MÉDECINE NÉONATALE
Prise en charge de l’anémie chez l’enfant prématuré
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Prise en charge de l’anémie chez l’enfant prématuré
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Médecine néonatale

Prise en charge de l’anémie chez l’enfant prématuré

Clampage retardé du cordon ombilical

Early versus delayed umbilical cord clamping in infants with congenital heart disease: a pilot, randomized, controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Backes CH, Huang H, Cua CL, Garg V, Smith CV, Yin H, Galantowicz M, Bauer JA, Hoffman TM.

Source ‎: J Perinatol 2015;35(10):826-31.

Placental transfusion strategies in very preterm neonates: a systematic review and meta-analysis. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Backes CH, Rivera BK, Haque U, Bridge JA, Smith CV, Hutchon DJ, Mercer JS.

Source ‎: Obstet Gynecol 2014;124(1):47-56.

Effect of delayed cord clamping on very preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Chiruvolu A, Tolia VN, Qin H, Stone GL, Rich D, Conant RJ, Inzer RW.

Source ‎: Am J Obstet Gynecol 2015;213(5):676.e1-7.

Whole-blood viscosity in the neonate: effects of gestational age, hematocrit, mean corpuscular volume and umbilical cord milking. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Christensen RD, Baer VL, Gerday E, Sheffield MJ, Richards DS, Shepherd JG, Snow GL, Bennett ST, Frank EL, Oh W.

Source ‎: J Perinatol 2014;34(1):16-21.

Early versus delayed cord clamping in term and preterm births: a review. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Garofalo M, Abenhaim HA.

Source ‎: J Obstet Gynaecol Can 2012;34(6):525-31.

Umbilical cord milking reduces the need for red cell transfusions and improves neonatal adaptation in infants born at less than 29 weeks' gestation: a randomised controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Hosono S, Mugishima H, Fujita H, Hosono A, Minato M, Okada T, Takahashi S, Harada K.

Source ‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2008;93(1):F14-9.

Clamp late and maintain perfusion (CLAMP) policy: delayed cord clamping in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Jelin AC, Zlatnik MG, Kuppermann M, Gregorich SE, Nakagawa S, Clyman R.

Source ‎: J Matern Fetal Neonatal Med 2016;29(11):1705-9.

Delayed umbilical cord clamping in premature neonates. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Kaempf JW, Tomlinson MW, Kaempf AJ, Wu Y, Wang L, Tipping N, Grunkemeier G.

Source ‎: Obstet Gynecol 2012;120(2 Pt 1):325-30.

Neonatal resuscitation with an intact cord: a randomized clinical trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Katheria A, Poeltler D, Durham J, Steen J, Rich W, Arnell K, Maldonado M, Cousins L, Finer N.

Source ‎: J Pediatr 2016;178:75-80.e3.

Deferred cord clamping with high oxygen in extremely preterm infants: a randomized clinical trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Katheria AC, Ines F, Lee HC, Sollinger C, Vali P, Morales A, Sanjay S, Dorner R, Koo J, Gollin Y, Das A, Poeltler D, Steinhorn R, Finer N, Lakshminrusimha S

Source ‎: JAMA Pediatr 2025;179(9):971-78.

Umbilical cord milking versus delayed cord clamping in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Katheria AC, Truong G, Cousins L, Oshiro B, Finer NN.

Source ‎: Pediatrics 2015;136(1):61-9.

The effects of umbilical cord milking in extremely preterm infants: a randomized controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)

March MI, Hacker MR, Parson AW, Modest AM, de Veciana M.

Source ‎: J Perinatol 2013;33(10):763-7.

Committee Opinion No. 684: Delayed umbilical cord clamping after birth. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Mascola MA, Porter TF, Chao TTM; Committee on Obstetric Practice.

Source ‎: Obstet Gynecol 2017;129(1):e5-10.

Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. (ouvre une nouvelle fenêtre)

McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T, Morris PS.

Source ‎: Cochrane Database Syst Rev 2013;(7):CD004074.

Effects of delayed cord clamping in very-low-birth-weight infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Oh W, Fanaroff AA, Carlo WA, Donovan EF, McDonald SA, Poole WK; Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network.

Source ‎: J Perinatol 2011;31 Suppl 1:S68-71.

Milking compared with delayed cord clamping to increase placental transfusion in preterm neonates: a randomized controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Rabe H, Jewison A, Alvarez RF, Crook D, Stilton D, Bradley R, Holden D; Brighton Perinatal Study Group.

Source ‎: Obstet Gynecol 2011;117(2 Pt 1):205-11.

Umbilical cord milking stabilizes cerebral oxygenation and perfusion in infants born before 29 weeks of gestation. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Takami T, Suganami Y, Sunohara D, Kondo A, Mizukaki N, Fujioka T, Hoshika A, Akutagawa O, Isaka K.

Source ‎: J Pediatr 2012;161(4):742-7.

Delayed cord clamping in preterm infants delivered at 34-36 weeks' gestation: a randomised controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Ultee CA, van der Deure J, Swart J, Lasham C, van Baar AL.

Source ‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2008;93(1):F20-3.

Effect of gravity on volume of placental transfusion: a multicentre, randomised, non-inferiority trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Vain NE, Satragno DS, Gorenstein AN, Gordillo JE, Berazategui JP, Alda MG, Prudent LM.

Source ‎: Lancet 2014;384(9939):235-40.

Utilisation du sang du cordon ombilical pour les analyses sanguines

Umbilical cord blood as a replacement source for admission complete blood count in premature infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Carroll PD, Nankervis CA, Iams J, Kelleher K.

Source ‎: J Perinatol 2012;32(2):97-102.

Agents Stimulant l’Érythropoïèse (ASE)

Vitamin E levels during early iron supplementation in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Arnon S, Regev RH, Bauer S, Shainkin-Kestenbaum R, Shiff Y, Bental Y, Dolfin T, Litmanovitz I.

Source ‎: Am J Perinatol 2009;26(5):387-92.

Erythropoietin concentrations and neurodevelopmental outcome in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Bierer R, Peceny MC, Hartenberger CH, Ohls RK.

Source ‎: Pediatrics 2006;118(3):e635-40.

Higher cumulative doses of erythropoietin and developmental outcomes in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Brown MS, Eichorst D, Lala-Black B, Gonzalez R.

Source ‎: Pediatrics 2009;124(4):e681-7.

Iron supplementation enhances response to high doses of recombinant human erythropoietin in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Carnielli VP, Da Riol R, Montini G.

Source ‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1998;79(1):F44-8.

How to administrate erythropoietin, intravenous or subcutaneous? (ouvre une nouvelle fenêtre)

Costa S, Romagnoli C, Zuppa AA, Cota F, Scorrano A, Gallini F, Maggio L.

Source ‎: Acta Paediatr 2013;102(6):579-83.

An approach to using recombinant erythropoietin for neuroprotection in very preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Fauchère JC, Dame C, Vonthein R, Koller B, Arri S, Wolf M, Bucher HU.

Source ‎: Pediatrics 2008;122(2):375-82.

Safety of early high-dose recombinant erythropoietin for neuroprotection in very preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Fauchère JC, Koller BM, Tschopp A, Dame C, Ruegger C, Bucher HU; Swiss Erythropoietin Neuroprotection Trial Group.

Source ‎: J Pediatr 2015;167(1):52-7.e1-3.

A randomized, controlled trial of the effects of adding vitamin B12 and folate to erythropoietin for the treatment of anemia of prematurity. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Haiden N, Klebermass K, Cardona F, Schwindt J, Berger A, Kohlhauser-Vollmuth C, Jilma B, Pollak A.

Source ‎: Pediatrics 2006;118(1):180-8.

Effects of a combined therapy of erythropoietin, iron, folate, and vitamin B12 on the transfusion requirements of extremely low birth weight infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Haiden N, Schwindt J, Cardona F, Berger A, Klebermass K, Wald M, Kohlhauser-Vollmuth C, Jilma B, Pollak A.

Source ‎: Pediatrics 2006;118(5):2004-13.

Early versus late enteral prophylactic iron supplementation in preterm very low birth weight infants: a randomised controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Joy R, Krishnamurthy S, Bethou A, Rajappa M, Ananthanarayanan PH, Bhat BV.

Source ‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2014;99(2):F105-9.

A phase I/II trial of high-dose erythropoietin in extremely low birth weight infants: pharmacokinetics and safety. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Juul SE, McPherson RJ, Bauer LA, Ledbetter KJ, Gleason CA, Mayock DE.

Source ‎: Pediatrics 2008;122(2):383-91.

Effect of high-dose erythropoietin on blood transfusions in extremely low gestational age neonates: post hoc analysis of a randomized clinical trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Juul SE, Vu PT, Comstock BA, Wadhawan R, Mayock DE, Courtney SE, Robinson T, Ahmad KA, Bendel-Stenzel E, Baserga M, LaGamma EF, Downey LC, O'Shea M, Rao R, Fahim N, Lampland A, Frantz ID 3rd, Khan J, Weiss M, Gilmore MM, Ohls R, Srinivasan N, Perez JE, McKay V, Heagerty PJ; Preterm Erythropoietin Neuroprotection Trial Consortium

Source ‎: JAMA Pediatr 2020;174(10):933-43.

Association between early administration of high-dose erythropoietin in preterm infants and brain MRI abnormality at term-equivalent age. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Leuchter RH, Gui L, Poncet A, Hagmann C, Lodygensky GA, Martin E, Koller B, Darqué A, Bucher HU, Hüppi PS.

Source ‎: JAMA 2014;312(8):817-24.

Outcomes of extremely low birth weight infants given early high-dose erythropoietin. (ouvre une nouvelle fenêtre)

McAdams RM, McPherson RJ, Mayock DE, Juul SE.

Source ‎: J Perinatol 2013;33(3):226-30.

Enteral iron supplementation in preterm and low birth weight infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Mills RJ, Davies MW.

Source ‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(3):CD005095.

A practical guide to reducing/eliminating red blood cell transfusions in the neonatal intensive care unit. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Ohls RK, Bahr TM, Peterson TG, Christensen RD

Source ‎: Semin Fetal Neonatal Med 2024:101545.

A randomized, masked, placebo-controlled study of darbepoetin alfa in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Ohls RK, Christensen RD, Kamath-Rayne BD, Rosenberg A, Wiedmeier SE, Roohi M, Lacy CB, Lambert DK, Burnett JJ, Pruckler B, Schrader R, Lowe JR.

Source ‎: Pediatrics 2013;132(1):e119-27.

Cognitive outcomes of preterm infants randomized to darbepoetin, erythropoietin, or placebo. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Ohls RK, Kamath-Rayne BD, Christensen RD, Wiedmeier SE, Rosenberg A, Fuller J, Lacy CB, Roohi M, Lambert DK, Burnett JJ, Pruckler B, Peceny H, Cannon DC, Lowe JR.

Source ‎: Pediatrics 2014;133(6):1023-30.

A randomized, masked study of weekly erythropoietin dosing in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Ohls RK, Roohi M, Peceny HM, Schrader R, Bierer R.

Source ‎: J Pediatr 2012;160(5):790-5.e1.

Intravenous iron administration together with parenteral nutrition to very preterm Jehovah's Witness twins. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Poorisrisak P, Schroeder AM, Greisen G, Zachariassen G.

Source ‎: BMJ Case Rep 2014;2014:bcr2013202167.

Decrease in incidence of bronchopulmonary dysplasia with erythropoietin administration in preterm infants: a retrospective study. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Rayjada N, Barton L, Chan LS, Plasencia S, Biniwale M, Bui KC.

Source ‎: Neonatology 2012;102(4):287-92.

The effect of recombinant human erythropoietin on the development of retinopathy of prematurity. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Shah N, Jadav P, Jean-Baptiste D, Weedon J, Cohen LM, Kim MR.

Source ‎: Am J Perinatol 2010;27(1):67-71.

Early erythropoietin influences both transfusion and ventilation need in very low birth weight infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Tempera A, Stival E, Piastra M, De Luca D, Ottaviano C, Tramontozzi P, Marconi M, Cafforio C, Marcozzi P, Rossi N, Buffone E.

Source ‎: J Matern Fetal Neonatal Med 2011;24(8):1060-4.

Erythropoietin prevents necrotizing enterocolitis in very preterm infants: a randomized controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Wang Y, Song J, Sun H, Xu F, Li K, Nie C, Zhang X, Peng X, Xia L, Shen Z, Yuan X, Zhang S, Ding X, Zhang Y, Kang W, Qian L, Zhou W, Wang X, Cheng X, Zhu C

Source ‎: J Transl Med 2020;18(1):308.

Erythropoietin and retinopathy of prematurity: a meta-analysis. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Xu XJ, Huang HY, Chen HL.

Source ‎: Eur J Pediatr 2014;173(10):1355-64.

Effect of short-term recombinant human erythropoietin therapy in the prevention of anemia of prematurity in very low birth weight neonates. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Yasmeen BH, Chowdhury MA, Hoque MM, Hossain MM, Jahan R, Akhtar S.

Source ‎: Bangladesh Med Res Counc Bull 2012;38(3):119-23.

Tolérance de l’anémie des nourrissons de très faible poids à la naissance

Red cell transfusion thresholds for preterm infants: finally some answers. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Bell EF.

Source ‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2022;107(2):126-30.

Restrictive guideline reduces platelet count thresholds for transfusions in very low birth weight preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Borges JP, Dos Santos AM, da Cunha DH, Mimica AF, Guinsburg R, Kopelman BI.

Source ‎: Vox Sang 2013;104(3):207-13.

Association of haematocrit and red blood cell transfusion with outcomes in infants with shunt-dependent pulmonary blood flow and univentricular physiology. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Dasgupta R, Parsons A, Mcclelland S, Morgan E, Robertson MJ, Noel TR, Schmitz ML, Rettiganti M, Gupta P.

Source ‎: Blood Transfus 2015;13(3):417-22.

Effects of liberal vs restrictive transfusion thresholds on survival and neurocognitive outcomes in extremely low-birth-weight infants: the ETTNO randomized clinical trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Franz AR, Engel C, Bassler D, Rüdiger M, Thome UH, Maier RF, Krägeloh-Mann I, Kron M, Essers J, Bührer C, Rellensmann G, Rossi R, Bittrich HJ, Roll C, Höhn T, Ehrhardt H, Avenarius S, Körner HT, Stein A, Buxmann H, Vochem M, Poets CF; ETTNO Investigators.

Source ‎: JAMA 2020;324(6):560-70.

Resource implications of adopting a restrictive neonatal blood transfusion policy. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Harrison MC, Pillay S, Joolay Y, Rhoda N, Raban MS, Horn AR, Tooke L.

Source ‎: S Afr Med J 2013;103(12):916-7.

Adverse effects of red blood cell transfusions in neonates: a systematic review and meta-analysis. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Keir A, Pal S, Trivella M, Lieberman L, Callum J, Shehata N, Stanworth SJ.

Source ‎: Transfusion 2016;56(11):2773-80.

Higher or lower hemoglobin transfusion thresholds for preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Kirpalani H, Bell EF, Hintz SR, Tan S, Schmidt B, Chaudhary AS, Johnson KJ, Crawford MM, Newman JE, Vohr BR, Carlo WA, D'Angio CT, Kennedy KA, Ohls RK, Poindexter BB, Schibler K, Whyte RK, Widness JA, Zupancic JAF, Wyckoff MH, Truog WE, Walsh MC, Chock VY, Laptook AR, Sokol GM, Yoder BA, Patel RM, Cotten CM, Carmen MF, Devaskar U, Chawla S, Seabrook R, Higgins RD, Das A; Eunice Kennedy Shriver NICHD Neonatal Research Network.

Source ‎: N Engl J Med 2020;383(27):2639-51.

The premature infants in need of transfusion (PINT) study: A randomized, controlled trial of a restrictive (low) versus liberal (high) transfusion threshold for extremely low birth weight infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Kirpalani H, Whyte RK, Andersen C, Asztalos EV, Heddle N, Blajchman MA, Peliowski A, Rios A, Lacorte M, Connelly R, Barrington K, Roberts RS; PINT Investigators.

Source ‎: J Pediatr 2006;149(3):301-7.

Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Lacroix J, Hébert PC, Hutchison JS, Hume HA, Tucci M, Ducruet T, Gauvin F, Collet JP, Toledano BJ, Robillard P, Joffe A, Biarent D, Meert K, Peters MJ; TRIPICU Investigators; Canadian Critical Care Trials Group; Pediatric Acute Lung Injury and Sepsis Investigators Network.

Source ‎: N Engl J Med 2007;356(16):1609-19.

Neurocognitive profiles of preterm infants randomly assigned to lower or higher hematocrit thresholds for transfusion. (ouvre une nouvelle fenêtre)

McCoy TE, Conrad AL, Richman LC, Lindgren SD, Nopoulos PC, Bell EF.

Source ‎: Child Neuropsychol 2011;17(4):347-67.

Effects of transfusions in extremely low birth weight infants: a retrospective study. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Valieva OA, Strandjord TP, Mayock DE, Juul SE.

Source ‎: J Pediatr 2009;155(3):331-37.e1.

Red blood cell transfusion in newborn infants. [Les transfusions de culot globulaire aux nouveau-nés.] [English, French] (ouvre une nouvelle fenêtre)

Whyte RK, Jefferies AL; Canadian Paediatric Society, Fetus and Newborn Committee.

Source ‎: Paediatr Child Health 2014;19(4):213-22.

Neurodevelopmental outcome of extremely low birth weight infants randomly assigned to restrictive or liberal hemoglobin thresholds for blood transfusion. (ouvre une nouvelle fenêtre)

Whyte RK, Kirpalani H, Asztalos EV, Andersen C, Blajchman M, Heddle N, Lacorte M, Robertson CM, Clarke MC, Vincer MJ, Doyle LW, Roberts RS; for the PINTOS Study Group.

Source ‎: Pediatrics 2009;123(1):207-13.