Neonatalmedicin
Handläggning av prematuritetsanemi
Sen avnavling
Efficacy and safety of umbilical cord milking at birth: a systematic review and meta-analysis. (öppnar nytt fönster)
Källa: JAMA Pediatr 2015;169(1):18-25.
Indexerad: PubMed 25365246
DOI: 10.1001/jamapediatrics.2014.1906
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25365246 (öppnar nytt fönster)
Effects of umbilical cord milking on the need for packed red blood cell transfusions and early neonatal hemodynamic adaptation in preterm infants born ≤1500 g: a prospective, randomized, controlled trial. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Pediatr Hematol Oncol 2014;36(8):e493-8.
Indexerad: PubMed 24633297
DOI: 10.1097/MPH.0000000000000143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24633297 (öppnar nytt fönster)
Effect of delayed versus early umbilical cord clamping on neonatal outcomes and iron status at 4 months: a randomised controlled trial. (öppnar nytt fönster)
Källa: BMJ 2011;343:d7157.
Indexerad: PubMed 22089242
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22089242 (öppnar nytt fönster)
Early versus delayed umbilical cord clamping in infants with congenital heart disease: a pilot, randomized, controlled trial. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Perinatol 2015;35(10):826-31.
Indexerad: PubMed 26226244
DOI: 10.1038/jp.2015.89
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26226244 (öppnar nytt fönster)
Placental transfusion strategies in very preterm neonates: a systematic review and meta-analysis. (öppnar nytt fönster)
Källa: Obstet Gynecol 2014;124(1):47-56.
Indexerad: PubMed 24901269
DOI: 10.1097/AOG.0000000000000324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24901269 (öppnar nytt fönster)
Effect of delayed cord clamping on very preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: Am J Obstet Gynecol 2015;213(5):676.e1-7.
Indexerad: PubMed 26196456
DOI: 10.1016/j.ajog.2015.07.016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26196456 (öppnar nytt fönster)
Whole-blood viscosity in the neonate: effects of gestational age, hematocrit, mean corpuscular volume and umbilical cord milking. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Perinatol 2014;34(1):16-21.
Indexerad: PubMed 24030677
DOI: 10.1038/jp.2013.112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24030677 (öppnar nytt fönster)
Umbilical cord milking reduces need for red cell transfusions and improves neonatal adaptation in preterm infants: meta-analysis. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Obstet Gynaecol Res 2015;41(6):890-5.
Indexerad: PubMed 25656528
DOI: 10.1111/jog.12657
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25656528 (öppnar nytt fönster)
Umbilical cord milking in term infants delivered by cesarean section: a randomized controlled trial. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Perinatol 2012;32(8):580-4.
Indexerad: PubMed 22094494
DOI: 10.1038/jp.2011.159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22094494 (öppnar nytt fönster)
Early versus delayed cord clamping in term and preterm births: a review. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Obstet Gynaecol Can 2012;34(6):525-31.
Indexerad: PubMed 22673168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22673168 (öppnar nytt fönster)
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. (öppnar nytt fönster)
Källa: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2008;93(1):F14-9.
Indexerad: PubMed 17234653
DOI: 10.1136/adc.2006.108902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17234653 (öppnar nytt fönster)
Late vs early clamping of the umbilical cord in full-term neonates: systematic review and meta-analysis of controlled trials. (öppnar nytt fönster)
Källa: JAMA 2007;297(11):1241-52.
Indexerad: PubMed 17374818
DOI: 10.1001/jama.297.11.1241
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17374818 (öppnar nytt fönster)
Association of umbilical cord management strategies with outcomes of preterm infants: a systematic review and network meta-analysis. (öppnar nytt fönster)
Källa: JAMA Pediatr 2021;175(4):e210102.
Indexerad: PubMed 33683307
DOI: 10.1001/jamapediatrics.2021.0102
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33683307 (öppnar nytt fönster)
Clamp late and maintain perfusion (CLAMP) policy: delayed cord clamping in preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Matern Fetal Neonatal Med 2016;29(11):1705-9.
Indexerad: PubMed 26135773
DOI: 10.3109/14767058.2015.1061496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26135773 (öppnar nytt fönster)
Delayed umbilical cord clamping in premature neonates. (öppnar nytt fönster)
Källa: Obstet Gynecol 2012;120(2 Pt 1):325-30.
Indexerad: PubMed 22825092
DOI: 10.1097/AOG.0b013e31825f269f
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22825092 (öppnar nytt fönster)
Neonatal resuscitation with an intact cord: a randomized clinical trial. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Pediatr 2016;178:75-80.e3.
Indexerad: PubMed 27574999
DOI: 10.1016/j.jpeds.2016.07.053
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27574999 (öppnar nytt fönster)
Umbilical cord milking versus delayed cord clamping in preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: Pediatrics 2015;136(1):61-9.
Indexerad: PubMed 26122803
DOI: 10.1542/peds.2015-0368
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26122803 (öppnar nytt fönster)
The effects of umbilical cord milking in extremely preterm infants: a randomized controlled trial. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Perinatol 2013;33(10):763-7.
Indexerad: PubMed 23867960
DOI: 10.1038/jp.2013.70
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23867960 (öppnar nytt fönster)
Committee Opinion No. 684: Delayed umbilical cord clamping after birth. (öppnar nytt fönster)
Källa: Obstet Gynecol 2017;129(1):e5-10.
Indexerad: PubMed 28002310
DOI: 10.1097/AOG.0000000000001860
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28002310 (öppnar nytt fönster)
Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. (öppnar nytt fönster)
Källa: Cochrane Database Syst Rev 2013;(7):CD004074.
Indexerad: PubMed 23843134
DOI: 10.1002/14651858.CD004074.pub3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23843134 (öppnar nytt fönster)
Seven-month developmental outcomes of very low birth weight infants enrolled in a randomized controlled trial of delayed versus immediate cord clamping. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Perinatol 2010;30(1):11-6.
Indexerad: PubMed 19847185
DOI: 10.1038/jp.2009.170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19847185 (öppnar nytt fönster)
Effects of delayed cord clamping in very-low-birth-weight infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Perinatol 2011;31 Suppl 1:S68-71.
Indexerad: PubMed 21448208
DOI: 10.1038/jp.2010.186
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21448208 (öppnar nytt fönster)
Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies to influence placental transfusion at preterm birth on maternal and infant outcomes. (öppnar nytt fönster)
Källa: Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD003248.
Indexerad: PubMed 22895933
DOI: 10.1002/14651858.CD003248.pub3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895933 (öppnar nytt fönster)
Milking compared with delayed cord clamping to increase placental transfusion in preterm neonates: a randomized controlled trial. (öppnar nytt fönster)
Källa: Obstet Gynecol 2011;117(2 Pt 1):205-11.
Indexerad: PubMed 21252731
DOI: 10.1097/AOG.0b013e3181fe46ff
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21252731 (öppnar nytt fönster)
Umbilical cord milking stabilizes cerebral oxygenation and perfusion in infants born before 29 weeks of gestation. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Pediatr 2012;161(4):742-7.
Indexerad: PubMed 22578578
DOI: 10.1016/j.jpeds.2012.03.053
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22578578 (öppnar nytt fönster)
Delayed cord clamping in preterm infants delivered at 34-36 weeks' gestation: a randomised controlled trial. (öppnar nytt fönster)
Källa: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2008;93(1):F20-3.
Indexerad: PubMed 17307809
DOI: 10.1136/adc.2006.100354
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17307809 (öppnar nytt fönster)
Effect of gravity on volume of placental transfusion: a multicentre, randomised, non-inferiority trial. (öppnar nytt fönster)
Källa: Lancet 2014;384(9939):235-40.
Indexerad: PubMed 24746755
DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60197-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24746755 (öppnar nytt fönster)
Delayed umbilical cord clamping for reducing anaemia in low birthweight infants: implications for developing countries. (öppnar nytt fönster)
Källa: Ann Trop Paediatr 2006;26(3):157-67.
Indexerad: PubMed 16925952
DOI: 10.1179/146532806X120246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16925952 (öppnar nytt fönster)
Användning av kvarvarande navelsträngsblod för provtagning
Using umbilical cord blood for the initial blood tests of VLBW neonates results in higher hemoglobin and fewer RBC transfusions. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Perinatol 2013;33(5):363-5.
Indexerad: PubMed 23047426
DOI: 10.1038/jp.2012.127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23047426 (öppnar nytt fönster)
Cord blood sampling for neonatal admission laboratory testing-an evidence-based blood conservation strategy. (öppnar nytt fönster)
Källa: Semin Perinatol. 2023;47(5):151786. Epub 2023 Jun 11.
Indexerad: PubMed 37365044
DOI: 10.1016/j.semperi.2023.151786
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37365044/ (öppnar nytt fönster)
Effect of umbilical cord blood sampling versus admission blood sampling on requirement of blood transfusion in extremely preterm infants: a randomized controlled trial. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Pediatr 2019;211:39-45.e2.
Indexerad: PubMed 31113718
DOI: 10.1016/j.jpeds.2019.04.033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31113718 (öppnar nytt fönster)
Umbilical cord blood as a replacement source for admission complete blood count in premature infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Perinatol 2012;32(2):97-102.
Indexerad: PubMed 21566570
DOI: 10.1038/jp.2011.60
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21566570 (öppnar nytt fönster)
Postponing or eliminating red blood cell transfusions of very low birth weight neonates by obtaining all baseline laboratory blood tests from otherwise discarded fetal blood in the placenta. (öppnar nytt fönster)
Källa: Transfusion 2011;51(2):253-8.
Indexerad: PubMed 20723166
DOI: 10.1111/j.1537-2995.2010.02827.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20723166 (öppnar nytt fönster)
Erytropoesstimulerande läkemedel
Iron supplementation for preterm infants receiving restrictive red blood cell transfusions: reassessment of practice safety. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Perinatol 2010;30(11):736-40.
Indexerad: PubMed 20220759
DOI: 10.1038/jp.2010.33
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20220759 (öppnar nytt fönster)
Vitamin E levels during early iron supplementation in preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: Am J Perinatol 2009;26(5):387-92.
Indexerad: PubMed 19263337
DOI: 10.1055/s-0029-1214233
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19263337 (öppnar nytt fönster)
Erythropoietin concentrations and neurodevelopmental outcome in preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: Pediatrics 2006;118(3):e635-40.
Indexerad: PubMed 16908620
DOI: 10.1542/peds.2005-3186
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16908620 (öppnar nytt fönster)
Higher cumulative doses of erythropoietin and developmental outcomes in preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: Pediatrics 2009;124(4):e681-7.
Indexerad: PubMed 19786428
DOI: 10.1542/peds.2008-2701
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19786428 (öppnar nytt fönster)
Iron supplementation enhances response to high doses of recombinant human erythropoietin in preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1998;79(1):F44-8.
Indexerad: PubMed 9797624
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9797624 (öppnar nytt fönster)
Early erythropoietin administration does not increase the risk of retinopathy in preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: Pediatr Neonatol 2017;58(1):48-56.
Indexerad: PubMed 27346390
DOI: 10.1016/j.pedneo.2016.03.006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27346390 (öppnar nytt fönster)
Efficacy of recombinant erythropoietin for the late treatment of anemia of prematurity in a level IV neonatal intensive care unit: a retrospective single-center cohort study. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Perinatol 2024;44(6):892-96.
Indexerad: PubMed 38773216
DOI: 10.1038/s41372-024-02001-6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38773216/ (öppnar nytt fönster)
How to administrate erythropoietin, intravenous or subcutaneous? (öppnar nytt fönster)
Källa: Acta Paediatr 2013;102(6):579-83.
Indexerad: PubMed 23414120
DOI: 10.1111/apa.12193
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414120 (öppnar nytt fönster)
An approach to using recombinant erythropoietin for neuroprotection in very preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: Pediatrics 2008;122(2):375-82.
Indexerad: PubMed 18676556
DOI: 10.1542/peds.2007-2591
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18676556 (öppnar nytt fönster)
Safety of early high-dose recombinant erythropoietin for neuroprotection in very preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Pediatr 2015;167(1):52-7.e1-3.
Indexerad: PubMed 25863661
DOI: 10.1016/j.jpeds.2015.02.052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25863661 (öppnar nytt fönster)
A randomized, controlled trial of the effects of adding vitamin B12 and folate to erythropoietin for the treatment of anemia of prematurity. (öppnar nytt fönster)
Källa: Pediatrics 2006;118(1):180-8.
Indexerad: PubMed 16818564
DOI: 10.1542/peds.2005-2475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16818564 (öppnar nytt fönster)
Effects of a combined therapy of erythropoietin, iron, folate, and vitamin B12 on the transfusion requirements of extremely low birth weight infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: Pediatrics 2006;118(5):2004-13.
Indexerad: PubMed 17079573
DOI: 10.1542/peds.2006-1113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17079573 (öppnar nytt fönster)
Early versus late enteral prophylactic iron supplementation in preterm very low birth weight infants: a randomised controlled trial. (öppnar nytt fönster)
Källa: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2014;99(2):F105-9.
Indexerad: PubMed 24302687
DOI: 10.1136/archdischild-2013-304650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24302687 (öppnar nytt fönster)
A phase I/II trial of high-dose erythropoietin in extremely low birth weight infants: pharmacokinetics and safety. (öppnar nytt fönster)
Källa: Pediatrics 2008;122(2):383-91.
Indexerad: PubMed 18676557
DOI: 10.1542/peds.2007-2711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18676557 (öppnar nytt fönster)
Effect of high-dose erythropoietin on blood transfusions in extremely low gestational age neonates: post hoc analysis of a randomized clinical trial. (öppnar nytt fönster)
Källa: JAMA Pediatr 2020;174(10):933-43.
Indexerad: PubMed 32804205
DOI: 10.1001/jamapediatrics.2020.2271
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32804205 (öppnar nytt fönster)
Association between early administration of high-dose erythropoietin in preterm infants and brain MRI abnormality at term-equivalent age. (öppnar nytt fönster)
Källa: JAMA 2014;312(8):817-24.
Indexerad: PubMed 25157725
DOI: 10.1001/jama.2014.9645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25157725 (öppnar nytt fönster)
L'érythropoïétine humaine recombinante chez le nouveau-né : recommandations pour la pratique clinique de la Société française de néonatologie. [Recombinant human erythropoietin in neonates: guidelines for clinical practice from the French Society of Neonatology.] [French] (öppnar nytt fönster)
Källa: Arch Pediatr 2015;22(10):1092-7.
Indexerad: PubMed 26320680
DOI: 10.1016/j.arcped.2015.07.001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26320680 (öppnar nytt fönster)
Outcomes of extremely low birth weight infants given early high-dose erythropoietin. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Perinatol 2013;33(3):226-30.
Indexerad: PubMed 22722674
DOI: 10.1038/jp.2012.78
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22722674 (öppnar nytt fönster)
Enteral iron supplementation in preterm and low birth weight infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: Cochrane Database Syst Rev 2012;(3):CD005095.
Indexerad: PubMed 22419305
DOI: 10.1002/14651858.CD005095.pub2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22419305 (öppnar nytt fönster)
The use of erythropoietin-stimulating agents versus supportive care in newborns with hereditary spherocytosis: a single centre's experience. (öppnar nytt fönster)
Källa: Eur J Haematol 2014;93(2):161-4.
Indexerad: PubMed 24660843
DOI: 10.1111/ejh.12321
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24660843 (öppnar nytt fönster)
A practical guide to reducing/eliminating red blood cell transfusions in the neonatal intensive care unit. (öppnar nytt fönster)
Källa: Semin Fetal Neonatal Med 2024:101545.
Indexerad: PubMed 39477716
DOI: 10.1016/j.siny.2024.101545
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39477716/ (öppnar nytt fönster)
A randomized, masked, placebo-controlled study of darbepoetin alfa in preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: Pediatrics 2013;132(1):e119-27.
Indexerad: PubMed 23776118
DOI: 10.1542/peds.2013-0143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23776118 (öppnar nytt fönster)
Cognitive outcomes of preterm infants randomized to darbepoetin, erythropoietin, or placebo. (öppnar nytt fönster)
Källa: Pediatrics 2014;133(6):1023-30.
Indexerad: PubMed 24819566
DOI: 10.1542/peds.2013-4307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24819566 (öppnar nytt fönster)
A randomized, masked study of weekly erythropoietin dosing in preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Pediatr 2012;160(5):790-5.e1.
Indexerad: PubMed 22137666
DOI: 10.1016/j.jpeds.2011.10.026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22137666 (öppnar nytt fönster)
Intravenous iron administration together with parenteral nutrition to very preterm Jehovah's Witness twins. (öppnar nytt fönster)
Källa: BMJ Case Rep 2014;2014:bcr2013202167.
Indexerad: PubMed 24891477
DOI: 10.1136/bcr-2013-202167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24891477 (öppnar nytt fönster)
Decrease in incidence of bronchopulmonary dysplasia with erythropoietin administration in preterm infants: a retrospective study. (öppnar nytt fönster)
Källa: Neonatology 2012;102(4):287-92.
Indexerad: PubMed 22922736
DOI: 10.1159/000341615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922736 (öppnar nytt fönster)
Pharmacodynamically optimized erythropoietin treatment combined with phlebotomy reduction predicted to eliminate blood transfusions in selected preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: Pediatr Res 2014;75(2):336-42.
Indexerad: PubMed 24216541
DOI: 10.1038/pr.2013.213
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24216541 (öppnar nytt fönster)
Use of recombinant human erythropoietin and risk of severe retinopathy in extremely low-birth-weight infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: Pharmacotherapy 2008;28(11):1335-40.
Indexerad: PubMed 18956993
DOI: 10.1592/phco.28.11.1335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18956993 (öppnar nytt fönster)
The effect of recombinant human erythropoietin on the development of retinopathy of prematurity. (öppnar nytt fönster)
Källa: Am J Perinatol 2010;27(1):67-71.
Indexerad: PubMed 19565433
DOI: 10.1055/s-0029-1224872
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565433 (öppnar nytt fönster)
Early erythropoietin influences both transfusion and ventilation need in very low birth weight infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Matern Fetal Neonatal Med 2011;24(8):1060-4.
Indexerad: PubMed 21250913
DOI: 10.3109/14767058.2010.545917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21250913 (öppnar nytt fönster)
Erythropoietin prevents necrotizing enterocolitis in very preterm infants: a randomized controlled trial. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Transl Med 2020;18(1):308.
Indexerad: PubMed 32771013
DOI: 10.1186/s12967-020-02459-w
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32771013 (öppnar nytt fönster)
Erythropoietin and retinopathy of prematurity: a meta-analysis. (öppnar nytt fönster)
Källa: Eur J Pediatr 2014;173(10):1355-64.
Indexerad: PubMed 24849614
DOI: 10.1007/s00431-014-2332-4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24849614 (öppnar nytt fönster)
Effect of short-term recombinant human erythropoietin therapy in the prevention of anemia of prematurity in very low birth weight neonates. (öppnar nytt fönster)
Källa: Bangladesh Med Res Counc Bull 2012;38(3):119-23.
Indexerad: PubMed 23540189
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23540189 (öppnar nytt fönster)
Anemitolerans hos spädbarn med låg födelsevikt
Implementing a program to improve compliance with neonatal intensive care unit transfusion guidelines was accompanied by a reduction in transfusion rate: a pre-post analysis within a multihospital health care system. (öppnar nytt fönster)
Källa: Transfusion 2011;51(2):264-9.
Indexerad: PubMed 20723168
DOI: 10.1111/j.1537-2995.2010.02823.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20723168 (öppnar nytt fönster)
Restrictive versus liberal red blood cell transfusion strategies for preterm infants: a systematic review of randomized controlled trials. (öppnar nytt fönster)
Källa: Curr Pediatr Rev 2008;4(3):143-50.
Indexerad: EMBASE 2008503179
Red cell transfusion thresholds for preterm infants: finally some answers. (öppnar nytt fönster)
Källa: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2022;107(2):126-30.
Indexerad: PubMed 33906941
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33906941/ (öppnar nytt fönster)
Restrictive guideline reduces platelet count thresholds for transfusions in very low birth weight preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: Vox Sang 2013;104(3):207-13.
Indexerad: PubMed 23046429
DOI: 10.1111/j.1423-0410.2012.01658.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23046429 (öppnar nytt fönster)
Effect of blood transfusions on the outcome of very low body weight preterm infants under two different transfusion criteria. (öppnar nytt fönster)
Källa: Pediatr Neonatol 2009;50(3):110-6.
Indexerad: PubMed 19579757
DOI: 10.1016/S1875-9572(09)60045-0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19579757 (öppnar nytt fönster)
Unique risks of red blood cell transfusions in very-low-birth-weight neonates: associations between early transfusion and intraventricular hemorrhage and between late transfusion and necrotizing enterocolitis. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Matern Fetal Neonatal Med 2013;26 Suppl 2:60-3.
Indexerad: PubMed 24059555
DOI: 10.3109/14767058.2013.830495
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24059555 (öppnar nytt fönster)
Association of haematocrit and red blood cell transfusion with outcomes in infants with shunt-dependent pulmonary blood flow and univentricular physiology. (öppnar nytt fönster)
Källa: Blood Transfus 2015;13(3):417-22.
Indexerad: PubMed 25545877
DOI: 10.2450/2014.0128-14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25545877 (öppnar nytt fönster)
Effects of liberal vs restrictive transfusion thresholds on survival and neurocognitive outcomes in extremely low-birth-weight infants: the ETTNO randomized clinical trial. (öppnar nytt fönster)
Källa: JAMA 2020;324(6):560-70.
Indexerad: PubMed 32780138
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32780138/ (öppnar nytt fönster)
Resource implications of adopting a restrictive neonatal blood transfusion policy. (öppnar nytt fönster)
Källa: S Afr Med J 2013;103(12):916-7.
Indexerad: PubMed 24300628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24300628 (öppnar nytt fönster)
Restrictive versus liberal red blood cell transfusion thresholds in very low birth weight infants: a systematic review and meta-analysis. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Paediatr Child Health 2014;50(2):122-30.
Indexerad: PubMed 24118127
DOI: 10.1111/jpc.12409
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24118127 (öppnar nytt fönster)
Adverse effects of red blood cell transfusions in neonates: a systematic review and meta-analysis. (öppnar nytt fönster)
Källa: Transfusion 2016;56(11):2773-80.
Indexerad: PubMed 27600435
DOI: 10.1111/trf.13785
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27600435 (öppnar nytt fönster)
Higher or lower hemoglobin transfusion thresholds for preterm infants. (öppnar nytt fönster)
Källa: N Engl J Med 2020;383(27):2639-51.
Indexerad: PubMed 33382931
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33382931/ (öppnar nytt fönster)
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. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Pediatr 2006;149(3):301-7.
Indexerad: PubMed 16939737
DOI: 10.1016/j.jpeds.2006.05.011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16939737 (öppnar nytt fönster)
Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units. (öppnar nytt fönster)
Källa: N Engl J Med 2007;356(16):1609-19.
Indexerad: PubMed 17442904
DOI: 10.1056/NEJMoa066240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442904 (öppnar nytt fönster)
Neurocognitive profiles of preterm infants randomly assigned to lower or higher hematocrit thresholds for transfusion. (öppnar nytt fönster)
Källa: Child Neuropsychol 2011;17(4):347-67.
Indexerad: PubMed 21360360
DOI: 10.1080/09297049.2010.544647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21360360 (öppnar nytt fönster)
Effects of transfusions in extremely low birth weight infants: a retrospective study. (öppnar nytt fönster)
Källa: J Pediatr 2009;155(3):331-37.e1.
Indexerad: PubMed 19732577
DOI: 10.1016/j.jpeds.2009.02.026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19732577 (öppnar nytt fönster)
Red blood cell transfusion in newborn infants. [Les transfusions de culot globulaire aux nouveau-nés.] [English, French] (öppnar nytt fönster)
Källa: Paediatr Child Health 2014;19(4):213-22.
Indexerad: PubMed 24855419
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24855419 (öppnar nytt fönster)
Neurodevelopmental outcome of extremely low birth weight infants randomly assigned to restrictive or liberal hemoglobin thresholds for blood transfusion. (öppnar nytt fönster)
Källa: Pediatrics 2009;123(1):207-13.
Indexerad: PubMed 19117884
DOI: 10.1542/peds.2008-0338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19117884 (öppnar nytt fönster)