1. Бокерия, Л.А., Гудкова Р.Г., Сердечно-сосудистая хирургия-2014. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. М.: НЦССХ им. А.Н.Бакулева; 2015.
2. Eurocat. Available at: httр: //www.eurocat/network.eu. (accessed 10.02.2016).
3. Шабалдин А.В., Глебова Л.А., Бачина А.В., Счастливцев Е.Л., Потапов В.П. Особенности эпидемиологии врожденных пороков сердца у детей г. Кемерово как крупного промышленного центра. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2014;(4):38-46.
4. Garcı́a-Enguı́danos A., Calle M.E., Valero J., Luna S., Domínguez-Rojas V. Risk factors in miscarriage and malformation: a review. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology. 2002; 102(2): 111-119. doi: https://doi.org/10.1016/S0301-2115(01)00613-3
5. Ganu R.S., Harris R.A., Collins K., Aagaard K.M. Early Origins of Adult Disease: Approaches for Investigating the Programmable Epigenome in Humans, Nonhuman Primates, and Rodents ILAR J. 2012; 53 (3-4): 306-321. doi: 10.1093/ilar.53.3-4.306
6. Baack M.L., Wang C., Hu S., Segar J.L., Norris A.W. Hyperglycemia induces embryopathy, even in the absence of systemic maternal diabetes: an in vivo test of the fuel mediated teratogenesis hypothesis. Reprod Toxicol. 2014;46:129–136. doi:10.1016/j.reprotox.2014.03.013.
7. Liddy K.A., White M.Y., Cordwell S.J..Functional decorations: post-translational modifications and heart disease delineated by targeted proteomics Genome Med. 2013; 5(2): 20. DOI: 10.1186/gm424
8. Oyama K., El-Nachef D., Zhang Y., Sdek P. MacLellan W.R. Epigenetic regulation of cardiac myocyte differentiation. Frontiers in Genetics, 2014; 5:375. doi: 10.3389/fgene.2014.00375.
9. Сепиашвили Р. И. Функциональная система иммунного гомеостаза Аллергология и иммунология. 2015; 16(1): 91-100.
10. Morin-Papunen L., Tiilikainen A., Hartikainen-Sorri A.L. Maternal HLA immunization during pregnancy: presence of anti HLA antibodies in half of multigravidous women. Med Biol. 1984; 62(6): 323-325.
11. Koichi I., Tadao T., Norio T. Possible mechanisms of immunotherapy for maintaining pregnancy in recurrent spontaneous aborters: analysis of anti-idiotypic antibodies directed against autologous T-cell receptors. Human Reproduction. 1999; 14(3): 650–655;
12. Miranda S., Litwin S., Barrientos G. Dendritic cells therapy confers a protective microenvironment in murine pregnancy. Scand J Immunol. 2006; 64(5): 493-499.
13. Ярилин А. А. Иммунологии: учебник. M: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа»; 2010..
14. Inada K., Shima T., Nakashima A. Characterization of regulatory T cells in decidua of miscarriage cases with abnormal or normal fetal chromosomal content. J Reprod Immunol. 2013; 97(1): 104-111. doi: 10.1016/j.jri.2012.12.001;
15. Чистякова Г.Н., Шабалдин А.В., Беленкова О.В., Мозес В.Г., Матвеева В. Г., Шабалдина Е. В., Ремизова И. И., Газиева И. А.; Федеральное государственное бюджетное учреждение "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" Министерства здравоохранения Российской Федерации, патентообладатель. Способ определения аллогенного иммунного ответа в кратковременной смешанной культуре лимфоцитов неродственных доноров. Патент РФ 2581925. 20.02.2016.
16. Самбур М.Б. Способ оценки взаимодействия лимфоцитов in vitro, основанный на определении их розеткообразующей способности. Иммунология. 1991; 2: 30-33.
17. Singh M., Orazulike N. C., Ashmore J., Konje J. C. Changes in maternal serum transforming growth factor beta-1 during pregnancy: a cross-sectional study. BioMed research international. 2013;2013:318464 doi: 10.1155/2013/318464.
18. Li Q. Transforming growth factor β signaling in uterine development and function. J Anim Sci Biotechnol. 2014;5(1):52. doi:10.1186/2049-1891-5-52;
19. Chatterjee P., Chiasson V.L., Bounds K.R., Mitchell B.M. Regulation of the Anti-Inflammatory Cytokines Interleukin-4 and Interleukin-10 during Pregnancy. Front Immunol. 2014;5:253. doi:10.3389/fimmu.2014.00253.
20. Ширшев С.В. Гормональные механизмы регуляции иммунной системы в период беременности. Успехи соврем. биологии. 2005; 6: 555-566.
21. Mjosberg J., Berg G., Jenmalm M.C., Ernerudh J. FOXP3+ regulatory T cells and T helper 1, T helper 2, and T helper 17 cells in human early pregnancy deciduas. Biol Reprod. 2010. 82(4): 698-705. doi: 10.1095/biolreprod.109.081208.
22. Хаитов Р. М., Алексеев Л. П., Кофиади И. А. Роль иммуногенетики в решении фундаментальных и прикладных задач персонализированной медицины. Медицина экстремальных ситуаций. 2016; 3:(57): 9-24.
23. Газиева И.А., Чистякова Г.Н., Ремизова И.И. Роль нарушений продукции цитокинов в генезе плацентарной недостаточности и ранних репродуктивных потерь. Медицинская иммунология. 2014; 16(6): 539-550. doi:10.15789/1563-0625-2014-6-539-550.
24. Robertson S.A., Prins J. R., Sharkey D. J., Moldenhauer L.M. Seminal fluid and the generation of regulatory T cells for embryo implantation. Am J Reprod Immunol. 2013; 69(4): 315-303.
25. Беленкова О.В., Мозес В.Г., Шабалдин А.В., Шабалдина Е.В. Характер аллогенных взаимодействий супругов в кратковременной смешанной культуре при иммунных формах репродуктивных потерь. Журнал теоретической и клинической медицины (Узбекистан). 2014; 3(1): 219-222.
26. Беленкова О.В., Мозес В.Г., Шабалдин А.В., Лисаченко Г.В. Показатели аллогенных взаимодействий лимфоцитов супругов как дополнительные диагностические и прогностические критерии иммунных форм репродуктивных потерь. Саратовский научно-медицинский журнал. 2013; 4(9): 649-652.