp:008613632399501/Wechat:13632399501

11. บทสรุป

เด็กที่เป็นโรค CKD มีความอ่อนไหวต่อภาวะทุพโภชนาการทั้งในรูปแบบภาวะโภชนาการไม่เพียงพอ/PEW และภาวะโภชนาการเกิน/โรคอ้วน เงื่อนไขทั้งสองนี้อาจส่งผลต่อการทำงานของไตและสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในที่สุด ความเสี่ยงต่อความอ้วนสูงในคนไข้ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ และความชุกของการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นทั้งในภาวะ PEW และภาวะอ้วน บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการประเมินองค์ประกอบของร่างกาย โดยทั่วไปแล้วการประยุกต์ใช้เทคนิคทางมานุษยวิทยาไม่สนับสนุนเนื่องจากขาดความแม่นยำและความแปรปรวนระหว่างและภายในผู้สังเกตการณ์ในระดับสูง มีการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีหลายอย่างในการปฏิบัติงานทางคลินิก และโดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัด เครื่องมือเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพในการติดตามองค์ประกอบของร่างกาย จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินประโยชน์ของการตรวจติดตามองค์ประกอบของร่างกายเป็นประจำในการปฏิบัติงานทางคลินิกในแต่ละวัน นอกจากนี้ นอกเหนือจากการจัดการด้านโภชนาการแล้ว การบำบัดด้วย rGH ที่เริ่มมีอาการตั้งแต่เนิ่นๆ ในกรณีที่การเจริญเติบโตล้มเหลวและการฝึกออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้ป่วยอาจช่วยปรับปรุงมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรง และลดความเสี่ยงของการสะสมมวลไขมันไปพร้อมกัน

Cistanche สามารถทำหน้าที่เป็นสารต่อต้านความเหนื่อยล้าและเสริมความแข็งแกร่ง และการศึกษาเชิงทดลองแสดงให้เห็นว่ายาต้มของ Cistanche tubulosa สามารถปกป้องเซลล์ตับในตับและเซลล์บุผนังหลอดเลือดที่เสียหายในหนูว่ายน้ำที่มีน้ำหนักมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการแสดงออกของ NOS3 และส่งเสริมไกลโคเจนในตับ การสังเคราะห์จึงออกฤทธิ์ต้านความเมื่อยล้า สารสกัด Cistanche tubulosa ที่อุดมไปด้วยฟีนิลทานอยด์ไกลโคไซด์สามารถลดระดับครีเอทีนไคเนสในซีรั่ม, แลคเตตดีไฮโดรจีเนส และระดับแลคเตตได้อย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มระดับฮีโมโกลบิน (HB) และระดับกลูโคสในหนู ICR และอาจมีบทบาทในการต่อต้านความเหนื่อยล้าโดยการลดความเสียหายของกล้ามเนื้อ และชะลอการเสริมกรดแลคติคเพื่อกักเก็บพลังงานในหนู เม็ด Cistanche Tubulosa แบบผสมช่วยยืดเวลาการว่ายน้ำแบบรับน้ำหนักได้อย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มการสำรองไกลโคเจนในตับ และลดระดับยูเรียในซีรั่มหลังการออกกำลังกายในหนู ซึ่งแสดงฤทธิ์ต้านความเมื่อยล้า ยาต้มของ Cistanchis สามารถปรับปรุงความอดทนและเร่งการกำจัดความเหนื่อยล้าในหนูที่ออกกำลังกายและยังสามารถลดระดับความสูงของครีเอทีนไคเนสในซีรั่มหลังการออกกำลังกายอย่างหนักและรักษาโครงสร้างพื้นฐานของกล้ามเนื้อโครงร่างของหนูให้เป็นปกติหลังการออกกำลังกายซึ่งบ่งชี้ว่ามีผลกระทบ เสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกายและต้านความเมื่อยล้า นอกจากนี้ Cistanchis ยังช่วยยืดอายุการรอดชีวิตของหนูที่ได้รับพิษไนไตรท์ได้อย่างมาก และเพิ่มความทนทานต่อภาวะขาดออกซิเจนและความเหนื่อยล้า

chronic fatigue

คลิกที่ เหนื่อยล้าเกินไป

เงินทุน:งานวิจัยนี้ไม่ได้รับเงินทุนจากภายนอก

คำแถลงของคณะกรรมการพิจารณาสถาบัน:ไม่สามารถใช้ได้.

คำชี้แจงความยินยอม:ไม่สามารถใช้ได้.

คำชี้แจงความพร้อมของข้อมูล:ไม่สามารถใช้ได้.

ผลประโยชน์ทับซ้อน:ผู้เขียนขอประกาศว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อ้างอิง

1. นิตตาริ ก.; สคูริ ส.; ซากาโระ จีจี; เพเทรลลี่ เอฟ.; Grappasonni, I. ระบาดวิทยาของโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น ในการทำงานเป็นทีมในด้านการดูแลสุขภาพ Intechopen: ลอนดอน สหราชอาณาจักร 2021 [CrossRef]

2. วิลเลียมส์ เจ.; บูออนคริสเตียโน ม.; นาร์โดน พี.; ริโตะ, AI; สปิเนลลี, อ.; เฮจการ์ด, ต.; เคียร์เคการ์ด, ล.; เนิร์ก อี.; Kunešová, ม.; มิลาโนวีค, เอสเอ็ม; และคณะ ภาพรวมพฤติกรรมการกินของเด็กชาวยุโรป: ผลลัพธ์จากรอบที่สี่ของโครงการริเริ่มเฝ้าระวังโรคอ้วนในวัยเด็กของยุโรป (COSI) ของ WHO สารอาหาร 2020, 12, 2481. [CrossRef]

3. เซมบูรา ม.; Matusik, P. โรคอ้วน Sarcopenic ในเด็กและวัยรุ่น: การทบทวนอย่างเป็นระบบ ด้านหน้า. เอ็นโดคริโนล 2022, 13, 914740. [CrossRef] [PubMed]

4. Rees, L. การสูญเสียพลังงานโปรตีน; มันคืออะไรและเราจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันมัน? กุมาร เนโฟรล. 2021, 36, 287–294. [CrossRef] [PubMed]

5. บอนทุยส์ ม.; แวน สตราเลน, เคเจ; เวอร์รินา อีอี; กรูธอฟ เจดับบลิว; เมลการ์, Á.A.; เอเดฟอนติ, อ.; ฟิชบาค ม.; เมนเดส, พี.; โมลชาโนวา, อีเอ; ปาริโปวีค, ด.; และคณะ น้ำหนักน้อย น้ำหนักเกิน และโรคอ้วนในผู้ป่วยฟอกไตในเด็กและการปลูกถ่ายไต เนโฟรล. กดหมายเลข การปลูกถ่าย 2013, 28, iv195–iv204 [CrossRef] [PubMed]

6. ครูซ-เจนทอฟต์, เอเจ; บาฮาท ก.; บาวเออร์ เจ.; บอยรี, ย.; บรูแยร์ โอ.; ซีเดอร์โฮล์ม ต.; คูเปอร์, ซี.; แลนดิ ฟ.; โรลแลนด์, ย.; เซเยอร์, ​​เอเอ; และคณะ Sarcopenia: ฉันทามติของยุโรปเกี่ยวกับคำจำกัดความและการวินิจฉัย อายุ 2019, 48, 16–31 [CrossRef] [PubMed]

7. ฟูเก ดี.; กาลันตาร์-ซาเดห์, เค.; คอปเปิ้ล เจ.; คาโน น.; โชโว ป.; คัพปารี, ล.; ฟรานช์ เอช.; กวาร์นิเอรี, ก.; อิคิซเลอร์, TA; เคย์เซน จี.; และคณะ ระบบการตั้งชื่อและเกณฑ์การวินิจฉัยที่นำเสนอสำหรับการสูญเสียโปรตีนและพลังงานในโรคไตเฉียบพลันและเรื้อรัง ไต 2008, 73, 391–398. [ครอสอ้างอิง]

8. โอลิเวรา อีเอ; เฉิง ดับบลิวดับบลิว; โทมา KG; หมาก RH กล้ามเนื้อเสียในโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2017, 33, 789–798. [ครอสอ้างอิง]

9. อับราฮัม เอจี; หมาก RH; มิทสเนเฟส ม.; ขาว, ค.; ม็อกซี่-มิมส์ ม.; วราดี บ.; Furth, SL การสูญเสียพลังงานโปรตีนในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2014, 29, 1231–1238. [ครอสอ้างอิง]

10. สมรบัต ค.; แมทธิสัน, MB; ฮูเปอร์ เอสอาร์; วราดี บ.; เฟิร์ธ ส.; Moudgil, A. ความชุกและผลลัพธ์ของความเปราะบาง: ฟีโนไทป์ของการอักเสบที่เปราะบางในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2562, 34, 2563–2569. [ครอสอ้างอิง]

11. เวิร์ทเทน, ก.; Tennankore, K. การคัดกรองความเปราะบางในโรคไตเรื้อรัง: มุมมองปัจจุบัน นานาชาติ เจ. เนโฟรล. รีโนเวท โรค 2019, 12, 229–239. [ครอสอ้างอิง]

12. รีส แอล.; หมาก RH โภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง แนท. สาธุคุณเนฟรอล. 2011, 7, 615–623. [CrossRef] [PubMed]

13. โอลสัน บี.; มาร์กส์ ดีแอล; Grossberg, AJ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและพฤติกรรมการเผาผลาญในช่วงภาวะอดอยาก ภาวะทุพโภชนาการโปรตีน และ cachexia เจ. Cachex-Sarcopenia Muscle 2020, 11, 1429–1446 [CrossRef] [PubMed]

14. ซีเดอร์โฮล์ม ต.; โบเซอุส ฉัน.; บาราซโซนี ร.; บาวเออร์ เจ.; แวน กอสซัม, อ.; เกิ้ล ส.; มัสคาริโตลี, ม.; นยูลาซี, I.; อ็อกเคนกา เจ.; ชไนเดอร์ ส.; และคณะ เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะทุพโภชนาการ—คำชี้แจงฉันทามติของ ESPEN คลินิก. นูทริ 2015, 34, 335–340. [CrossRef] [PubMed]

15. คู อี.; คอปเปิล, เจดี; แมคคัลลอค, ซีอี; วาราดี, บริติชแอร์เวย์; เฟือร์ธ, SL; หมาก RH; กริมส์, บริติชแอร์เวย์; Mitsnefes, M. ความสัมพันธ์ระหว่างการลดน้ำหนัก การทำงานของไตลดลง และความเสี่ยงของ ESRD ในการศึกษาตามรุ่นของโรคไตเรื้อรังในเด็ก (CKiD) เช้า. เจ. โรคไต 2018, 71, 648–656. [ครอสอ้างอิง]

16. โรดิก นิวเม็กซิโก; โรม เจ.; ชไนเดอร์, MF; ซอ-เมเยอร์, ​​PW; เรดดี้, เคเจ; คัสเคล, เอฟเจ; โคกอน, เอเจ; เฟือร์ธ, SL; Warady, BA ผลลัพธ์ระยะยาวของดัชนีมวลกายในเด็กที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนที่เป็นโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2021, 36, 1851–1860. [ครอสอ้างอิง]

17. โคกอน, เอเจ; โรม เจ.; ชไนเดอร์, MF; มิทสเนเฟส, MM; เซเมล, บีเอส; วาราดี, บริติชแอร์เวย์; เฟือร์ธ, SL; Rodig, NM สมาคมดัชนีมวลกาย (BMI) และ BMI เปลี่ยนแปลงไปตามการลุกลามของโรคไตเรื้อรังในเด็ก กุมาร เนโฟรล. 2022, 38, 1257–1266. [CrossRef] [PubMed]

18. หว่อง ซีเอส; กิปสัน ดีเอส; กิลเลน ดีแอล; เอเมอร์สัน ส.; โคเอปเซลล์ ต.; เชอร์ราร์ด ดีเจ; วัตคินส์, SL; Stehman-Breen, C. มาตรการทางมานุษยวิทยาและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในเด็กที่เป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย เช้า. เจ. โรคไต 2000, 36, 811–819. [CrossRef] [PubMed]

19. เฟือร์ธ, SL; สตอเบลิน, D.; ได้เลย อาร์เอ็น; พาว NR; Fivush, BA ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความสูงสั้นเมื่อเริ่มต้นการฟอกไต: รายงานการศึกษาความร่วมมือด้านการปลูกถ่ายไตในเด็กในอเมริกาเหนือ กุมารเวชศาสตร์ 2002, 109, 909–913. [ครอสอ้างอิง]

20. เฟือร์ธ, SL; ฮวาง ว.; ยางค.; นอย น.; ฟิวัช, บริติชแอร์เวย์; Powe, NR ความล้มเหลวในการเจริญเติบโต ความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตของเด็กที่เป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย กุมาร เนโฟรล. 2002, 17, 450–455. [ครอสอ้างอิง]

21. แชเฟอร์ เอฟ.; เบนเนอร์, ล.; บอร์ซิช-ดูซซาลกา, ด.; ซาริทสกี้ เจ.; ซู เอช.; รีส แอล.; อันโตนิโอ ZL; เซอร์ดาโรกลู อี.; ฮูมาน น.; พาเทล, เอช.; และคณะ ความแปรผันของภาวะโภชนาการทั่วโลกในเด็กที่ได้รับการฟอกไตทางช่องท้องแบบเรื้อรัง: การศึกษาระยะยาวของเครือข่ายการฟอกไตทางช่องท้องในเด็กนานาชาติ วิทยาศาสตร์ ตัวแทน 2019, 9, 4886. [CrossRef]

22. กู่ อี.; ได้เลย อาร์เอ็น; Hsu, C.-Y.; แมคคัลลอช, ซี.; กลิดเดน, ดีวี; กริมส์ บี.; Johansen, KL ความสูงที่ RRT แรกและอัตราการเสียชีวิตในเด็ก คลินิก. แยม. สังคมสงเคราะห์ เนโฟรล. 2016, 11, 832–839. [CrossRef] [PubMed]

23. คอร์, ก.; มิ.ย. ด.; กรอดสไตน์ อี.; นักร้อง ป.; คาสเตลลาโนส, ล.; เทเปอร์แมน, ล.; โมลเมนติ อี.; ฟ้ามี อ.; แฟรงค์ อาร์.; อินฟันเต้, ล.; และคณะ ผลลัพธ์ของผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตในเด็กที่มีน้ำหนักน้อย น้ำหนักเกิน และเป็นโรคอ้วน กุมาร เนโฟรล. 2018, 33, 2353–2362. [CrossRef] [PubMed]

24. ฮาเนโวลด์, ซีดี; โฮ ป.-ล.; ทัลลีย์, ล.; Mitsnefes, MM Obesity และผลลัพธ์การปลูกถ่ายไต: รายงานการศึกษาสหกรณ์การปลูกถ่ายไตในเด็กในอเมริกาเหนือ กุมารเวชศาสตร์ 2548, 115, 352–356 [ครอสอ้างอิง]

25. วินนิกกี้ อี.; ดาร์มาร์ ม.; แทนเครดี ดีเจ; เหงียน ส.; Butani, L. ผลของ BMI ต่อการทำงานของ allograft และความอยู่รอดของผู้รับการปลูกถ่ายไตในเด็ก กุมาร เนโฟรล. 2018, 33, 1429–1435. [CrossRef] [PubMed]

26. กู่ อี.; กลิดเดน, ดีวี; Hsu, C.-Y.; พอร์เทล, AA; กริมส์ บี.; Johansen, KL สมาคมดัชนีมวลกายพร้อมผลลัพธ์ที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในเด็กที่มี ESRD แยม. สังคมสงเคราะห์ เนโฟรล. 2016, 27, 551–558. [ครอสอ้างอิง]

27. เบรดี, TM; โรม เจ.; ค็อกซ์ ค.; ชไนเดอร์, MF; วิลสัน เอซี; เฟือร์ธ, SL; วาราดี, บริติชแอร์เวย์; Mitsnefes, M. ความอ้วน เพศ และความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็กที่เป็นโรค CKD: การศึกษาระยะยาวของเยาวชนที่ลงทะเบียนในการศึกษาโรคไตเรื้อรังในเด็ก (CKiD) เช้า. เจ. โรคไต 2020, 76, 166–173. [ครอสอ้างอิง]

28. คาราวา, ว.; พรินซ์ซ่า น.; โดทิส เจ.; เดเมิร์ตซี, ด.; อันซ่า, ค.; คอทซิส, วี.; ปาปาคริสตู ฟ.; Stabouli, S. องค์ประกอบของร่างกายและความแข็งของหลอดเลือดในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2019, 34, 1253–1260. [ครอสอ้างอิง]

29. ปาเทล, เอชพี; ซาลันด์, เจเอ็ม; อึ้ง ดีเค; เจียง ส.; วาราดี, บริติชแอร์เวย์; เฟือร์ธ, SL; Flynn, JT รอบเอวและดัชนีมวลกายในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรังและผลลัพธ์ทางเมตาบอลิซึม, หัวใจและหลอดเลือดและไต เจ. กุมาร. 2017, 191, 133–139. [ครอสอ้างอิง]

30. คาราวา, ว.; โดทิส เจ.; คอนโด, อ.; คริสโตโฟริดิส, อ.; เลียโคโปลอส, วี.; ซิโอนี, เค.; โคลลิออส, เค.; ปาปาคริสตู ฟ.; Printza, N. ความสัมพันธ์ระหว่างมวลไขมันสัมพัทธ์ กรดยูริก และการดื้อต่ออินซูลินในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2020, 36, 425–434. [ครอสอ้างอิง]

extreme fatigue

31. กันโปลัต น.; คาลิสคาน ส.; เซฟเวอร์ ล.; ทัสเดมีร์ ม.; เอกเม็กซี, OB; เพห์ลิวาน ก.; Shroff, R. ภาวะทุพโภชนาการและความเกี่ยวข้องกับการอักเสบและโรคหลอดเลือดในเด็กในการฟอกไตแบบบำรุงรักษา กุมาร เนโฟรล. 2013, 28, 2149–2156. [ครอสอ้างอิง]

32. คาราวา, ว.; คริสโตโฟริดิส, อ.; คอนโด, อ.; โดทิส เจ.; Printza, N. อัปเดตเรื่อง Crosstalk ระหว่างเนื้อเยื่อไขมันและความสมดุลของแร่ธาตุในประชากรทั่วไปและโรคไตเรื้อรัง ด้านหน้า. กุมาร 2021, 9, 696942. [CrossRef] [PubMed]

33. คาราวา, ว.; คอนโด, อ.; โดทิส เจ.; คริสโตโฟริดิส, อ.; ทาปาร์คู, อ.; ซิโอนี, เค.; ฟาร์มากิ อี.; โคลลิออส, เค.; ซิโอมู อี.; เลียโคโปลอส, วี.; และคณะ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพาราไธรอยด์ในเลือดสูงทุติยภูมิกับองค์ประกอบของร่างกายในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรังระดับปานกลางและขั้นสูง ด้านหน้า. กุมาร 2021, 9, 702778. [CrossRef] [PubMed]

34. โคเวสดี ซีพี; อาหมัดซาเดห์ ส.; แอนเดอร์สัน เจอี; Kalantar-Zadeh, K. โรคอ้วนมีความสัมพันธ์กับภาวะพาราไธรอยด์ในเลือดสูงทุติยภูมิในผู้ชายที่เป็นโรคไตเรื้อรังปานกลางและรุนแรง คลินิก. แยม. สังคมสงเคราะห์ เนโฟรล. 2007, 2, 1024–1029. [CrossRef] [PubMed]

35. แวนเดอร์สตราเตน, เค.; เดอ พาว ร.; น็อปส์, น.; บูท, อ.; แครนส์เบิร์ก, เค.; เอล อามูรี, อ.; เรซ, อ.; Prytuła, A. ดัชนีมวลกายสัมพันธ์กับภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานเกินในผู้รับการปลูกถ่ายไตในเด็ก กุมาร เนโฟรล. 2020, 36, 977–986. [CrossRef] [PubMed]

36. เบห์นิช ร.; เคิร์ชเนอร์ ม.; อ.อนรัต.; แบคเชตต้า เจ.; ชรอฟ ร.; บิลจิเนอร์, ย.; มีร์ ส.; ชานสคาน, S.; ปาริโปวิช ด.; ฮารัมบัท เจ.; และคณะ ปัจจัยกำหนดการเจริญเติบโตทางสถิติในเด็กยุโรปที่มีโรคไตเรื้อรัง: ข้อค้นพบจากการศึกษาโรคร่วมหัวใจและหลอดเลือดในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง (4C) ด้านหน้า. กุมาร 2019, 7, 278. [CrossRef]

37. รีส แอล.; Jones, H. การจัดการทางโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2012, 28, 527–536. [ครอสอ้างอิง]

38. ฟาน อาเรนดอนก์, เคเจ; โบยาร์สกี้ บีเจ; โอรานดี บีเจ; เจมส์ นอร์ทแคโรไลนา; สมิธ เจเอ็ม; โคลอมบานี นายกรัฐมนตรี; Segev, DL แนวโน้มระดับชาติตลอด 25 ปีในผลลัพธ์การปลูกถ่ายไตในเด็ก กุมารเวชศาสตร์ 2014, 133, 594–601. [ครอสอ้างอิง]

39. เซียนนา เจแอล; ซาคาน ร.; เต๊ะ เจซี; ฟรีลิง มลรัฐ; เซกเกอร์, ด.; คอร์เนเลียส, วี.; Geary, DF ขนาดร่างกายในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรังหลังการให้อาหารทางสายยางทางเดินอาหาร กุมาร เนโฟรล. 2010, 25, 2115–2121. [ครอสอ้างอิง]

40. ฟิลเลอร์ ก.; เพย์น RP; ออร์ไบน์ อี.; คลิฟฟอร์ด ต.; ดรักเกอร์ อ.; McLaine, PN แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการอ้างอิงของผู้ป่วยโรคไตในเด็ก กุมาร เนโฟรล. 2005, 20, 603–608. [ครอสอ้างอิง]

41. ราชิด ร.; นีล อี.; สมิธ ว.; คิง ด.; บีตตี้ ทีเจ; เมอร์ฟี่, อ.; ราเมจ, ไอเจ; แม็กซ์เวลล์ เอช.; Ahmed, SF องค์ประกอบของร่างกายและการบริโภคสารอาหารในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2006, 21, 1730–1738. [ครอสอ้างอิง]

42. เมลฮูอิช อี.; ลินเดแบ็ค อาร์.; Lambert, K. การทบทวนการกำหนดขอบเขตการบริโภคอาหารของเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2022, 37, 1995–2012. [ครอสอ้างอิง]

43. เรทช IM; คาทาสซี, ค.; เวอร์รินา อีอี; กุสมาโน ร.; อัพเปียนี, อ.; เบตติเนลลี, อ.; พิคก้า ส.; ริซโซนี ก.; ฟาเบียน-บาค, ค.; วิงเกน น.; และคณะ การบริโภคพลังงานและสารอาหารของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีสุขภาพดี: การศึกษาแบบหลายศูนย์ของอิตาลี ยูโร เจ. กุมาร. 1992, 151, 701–705. [CrossRef] [PubMed]

44. โฟร์แมน เจดับบลิว; อาบิตโบล, ซีแอล; แทรคท์แมน, เอช.; การิน, EH; เฟลด์, แอลจี; สไตรฟ์, CF; แมสซี่ นพ.; บอยล์, RM; Chan, JC การบริโภคทางโภชนาการในเด็กที่มีความบกพร่องทางไต: รายงานการศึกษาความล้มเหลวในการเจริญเติบโตในเด็กที่มีโรคไต แยม. คอล. นูทริ 1996, 15, 579–585. [ครอสอ้างอิง]

45. ฮุ่ย WF; เบโตโกะ, อ.; เมธี เจดี; อับราฮัม เอจี; กรีนบัม, ลุยเซียนา; วราดี บ.; ม็อกซีย์-มิมส์, MM; Furth, SL การประเมินการบริโภคอาหารของเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2017, 32, 485–494. [CrossRef] [PubMed]

46. ​​เฉิน ว.; ดูชาร์ม-สมิธ, เค.; เดวิส, ล.; ฮุ่ย WF; วาราดี, บริติชแอร์เวย์; เฟือร์ธ, SL; อับราฮัม เอจี; Betoko, A. แหล่งพลังงานและการบริโภคสารอาหารในเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2017, 32, 1233–1241. [ครอสอ้างอิง]

47. เอล อามูริ อ.; สเนาแวร์ต อี.; ฟูลอน, อ.; มัวร์เทล, CV; ฟาน ไดค์ ม.; ฟาน โฮค, เค.; โกเดฟรอยด์, น.; กลอริเออซ์, ก.; แวน บีเซ่น, ว.ว.; วอลเล ร่วมทุน; และคณะ ปริมาณใยอาหารที่ได้รับในปริมาณต่ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเด็ก แต่ผลกระทบต่อระดับของสารพิษยูเรียจากลำไส้ยังคงไม่แน่นอน กุมาร เนโฟรล. 2021, 36, 1589–1595. [ครอสอ้างอิง]

48. อาร์มสตรอง เจอี; แลง, ดีจี; วิลค์ส เอฟเจ; Kainer, G. กลิ่นและรสชาติทำงานในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2010, 25, 1497–1504. [CrossRef] [PubMed]

49. คลาร์ก รัฐ SL; เดนเบิร์ก, MR; Furth, SL การออกกำลังกายและเวลาคัดกรองในวัยรุ่นในกลุ่มโรคไตเรื้อรังในเด็ก (CKiD) กุมาร เนโฟรล. 2016, 31, 801–808. [CrossRef] [PubMed]

50. ฮามิวกา ลอสแอนเจลิส; แคนเทล ม.; ครอว์ฟอร์ด ส.; คลาร์ก, ซีจี การออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในเด็กหลังการปลูกถ่ายไต กุมาร การปลูกถ่าย 2552, 13, 861–867. [CrossRef] [PubMed]

51. เอล-กามาซี, แมสซาชูเซตส์; Eldeeb, MM การประเมินสถานะทางกายภาพและจิตสังคมของเด็กที่มี ESRD ภายใต้เครื่องไตเทียมปกติ ประสบการณ์จากศูนย์แห่งเดียว นานาชาติ เจ. กุมาร. วัยรุ่น. ยา 2017, 4, 81–86 [ครอสอ้างอิง]

52. วิลคินสัน ทีเจ; โอมาฮันนี่ย์, LL; ไฮตัน, พี.; เวียนา เจแอล; ริเบโร, HS; ไลท์ฟุต, ซีเจ; เคอร์ติส เอฟ.; Khunti, K. การออกกำลังกายและ 'กลุ่มสามที่ไม่มีกิจกรรมในเด็ก' ในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง: การทบทวนคำบรรยาย เธอ. โฆษณา โรคเรื้อรัง 2022, 13, 20406223221109971. [CrossRef] [PubMed]

53. พาเทล ดร.; สันการ์ ราช, VM; ตอร์เรส อ. โรคไตเรื้อรัง การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาในเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ฟิสิกส์ สปอร์ตเมด. 2552, 37, 11–19. [CrossRef] [PubMed]

54. คาราวา, ว.; เกาตู ส.; โดทิส เจ.; คอนโด, อ.; ชาเรลา อี.; ดาดูดี, โอ.; เอเลฟเธอเรียดิส, ต.; สเตฟานิดิส ฉัน.; Printza, N. ความเหนื่อยล้าและคุณภาพชีวิตในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง เด็ก 2022, 9, 1414 [CrossRef] [PubMed]

55. ซาบาติโน อ.; คัพปารี, ล.; สเตนวินเคิล ป.; ลินด์โฮล์ม บ.; Avesani, CM Sarcopenia ในโรคไตเรื้อรัง: เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง? เจ. เนโฟรล. 2021, 34, 1347–1372. [CrossRef] [PubMed]

56. คาราวา, ว.; โดทิส เจ.; คริสโตโฟริดิส, อ.; คอนโด, อ.; Printza, N. แกนกล้ามเนื้อกระดูกในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง: ความรู้ปัจจุบันและมุมมองในอนาคต กุมาร เนโฟรล. 2021, 36, 3813–3827. [ครอสอ้างอิง]

57. โฮแกน เจ.; ชไนเดอร์, MF; คู่.; เดนเบิร์ก, MR; โคกอน, อ.; บรูคส์ ER; คัสเคล, เอฟเจ; เรดดี้, เคเจ; ซาลันด์, เจเอ็ม; วาราดี, บริติชแอร์เวย์; และคณะ แรงยึดเกาะในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2020, 35, 891–899. [ครอสอ้างอิง]

58. ซิลวา, MIB; พิการ์ด, เค.; Klein, MRST Sarcopenia และโรคอ้วน Sarcopenic ในโรคไตเรื้อรัง: อัปเดตเกี่ยวกับความชุก ผลลัพธ์ ปัจจัยเสี่ยง และการรักษาโภชนาการ สกุลเงิน ความคิดเห็น. คลินิก. นูทริ เมตาบ. แคร์ 2022, 25, 371–377. [ครอสอ้างอิง]

extreme fatigue (2)

59. อู๋ พีเอช; ทอมป์สัน-ฮอดเจ็ตส์ ส.; พริทชาร์ด-วิอาร์ต, ล.; กิลมอร์, เอสเอ็ม; Mager, DR ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในเด็ก: กระบวนทัศน์ในคำจำกัดความโดยรวมของภาวะทุพโภชนาการในเด็ก? เจ. ผู้ปกครอง. เข้า. นูทริ 2020, 44, 407–418. [ครอสอ้างอิง]

60. แมคเคอร์ดี ส.; นิโคลส์บี.; วิลเลียมสัน ส.; Gerasimidis, K. ความแข็งแกร่งของด้ามจับเป็นเครื่องหมายตัวแทนของมวลน้อยและความเสี่ยงของภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยเด็ก คลินิก. นูทริ 2021, 40, 5189–5195. [ครอสอ้างอิง]

61. ลี ดีวาย; เวทซสเตออน, อาร์เจ; เซเมล, บีเอส; ชัลท์ส, เจ.; ออร์แกน เจเอ็ม; ฟอสเตอร์ บีเจ; เฮอร์สโควิทซ์, มาเลเซีย; ฟอร์สเตอร์ เดลลา; Leonard, MB แรงบิดของกล้ามเนื้อสัมพันธ์กับพื้นที่หน้าตัดและหน่วยกล้ามเนื้อและกระดูกในเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคเรื้อรัง เจ. โบน ไมเนอร์. ความละเอียด 2014, 30, 575–583. [ครอสอ้างอิง]

62. จิตรกร ป.; คราสนอฟ เจ.; Mathias, R. ความสามารถในการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายในผู้ป่วยล้างไตในเด็กและผู้ป่วยปลูกถ่ายไต กุมาร เนโฟรล. 2007, 22, 1030–1039. [CrossRef] [PubMed]

63. อลายลึ ก.; ออซคายา, โอ.; เบ็ค, เค.; ชัลมาเซอร์, A.; ดิเรน, เอชบี; เบ็ค ย.; Cantürk, F. การทำงานทางกายภาพ, ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและมวลกล้ามเนื้อในเด็กในการล้างไตทางช่องท้อง กุมาร เนโฟรล. 2008, 23, 639–644. [ครอสอ้างอิง]

64. คาราวา ว.; โดทิส เจ.; คริสโตโฟริดิส, อ.; เลียโคโปลอส, วี.; คอนโด, อ.; ซิการาส, G.; ซิโอนี, เค.; โคลลิออส, เค.; Printza, N. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเจริญเติบโตของอินซูลิน-1 ความหนาแน่นของมวลกระดูก และฟีโนไทป์ที่อ่อนแอในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2021, 36, 1861–1870. [CrossRef] [PubMed]

65. เทนบร็อค เค.; ครุปปา ส.; โมคอฟ อี.; เคอร์เฟลด์, ยู.; มิชาลค์ ด.; Schoenau, E. การวิเคราะห์ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกในเด็กที่เป็นโรคไต กุมาร เนโฟรล. 2000, 14, 669–672. [ครอสอ้างอิง]

66. ซูไวน์ เจเอส; ปาสคิเยร์, ก.; คัสเตอร์ น.; โรดริเกซ, อ.; แพทริเออร์, ล.; Morena, M. Dynapaenia และ sarcopenia ในผู้ป่วยฟอกไตเรื้อรัง: กล้ามเนื้ออ่อนแรงและการฝ่อมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่ไม่ดีในทำนองเดียวกันหรือไม่? เนโฟรล. กดหมายเลข การปลูกถ่าย 2021, 36, 1908–1918. [CrossRef] [PubMed]

67. ฮายาชิ เอช.; อิซึมิยะ ย.; ฮายาชิ โอ.; อิจิอิ ม.; สึจิโมโตะ ย.; Yoshiyama, M. Dynapenia เป็นตัวทำนายอิสระของเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด หลอดเลือดหัวใจ 2022, 37, 1066–1074 [CrossRef] [PubMed]

68. ช้าง ย.-ท.; วู, H.-L.; Guo, HR.-R.; เฉิง ย.-ย.; เส็ง, ซี.-ซี.; วัง ม.-ค.; ลิน ค.-ย.; ซอง, เจ.-เอ็ม. ความแข็งแรงของด้ามจับเป็นตัวทำนายผลลัพธ์ของไตที่เป็นอิสระในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เนโฟรล. กดหมายเลข การปลูกถ่าย 2011, 26, 3588–3595. [ครอสอ้างอิง]

69. อีแวนส์ ดับเบิลยูเจ; มอร์ลีย์ เจอี; อาร์จิเลส เจ.; เบลส์, ค.; บาราคอส, ว.; กัตริดจ์, ด.; จาตอย อ.; กาลันตาร์-ซาเดห์, เค.; ล็อคส์ เอช.; มันโตวานี ก.; และคณะ Cachexia: คำจำกัดความใหม่ คลินิก. นูทริ 2008, 27, 793–799. [ครอสอ้างอิง]

70. วิลคินสัน ทีเจ; โกลด์ DW; นิกสัน, ดีจีดี; วัตสัน, เอล; Smith, AC คุณภาพมากกว่าปริมาณ? ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อโครงร่าง myosteatosis และ myelofibrosis ต่อการทำงานทางกายภาพในโรคไตเรื้อรัง เนโฟรล. กดหมายเลข การปลูกถ่าย 2019, 34, 1344–1353. [ครอสอ้างอิง]

71. จ้าว ฮ.-ล.; ซุย ย.; กวนเจ.; เขาล.; จู้เอ็กซ์.; แฟน ร.-ร.; ซู ก.; กง เอพี; โฮ ซีเอส; ลายเอฟเอ็ม; และคณะ การกระจายไขมันและการเปลี่ยนแปลงของ adipocyte ในหนูที่ได้รับการผ่าตัดไตเพียงครั้งเดียว ไต 2008, 74, 467–477. [ครอสอ้างอิง]

72. เกดดาร์ ม.; มอยล์ ต.; แคร์รี อี.; เทรฟัวส์ ป.; ม.นาชิต.; ครอตต์ ร.; คริสเตียนส์, ค.; แบมเมนส์ บ.; จาดูล ม.; กอฟฟิน อี.; และคณะ ปริมาณไขมันสะสมในกล้ามเนื้อโครงร่างแบบไม่รุกรานทำนายผลลัพธ์ของระบบหัวใจและหลอดเลือดในภาวะไตวาย ด้านหน้า. ฟิสิออล. 2020, 11, 130. [CrossRef] [PubMed]

73. ไอเยนการ์ อ.; คูริยัน ร.; คูร์ปัด, อ.; Vasudevan, A. ไขมันในร่างกายในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง—การศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความต้านทานทางชีวภาพด้วยการดูดซึมรังสีเอกซ์พลังงานคู่ อินเดียน เจ. เนโฟรล 2021, 31, 39–42. [CrossRef] [PubMed]

74. โอโกโรดูดู, DO; จูมีน, MF; มอนโทริ, VM; โรเมโร-คอร์ราล, อ.; ซอมเมอร์ส, วีเค; เออร์วิน, พีเจ; Lopez-Jimenez, F. ประสิทธิภาพการวินิจฉัยดัชนีมวลกายเพื่อระบุโรคอ้วนตามที่กำหนดโดยความอ้วนของร่างกาย: การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตาดาต้า นานาชาติ เจ. โอเบส. 2010, 34, 791–799. [CrossRef] [PubMed]

75. ฟรังโก หจก.; โมไรส์ ซีซี; Cominetti, C. กลุ่มอาการโรคอ้วนน้ำหนักปกติ: การวินิจฉัย ความชุก และผลกระทบทางคลินิก นูทริ ฉบับที่ 2016, 74, 558–570. [ครอสอ้างอิง]

76. การ์เซีย-เอร์โมโซ อ.; อกอสตินิส-โซบรินโญ่ ซี.; คามาร์โก-วิลลาลบา จีอี; กอนซาเลซ-จิเมเนซ นิวเม็กซิโก; อิซเกียร์โด ม.; คอร์เรอา-เบาติสตา เจนัว; Ramírez-Vélez, R. โรคอ้วนที่มีน้ำหนักปกติมีความสัมพันธ์กับโปรไฟล์ระบบหัวใจและหลอดเลือดที่แย่ลงและระดับสมรรถภาพทางกายที่ลดลงในเด็กและวัยรุ่น สารอาหาร 2020, 12, 1171. [CrossRef] [PubMed]

77. มูซาเล็ค ม.; คลาร์ก CCT; โคกสเตน เจ.; โวคูโนวา, Š.; ฮนิซดิล เจ.; Mess, F. สมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดบกพร่องและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในเด็กที่เป็นโรคอ้วนน้ำหนักปกติ นานาชาติ เจ. สิ่งแวดล้อม. ความละเอียด สาธารณสุข 2020, 17, 9198 [CrossRef] [PubMed]

78. วิคลุนด์ ป.; ทอร์มากังกัส, ต.; ชิย.; วู น.; ไวนิออนปาเอ, A.; อเลน ม.; Cheng, S. โรคอ้วนที่มีน้ำหนักปกติและความเสี่ยงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด: การศึกษาระยะยาว 7- ปีในเด็กผู้หญิงตั้งแต่ก่อนวัยแรกรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น โรคอ้วน 2017, 25, 1077–1082 [ครอสอ้างอิง]

79. มูซาเล็ค ม.; ค็อกสเตจ์น เจ.; ปาเปซ พี.; เชฟฟเลอร์, ซี.; มัม ร.; เซอร์นิทซ์กี้ อ.-ฟ.; Koziel, S. ผลกระทบของโรคอ้วนน้ำหนักปกติต่อทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานในเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3 ถึง 6 ปี โรคระบาดสัตว์ แอนซ์. 2017, 74, 203–212. [ครอสอ้างอิง]

80. ทอมลินสัน ดีเจ; เออร์สกิน ร.; มอร์ส ค.; วินวูด, ก.; Onambélé-Pearson, G. ผลกระทบของโรคอ้วนต่อความแข็งแรงและโครงสร้างของกล้ามเนื้อโครงร่างในช่วงวัยรุ่นถึงวัยชรา วิทยาชีวภาพ 2015, 17, 467–483 [ครอสอ้างอิง]

81. ทาลลิส เจ.; เจมส์ อาร์เอส; Seebacher, F. ผลของโรคอ้วนต่อการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างหดตัว เจ.ประสบการณ์ ไบโอล 2018, 221 พอยต์ 13, jeb163840. [ครอสอ้างอิง]

82. รายวัน เจดับบลิว; Park, S. Sarcopenia เป็นสาเหตุและผลที่ตามมาของการควบคุมความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึมในมนุษย์สูงอายุ: ผลของภาวะ dysbiosis ในลำไส้, การควบคุมกลูโคสที่ผิดปกติ, อาหารและไลฟ์สไตล์ เซลล์ 2022, 11, 338 [CrossRef] [PubMed]

83. ด.ญ.ดาวัน.; Sharma, S. โรคอ้วนในช่องท้อง, Adipokines และโรคไม่ติดต่อ เจ. เตียรอยด์ Biochem. โมล ไบโอล 2020, 203, 105737. [CrossRef] [PubMed]

84. ยู อี.-จี. อัตราส่วนระหว่างเอวต่อส่วนสูงเป็นเครื่องมือคัดกรองโรคอ้วนและความเสี่ยงด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาษาเกาหลี เจ. กุมาร. 2016, 59, 425–431. [CrossRef] [PubMed]

85. บรามบิลลา ป.; เบโดญี, ก.; เฮ่อ ม.; Pietrobelli, A. อัตราส่วนรอบเอวต่อส่วนสูงทำนายความอ้วนได้ดีกว่าดัชนีมวลกายในเด็กและวัยรุ่น นานาชาติ เจ. โอเบส. 2013, 37, 943–946. [ครอสอ้างอิง]

86 คัทซ์มาร์ซิค, PT; Bouchard, C. เนื้ออยู่ที่ไหน? เส้นรอบเอวมีความสัมพันธ์อย่างมากกับค่าดัชนีมวลกายและไขมันในร่างกายมากกว่าไขมันในช่องท้องในเด็ก นานาชาติ เจ. โอเบส. 2014, 38, 753–754. [ครอสอ้างอิง]

87. มาร์ติน-คาลโว น.; โมเรโน-กาลารากา, แอล.; Martinez-Gonzalez, MA ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย, อัตราส่วนเอวต่อส่วนสูงและความอ้วนในเด็ก: การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตาดาต้า สารอาหาร 2016, 8, 512. [CrossRef]

88. เกรฟส์ ล.; การ์เน็ตต์ SP; โคเวลล์, คอนเนตทิคัต; เบาร์, ลุยเซียนา; เนส, อ.; ซัททาร์ น.; Lawlor, DAA อัตราส่วนระหว่างเอวต่อส่วนสูงและปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในวัยรุ่น: ผลการวิจัยจากกลุ่มการเกิดที่คาดหวัง กุมาร โอเบส. 2014, 9, 327–338. [ครอสอ้างอิง]

89. คูรี ม.; มานลิโอต, ค.; McCrindle, BW บทบาทของอัตราส่วนเอว/ส่วนสูงในการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดของเด็กจำแนกตามดัชนีมวลกาย แยม. คอล. คาร์ดิโอ. 2013, 62, 742–751. [ครอสอ้างอิง]

90. มัฟฟีส ช.; บันซาโต ค.; ทาลามินี, G.; กลุ่มศึกษาโรคอ้วนของสมาคมวิทยาต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็กแห่งอิตาลี อัตราส่วนระหว่างเอวต่อเอวต่อส่วนสูง ซึ่งเป็นดัชนีที่เป็นประโยชน์ในการระบุความเสี่ยงด้านเมแทบอลิซึมสูงในเด็กที่มีน้ำหนักเกิน เจ. กุมาร. 2008, 152, 207–213.e2. [ครอสอ้างอิง]

91. สมรบัต ก.; โรม เจ.; มิทสเนเฟส ม.; พอร์เทล, AA; เฟิร์ธ ส.; วราดี บ.; Moudgil, A. อัตราส่วนระหว่างเอวต่อส่วนสูง, ดัชนีมวลกาย และความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง กุมาร เนโฟรล. 2018, 33, 1577–1583. [ครอสอ้างอิง]

92. ฟอสเตอร์ บีเจ; คาลควอร์ฟ, เอชเจ; ชัลท์ส, เจ.; เซเมล, บีเอส; เวทซสเตออน, อาร์เจ; ทยู ม.; ฟอร์สเตอร์ เดลลา; Leonard, MB Association of Chronic Kidney Disease with Muscle Deficing in Children. แยม. สังคมสงเคราะห์ เนโฟรล. 2011, 22, 377–386. [CrossRef] [PubMed]

93. แลดฟอร์ส เซาธ์เวสต์; เบิร์กดาห์ล อี.; เฮอร์มันน์สัน โอ.; คริสจันสัน เจ.; ลินเนอร์ ต.; บรันด์สตรอม, ป.; แฮนส์สัน ส.; Dangardt, F. การติดตามผลระยะยาวเกี่ยวกับความสามารถในการออกกำลังกายของหัวใจและปอดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงด้านเมตาบอลิซึมของหัวใจในเด็กที่มีการปลูกถ่ายไต ด้านหน้า. พระราชบัญญัติกีฬา ใช้ชีวิตปี 2021, 3, 688383 [CrossRef] [PubMed]

94. อากีเลรา อ.; โคโดซีโอ ร.; บาโจ, แมสซาชูเซตส์; อิเกลเซียส ป.; ดิเอซ, เจเจ; แบร์ริล ก.; ซิการ์รัน, S.; อัลวาเรซ, วี.; เศลาดิลลา, โอ.; เฟอร์นันเดซ-แปร์เปน, อ.; และคณะ ความผิดปกติของพฤติกรรมการกินใน Uremia: คำถามเรื่องความสมดุลในการควบคุมความอยากอาหาร เซมิน. กดหมายเลข 2547, 17, 44–52. [ครอสอ้างอิง]

95. สมรบัต ค.; ซานตาคลอส ส.; Moudgil, A. การเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว และอัตราส่วนระหว่างเอวต่อส่วนสูงเพื่อระบุความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ไม่แสดงอาการในผู้รับการปลูกถ่ายไตในเด็ก กุมาร การปลูกถ่าย 2018, 22, e13300. [CrossRef] [PubMed]

96. ซือ ช.-น.; หลู ป.-ค.; เทน, วาย.-แอล. ดัชนีมวลไขมันที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของความดันโลหิตในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง เด็ก 2021, 8, 621. [CrossRef] [PubMed]

97. ลาลัน ส.; เจียง ส.; อึ้ง ดีเค; คุปเฟอร์แมน เอฟ.; วาราดี, บริติชแอร์เวย์; เฟิร์ธ ส.; Mitsnefes, MM ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด, โรคเมตาบอลิซึม และความก้าวหน้าของโรคไตเรื้อรังในเด็ก เจ. กุมาร. 2018, 202, 163–170. [ครอสอ้างอิง]

98. เนกส์ ซีแอล; ชอว์ วี.; กรีนบัม, ลุยเซียนา; แอนเดอร์สัน, ซี.; เดสลูแวร์, อ.; ฮาฟฟ์เนอร์ ดี.; ออสเตอร์เวลด์, MJS; ปาเกลียลองกา ฟ.; โพลเดอร์แมน น.; คิซัลบาช, ล.; และคณะ การประเมินภาวะโภชนาการในเด็กที่เป็นโรคไต - คำแนะนำการปฏิบัติทางคลินิกจากคณะทำงานด้านโภชนาการไตในเด็ก กุมาร เนโฟรล. 2020, 36, 995–1010. [ครอสอ้างอิง]

99. ซานเชสเอฟเอ็ม; อเวซานี CM; คามิมูระ, แมสซาชูเซตส์; เลมอส เอ็มเอ็ม; แอกเซลสัน เจ.; วาสเซไล ป.; เดรบี, เซาท์แคโรไลนา; Cuppari, L. รอบเอวและไขมันในอวัยวะภายในใน CKD: การศึกษาภาคตัดขวาง เช้า. เจ. โรคไต 2551, 52, 66–73. [ครอสอ้างอิง]

100. เวลส์ เจซีเค; Fewtrell, MS การวัดองค์ประกอบร่างกาย โค้ง. โรค เด็ก. 2549, 91, 612–617. [ครอสอ้างอิง]

101. ฟรีดแมน ดีเอส; อ็อกเดน ซีแอล; Kit, BK ความสัมพันธ์ระหว่าง BMI, ความหนาของผิวหนัง, เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย และปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็กและวัยรุ่นในสหรัฐฯ BMC กุมารเวชศาสตร์ 2015, 15, 1–9. [ครอสอ้างอิง]

102. วันเดือง ต.; วู, นิวยอร์ก; หว่อง TC; เฉิน HH; เฉิน TH; ซู ยงฮวา; เป็ง เอสเจ; คูโอ, กัวลาลัมเปอร์; หลิว HC; ลิน อีต; และคณะ เส้นรอบวงกลางแขน ไขมันในร่างกาย ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพทางโภชนาการและการอักเสบ ระดับน้ำตาลในเลือด ความเพียงพอของการฟอกไตมีอิทธิพลต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม: การศึกษาแบบไปข้างหน้า แพทยศาสตร์ 2019, 98, e14930 [CrossRef] [PubMed]

103. นูริ น.; คอปเปิล, เจดี; โคเวสดี ซีพี; เฟโรซ ยู.; ซิม เจเจ; มูราลี, เอสบี; ลูน่า, อ.; โกเมซ ม.; ลูน่า ค.; บราเธอร์ส อาร์.; และคณะ เส้นรอบวงของกล้ามเนื้อกลางแขนและคุณภาพชีวิตและการอยู่รอดในการรักษาผู้ป่วยฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม คลินิก. แยม. สังคมสงเคราะห์ เนโฟรล. 2010, 5, 2258–2268. [CrossRef] [PubMed]

104. คณะทำงาน KDOQI. แนวปฏิบัติทางคลินิกของ KDOQI สำหรับโภชนาการในเด็กที่เป็นโรค CKD: อัปเดตปี 2008 บทสรุปผู้บริหาร เช้า. เจ. โรคไต 2009, 53 (อาหารเสริม S2), S11–S104. [CrossRef] [PubMed]

105. ส.จอมโท.; ฟิวเทรล, มิสซิสซิปปี; จาฟเฟ, อ.; วิลเลียมส์ เจอี; Wells, JCK การประเมินมานุษยวิทยาแขนเพื่อประเมินองค์ประกอบร่างกายในเด็ก: หลักฐานจากเด็กที่มีสุขภาพดีและป่วย กุมาร ความละเอียด 2549, 59, 860–865 [CrossRef] [PubMed]

covid fatigue

106. ฟอสเตอร์ บีเจ; Leonard, MB การวัดภาวะโภชนาการในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง เช้า. เจ.คลิน. นูทริ 2004, 80, 801–814. [ครอสอ้างอิง]

107. ลี เซาท์แคโรไลนา; Gallagher, D. วิธีการประเมินองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ สกุลเงิน ความคิดเห็น. คลินิก. นูทริ เมตาบ. แคร์ 2008, 11, 566–572 [ครอสอ้างอิง]

108. มิลานี GP; กรูธอฟ เจดับบลิว; เวียเนลโล เอฟเอ; ฟอสซาลี, EF; ปาเกลียลองกา ฟ.; เอเดฟอนติ, อ.; อโกสโตนี ค.; คอนซอนนี่ ดี.; ฟาน ฮาร์สแคมป์ ด.; ฟาน กูดูเอเวอร์, เจบี; และคณะ ความต้านทานทางชีวภาพและสถานะของเหลวในเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับการฟอกไต เช้า. เจ. โรคไต 2017, 69, 428–435. [ครอสอ้างอิง]

109. มิลานี GP; กรูธอฟ เจดับบลิว; เวียเนลโล เอฟเอ; ฟอสซาลี, EF; ปาเกลียลองกา ฟ.; คอนโซโล ส.; เอเดฟอนติ, อ.; คอนซอนนี่ ดี.; ฟาน ฮาร์สแคมป์ ด.; ฟาน กูดูเอเวอร์, เจบี; และคณะ Bioimpedance Spectroscopy ประเมินมวลร่างกายแบบไร้ไขมันในผู้ป่วยฟอกไตในเด็กได้อย่างแม่นยำ เจ. ศัลยกรรมใบหน้ากะโหลกศีรษะ. 2018, 67, 533–537. [ครอสอ้างอิง]

110. เวก้า เมกะวัตต์; Srivaths, PR การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยการเคลื่อนที่ของอากาศเทียบกับความต้านทานไฟฟ้าชีวภาพเพื่อตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายในผู้ป่วยฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมในเด็ก เจ. เรน. นูทริ 2017, 27, 439–444. [ครอสอ้างอิง]

111. ดัสกุปตะ อ.; คีน ดี.; ลินด์ลีย์ อี.; ชาฮีน ไอ.; ไทเออร์แมน, เค.; แชเฟอร์ เอฟ.; วูห์ล อี.; มึลเลอร์, เอ็มเจ; โบซี่-เวสต์ฟาล, อ.; ฟอร์ส, เอช.; และคณะ การตรวจสอบการใช้สเปกโทรสโกปีอิมพีแดนซ์เพื่อประเมินสถานะของเหลวในเด็ก กุมาร เนโฟรล. 2018, 33, 1601–1607. [ครอสอ้างอิง]

112. โบรเออร์ส นิวเจอร์ซีย์; คานาวด์ บ.; เด็กเกอร์, เอ็มเจ; ฟานเดอร์แซนเด เอฟเอ็ม; สจ๊วต ส.; วาเบล ป.; Kooman, JP สเปกโทรสโกปีความต้านทานทางชีวภาพสามช่องในการประเมินโภชนาการและผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตขั้นสูงหรือระยะสุดท้าย: จนถึงตอนนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง โลหิต นานาชาติ 2020, 24, 148–161. [CrossRef] [PubMed]

113. ลม AE; ทาเค็น ต.; เฮลเดอร์ส, PJM; Engelbert, RHH ความแข็งแรงของด้ามจับเป็นตัวทำนายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั้งหมดในเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีหรือไม่? ยูโร เจ. กุมาร. 2009, 169, 281–287. [CrossRef] [PubMed]

114. หลี่ ส.; จางร.; แพน ก.; เจิ้ง ล.; Li, C. ความแข็งแรงของด้ามจับสัมพันธ์กับการดื้อต่ออินซูลินและการเผาผลาญกลูโคสในวัยรุ่น: หลักฐานจากการสำรวจการตรวจสุขภาพและโภชนาการแห่งชาติปี 2554 ถึง 2557 โรคเบาหวาน 2017, 19, 375–380 [CrossRef] [PubMed]

115. ดง บ.; วังซ.; อาร์โนลด์, แอล.; ซองย.; วัง เอชเจ; Ma, J. ความสัมพันธ์ระหว่างความดันโลหิตและความแข็งแรงของด้ามจับในวัยรุ่น: ดัชนีมวลกายมีความสำคัญหรือไม่? ความดันโลหิตสูง ความละเอียด 2016, 39, 919–925. [ครอสอ้างอิง]

116. การ์เซีย-เอร์โมโซ อ.; ทอร์เดซิลา-แซนเดอร์ส, อ.; คอร์เรอา-เบาติสตา เจนัว; ปีเตอร์สัน นพ.; อิซเกียร์โด ม.; พริเอโต-เบนาวีเดส, ดี.; แซนโดวัลคูเอลลาร์, C.; กอนซาเลซ-รุยซ์, เค.; Ramírez-Vélez, R. ความแข็งแรงของด้ามจับช่วยลดผลกระทบจากการมีน้ำหนักเกินต่อปัจจัยเสี่ยงด้านระบบหัวใจและหลอดเลือดในนักศึกษาวิทยาลัย แต่ไม่ใช่ในบุคคลที่มีระดับไขมันสูง วิทยาศาสตร์ ตัวแทน 2019, 9, 6986. [CrossRef]

117. ชเตฟล์ ม.; ครุดิมสกี้, เจ.; Tufano, JJ การใช้ความแข็งแรงของด้ามจับสัมพัทธ์เพื่อระบุเด็กที่มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนมวลกล้ามเนื้อน้อย โปรดหนึ่ง 2017, 12, e0177006 [ครอสอ้างอิง]

118. ตั๊กเค็น.; เองเกลเบิร์ต อาร์.; ฟานเบอร์เกน, ม.; กรูธอฟ เจ.; นัวต้า เจ.; ฟาน โฮค, เค.; ลิเลียน ม.; Helders, P. การทดสอบการเดินหกนาทีในเด็กที่มี ESRD: ความถูกต้องของการเลือกปฏิบัติและความถูกต้องของโครงสร้าง กุมาร เนโฟรล. 2009, 24, 2217–2223. [ครอสอ้างอิง]

119. ไอจ์เซอร์มานส์ RM; ครีมเมอร์ส ดีจี; เฮลเดอร์ส, พีเจ; Schröder, CH ประสิทธิภาพของมอเตอร์, ความทนทานต่อการออกกำลังกาย และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในเด็กที่ได้รับการฟอกไต กุมาร เนโฟรล. 2004, 19, 1262–1266. [ครอสอ้างอิง]

120. ดรูเบ เจ.; วรรณ ม.; บอนทุยส์ ม.; วูห์ล อี.; แบคเชตต้า เจ.; ซานโตส ฟ.; เกรนด้า อาร์.; เอเดฟอนติ, อ.; ฮารัมบัท เจ.; ชรอฟ ร.; และคณะ คำแนะนำการปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการรักษาด้วยฮอร์โมนการเจริญเติบโตในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง แนท. สาธุคุณเนฟรอล. 2019, 15, 577–589. [ครอสอ้างอิง]

121. จอห์นสัน วีแอล; วังเจ.; คัสเคล, เอฟเจ; Pierson, RN การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบร่างกายของเด็กที่มีภาวะไตวายเรื้อรังในฮอร์โมนการเจริญเติบโต กุมาร เนโฟรล. 2000, 14, 695–700. [ครอสอ้างอิง]

122. ฟาน เดอร์ สลูอิส IM; บูต น.; นัวต้า เจ.; ฮอป WCJ; เดอจอง, MCJW; ลิเลียน นาย; กรูธอฟ เจดับบลิว; ฟาน วิคก์, ไอร์แลนด์; โพลส์, HAP; ฮ็อกเก้น-โคเอเลก้า, เอซีเอส; และคณะ ความหนาแน่นของกระดูกและองค์ประกอบของร่างกายในภาวะไตวายเรื้อรัง: ผลของการรักษาด้วยฮอร์โมนการเจริญเติบโต กุมาร เนโฟรล. 2000, 15, 221–228. [CrossRef] [PubMed]

123. บูต น.; นัวต้า เจ.; เดอจอง MCW; กรูธอฟ เจดับบลิว; ลิเลียน นาย; ฟาน วิคก์, เจเออี; คิสต์-แวน โฮลเธ่, เจอี; ชอคเก้น-โคเอเลก้า, เอซี; โพลส์ ฮ่า; De Muinck Keizer-Schrama, SM ความหนาแน่นของมวลกระดูก, เมแทบอลิซึมของกระดูกและองค์ประกอบร่างกายของเด็กที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง โดยมีและไม่มีการรักษาด้วยฮอร์โมนการเจริญเติบโต คลินิก. เอ็นโดคริโนล 1998, 49, 665–672. [CrossRef] [PubMed]

124. ไวส์มาน น.; ซาดิค, ซ.; ดูชาน ร.; โวท, เอช.; โลตัน ด.; Drukker, A. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบร่างกายของเด็กที่มีภาวะไตวายเรื้อรังระหว่างการรักษาด้วยฮอร์โมนการเจริญเติบโต กุมาร เนโฟรล. 1994, 8, 201–204. [ครอสอ้างอิง]

125. Rennie, MJ อ้างว่ามีผลต่อฮอร์โมนการเจริญเติบโตของฮอร์โมนการเจริญเติบโต: กรณีของเสื้อผ้าใหม่ของจักรพรรดิ? บ. เจ.สปอร์ตเมด. 2003, 37, 100–105. [CrossRef] [PubMed]

126. ชิคานี ว.; Ho, KK การกระทำของ GH ต่อการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่าง: กลไกระดับโมเลกุลและเมแทบอลิซึม เจ. โมล. เอ็นโดคริโนล 2013, 52, R107–R123. [ครอสอ้างอิง]

127. คาร์เรล อลาบามา; Allen, DB ผลของฮอร์โมนการเจริญเติบโตต่อเนื้อเยื่อไขมัน เจ. กุมาร. เอ็นโดคริโนล เมตาบ. 2000, 13 (ภาคผนวก S2), 1003–1009.

128. คอปเปิล เจดี; วัง, เอช.; ร.คาสบุรี.; โฟร์เนียร์ ม.; ลูอิส มิชิแกน; เทย์เลอร์, ดับบลิว.; Storer, TW ออกกำลังกายในการบำรุงรักษาผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการถอดเสียงในยีนที่ชื่นชอบกล้ามเนื้ออะนาโบลิก แยม. สังคมสงเคราะห์ เนโฟรล. 2550, 18, 2975–2986. [ครอสอ้างอิง]

129. ชาร์ บ.; คุณส.; Hoppe, B. การฝึกอบรมความอดทนในระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น - ทฤษฎีและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด กุมาร เนโฟรล. 2020, 35, 595–602. [ครอสอ้างอิง]

ข้อสงวนสิทธิ์/หมายเหตุของผู้จัดพิมพ์:ข้อความ ความคิดเห็น และข้อมูลที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์ทั้งหมดเป็นของผู้เขียนและผู้มีส่วนร่วมเท่านั้น ไม่ใช่ของ MDPI และ/หรือบรรณาธิการ MDPI และ/หรือบรรณาธิการไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือทรัพย์สินอันเป็นผลจากแนวคิด วิธีการ คำแนะนำ หรือผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงในเนื้อหา


【ติดต่อ】อีเมล: george.deng@wecistanche.com / WhatsApp:008613632399501/Wechat:13632399501

คุณอาจชอบ