<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Obstetrics and Gynecology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Obstetrics and Gynecology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Акушерство и гинекология</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0300-9092</issn><issn publication-format="electronic">2412-5679</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Bionika Media</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">632102</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18565/aig.2024.62</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Original Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Оригинальные статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Comparative analysis of blood and follicular fluid lipid profiles in women undergoing infertility treatment withassisted reproductive technologies</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Сравнительный анализ липидного профиля крови и фолликулярной жидкости женщин, проходящих лечение бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1251-0505</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Fortygina</surname><given-names>Yulia A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Фортыгина</surname><given-names>Юлия Алексеевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>graduate student</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант</p></bio><email>yu_fortygina@oparina4.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Makarova</surname><given-names>Natalya P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Макарова</surname><given-names>Наталья Петровна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Bio. Sci., Leading Researcher, Department of IVF named after Professor B.V. Leonov</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.б.н., в.н.с. отделения вспомогательных технологий в лечении бесплодия им. профессора Б.В. Леонова</p></bio><email>np_makarova@oparina4.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0545-1607</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Drapkina</surname><given-names>Yulia S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Драпкина</surname><given-names>Юлия Сергеевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD, Researcher, Department of IVF named after Professor B.V. Leonov</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.м.н., н.с. отделения вспомогательных технологий в лечении бесплодия им. профессора Б.В. Леонова</p></bio><email>yu_drapkina@oparina4.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Novoselova</surname><given-names>Anastasia V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Новоселова</surname><given-names>Анастасия Викторовна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Researcher, Laboratory of Metabolomics and Bioinformatics</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>н.с. лаборатории метаболомики и биоинформатики</p></bio><email>a_novoselova@oparina4.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8532-4714</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gamisonia</surname><given-names>Alina M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гамисония</surname><given-names>Алина Мухадиновна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Researcher, Laboratory of Metabolomics and Bioinformatics</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>н.с. лаборатории метаболомики и биоинформатики</p></bio><email>a_gamisoniya@oparina4.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5120-376X</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Chagovets</surname><given-names>Vitaly V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Чаговец</surname><given-names>Виталий Викторович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD, Deputy Director of the Institute of Translational Medicine</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.ф.-м.н., заведующий лабораторией метаболомики и биоинформатики</p></bio><email>vvchagovets@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9780-4579</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Frankevich</surname><given-names>Vladimir E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Франкевич</surname><given-names>Владимир Евгеньевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. in physics and mathematics, Deputy Director of the Institute of Translational Medicine</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.ф.-м.н., заведующий отделом системной биологии в репродукции, заместитель директора института трансляционной медицины</p></bio><email>v_frankevich@oparina4.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8922-2878</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kalinina</surname><given-names>Elena A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Калинина</surname><given-names>Елена Анатольевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Med. Sci., Professor, Head of the IVF Department named after Professor B.V. Leonov</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н, профессор, заведующая отделением вспомогательных технологий в лечении бесплодия им. профессора Б.В. Леонова</p></bio><email>e_kalinina@oparina4.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Academician V.I. Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Ministry of Health of the Russian Federation</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Siberian State Medical University of the Ministry of Health of Russia</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-04-17" publication-format="electronic"><day>17</day><month>04</month><year>2024</year></pub-date><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>93</fpage><lpage>102</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-05-16"><day>16</day><month>05</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-05-16"><day>16</day><month>05</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Bionika Media</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, ООО «Бионика Медиа»</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Bionika Media</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">ООО «Бионика Медиа»</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0300-9092/article/view/632102">https://journals.eco-vector.com/0300-9092/article/view/632102</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Background:</bold> Follicle fluid (FF) composition can significantly affect oocyte development, fertilization, and early embryo cleavage. Therefore, studying the molecular composition of FF can provide valuable insights into the mechanisms and factors that influence oogenesis. Investigating the lipid profile of FF as an additional marker for assessing oocyte quality has shown promising results. However, FF collection is an invasive procedure; therefore, it is important to explore indirect sources of information about FF composition.</p> <p><bold>Objective: </bold>To compare the lipid profiles of blood plasma and FF in women undergoing infertility treatment using assisted reproductive technology (ART).</p> <p><bold>Materials and methods:</bold> The study involved 40 married couples, aged 24–39 years, with a normal body mass index (up to 25 kg/m<sup>2</sup>), seeking infertility treatment with ART. Patients underwent ovarian stimulation following a protocol with gonadotropin-releasing hormone antagonists (GnRH antagonists). On the day of the puncture, FF and blood plasma were collected and cryopreserved. Liquid chromatography with mass spectrometry was used to determine the molecular compositions of the samples.</p> <p><bold>Results:</bold> The study determined the lipid composition of FF (175 lipids) and blood plasma (185 lipids). Among these molecules, 70 lipids were identical in both FF and blood plasma. Of these, 42 lipids showed a statistically significant correlation. Additionally, when analyzing the correlation between plasma lipid levels and FF from the left and right ovaries, 25 lipids were identified, with plasma levels significantly correlated with FF from the left ovary, and 40 lipids showed a significant correlation with FF from the right ovary. The levels of all 175 identified lipids showed a statistically significant correlation between the left and right ovarian FF.</p> <p><bold>Conclusion: </bold>These findings suggest that the similarities and differences found between blood plasma and FF lipidomes can be used to develop noninvasive methods for assessing oocyte status and predicting the effectiveness of ART. The study results suggest the potential for personalized infertility treatment and preparation for ART programs, as well as a deeper understanding of the mechanisms underlying impaired oocyte maturation and the causes of low fertilization rates.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Актуальность: </bold>На развитие ооцитов, оплодотворение и раннее дробление эмбриона влияет состав фолликулярной жидкости (ФЖ), поэтому данные о молекулярном составе ФЖ могут способствовать лучшему пониманию механизмов оогенеза и факторов, влияющих на него. Крайне перспективным представляется изучение липидного профиля ФЖ в качестве дополнительного маркера оценки качества ооцитов. Однако забор ФЖ является инвазивной манипуляцией, поэтому представляет интерес поиск косвенных источников информации о составе ФЖ.</p> <p><bold>Цель: </bold>Сравнительный анализ липидного профиля плазмы крови и ФЖ женщин в программах лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).</p> <p><bold>Материалы и методы: </bold>В исследование были включены 40 супружеских пар, обратившихся за лечением бесплодия методом ВРТ, в возрасте от 24 до 39 лет с нормальным индексом массы тела (до 25 кг/м<sup>2</sup>). Пациенткам, включенным в исследование, была выполнена овариальная стимуляция по протоколу с антагонистами гонадотропин-рилизинг-гормона. В день пункции был проведен забор ФЖ и плазмы крови с последующей криоконсервацией. Молекулярный состав образцов определяли с помощью жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием.</p> <p><bold>Результаты: </bold>Определен липидный состав ФЖ и плазмы крови (175 и 185 липидов соответственно), среди выявленных молекул в ФЖ и плазме крови совпадают 70 липидов. Уровни 42 из них статистически значимо коррелируют. При анализе корреляции уровней липидов в плазме крови и ФЖ из левого и правого яичников было выявлено 25 липидов, уровни которых в плазме статистически значимо коррелируют с уровнями в ФЖ из левого яичника, и 40 липидов со значимой корреляцией – из правого яичника. Корреляция уровней между ФЖ из левого и правого яичников всех 175 идентифицированных липидов была статистически значимой.</p> <p><bold>Заключение: </bold>Выявленные сходства и отличия липидома плазмы крови и ФЖ могут быть использованы для поиска методов неинвазивной оценки состояния ооцитов, а также прогнозирования эффективности проведения программ ВРТ. На основании полученных результатов возможны не только индивидуализация и персонификация лечения бесплодия и подготовки к программам ВРТ, но и более глубокое понимание механизмов нарушения созревания ооцитов и причин низкой частоты фертилизации.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>ART</kwd><kwd>infertility</kwd><kwd>lipids</kwd><kwd>oocyte</kwd><kwd>follicular fluid</kwd><kwd>mass spectrometry</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>ВРТ</kwd><kwd>бесплодие</kwd><kwd>липиды</kwd><kwd>ооцит</kwd><kwd>фолликулярная жидкость</kwd><kwd>масс-спектрометрия</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Министерство здравоохранения Российской Федерации. Женское бесплодие (современные подходы к диагностике и лечению). Клинические рекомендации (протокол лечения). 2019: 33. [Ministry of Health of the Russian Federation. Female infertility (modern approaches to diagnosis and treatment). Clinical guidelines (treatment protocol). 2019: 33. (in Russian)].</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Назаренко Т.А. Вспомогательная репродукция в клинической практике. Разбор клинических случаев с использованием международных и отечественных рекомендаций. М.: МедКом-Про; 2020. 121с. [Nazarenko T.A. Assisted reproduction in clinical practice. Analysis of clinical cases using international and domestic recommendations. M.: MedCom-Pro; 2020. 121p. (in Russian)].</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Макарова Н.П., Лобанова Н.Н., Кулакова Е.В., Непша О.С., Екимов А.Н., Калинина Е.А. Влияние преимплантационного генетического тестирования на результаты программ вспомогательных репродуктивных технологий у супружеских пар с мужским фактором бесплодия. Акушерство и гинекология. 2021; 11: 154-64. [Makarova N.P., Lobanova N.N., Kulakova E.V., Nepsha O.S., Ekimov A.N., Kalinina E.A. Impact of preimplantation genetic testing on assisted reproductive technology outcomes in couples with male factor infertility. Obstetrics and Gynecology. 2021; (11): 154-64 (in Russian)]. https://dx.doi.org/10.18565/aig.2021.11.154-164.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Чараева А.В., Макарова Н.П., Драпкина Ю.С., Калинина Е.А. Новые достижения в понимании молекулярных механизмов имплантации эмбриона человека в программах экcтракорпорального оплодотворения. Акушерство и гинекология. 2023; 3: 21-8. [Charaeva A.V., Makarova N.P., Drapkina Yu.S., Kalinina E.A. New advances in understanding the molecular mechanisms of human embryo implantation in in vitro fertilization programs. Obstetrics and Gynecology. 2023; (3): 21-8 (in Russian)]. https://dx.doi.org/10.18565/aig.2022.281.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Cordeiro F.B., Montani D.A., Pilau E.J., Gozzo F.C., Fraietta R., Turco E.G.L. Ovarian environment aging: follicular fluid lipidomic and related metabolic pathways. J. Assist. Reprod. Genet. 2018; 35(8): 1385-93. https://dx.doi.org/10.1007/s10815-018-1259-5.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Shehadeh A., Bruck-Haimson R., Saidemberg D., Zacharia A., Herzberg S., Ben-Meir A. et al. A shift in follicular fluid from triacylglycerols to membrane lipids is associated with positive pregnancy outcome. FASEB J. 2019; 33(9): 10291-9. https://dx.doi.org/10.1096/fj.201900318RR.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Nagy R.A., van Montfoort A.P.A., Groen H., Homminga I., Andrei D., Mistry R.H. et al. Anti-oxidative function of follicular fluid HDL and outcomes of modified natural cycle-IVF. Sci. Rep. 2019; 9(1): 12817. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-49091-3.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Николенко И.Г., Смольникова В.Ю., Чаговец В.В. Возможности прогнозирования исходов программ вспомогательных репродуктивных технологий у пациенток с эндометриоидными кистами яичников на основании метаболомного профиля фолликулярной жидкости. Акушерство и гинекология. 2020; 11: 44-8. [ Nikolenko I.G., Smolnikova V.Yu., Chagovets V.V. Possibilities of predicting the outcomes of assisted reproductive technology programs in patients with ovarian endometrioid cysts on the basis of the metabolic profile of follicular fluid. Obstetrics and Gynecology. 2020; (11): 44-8 (in Russian)]. https://dx.doi.org/10.18565/aig.2020.11.44-48.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Wen X., Kuang Y., Zhou L., Yu B., Chen Q., Fu Y. et al. Lipidomic components alterations of human follicular fluid reveal the relevance of improving clinical outcomes in women using progestin-primed ovarian stimulation compared to short-term protocol. Med. Sci. Monit. 2018; 24: 3357-65. https://dx.doi.org/10.12659/MSM.906602.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Matorras R., Martinez-Arranz I., Arretxe E., Iruarrizaga-Lejarreta M., Corral B., Ibañez-Perez J. et al. The lipidome of endometrial fluid differs between implantative and non-implantative IVF cycles. J. Assist. Reprod. Genet. 2020; 37(2): 385-94. https://dx.doi.org/10.1007/ s10815-019-01670-z.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Bouet P.E., Chao de la Barca J.M., El Hachem H., Descamps P., Legendre G., Reynier P. et al. Metabolomics shows no impairment of the microenvironment of the cumulus-oocyte complex in women with isolated endometriosis. Reprod. Biomed. Online. 2019; 39(6): 885-92. https://dx.doi.org/10.1016/ j.rbmo.2019.08.001.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Ban Y., Ran H., Chen Y., Ma L. Lipidomics analysis of human follicular fluid form normal-weight patients with polycystic ovary syndrome: a pilot study. J. Ovarian Res. 2021; 14(1): 135. https://dx.doi.org/10.1186/ s13048-021-00885-y.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Luan C.X., Xie W.D., Liu D., Li W., Yuan Z.W. Candidate circulating biomarkers of spontaneous miscarriage after IVF-ET identified via coupling machine learning and serum lipidomics profiling. Reprod. Sci. 2022; 29(3): 750-60. https://dx.doi.org/10.1007/s43032-021-00830-w.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Núñez Calonge R., Guijarro J.A., Andrés C., Cortés S., Saladino M., Caballero P., Kireev R. Relationships between lipids levels in blood plasma, follicular fluid and seminal plasma with ovarian response and sperm concentration regardless of age and body mass index. Rev. Int. Androl. 2022; 20(3): 178-88. https://dx.doi.org/10.1016/j.androl.2021.02.004.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Khan R., Jiang X., Hameed U., Shi Q. Role of lipid metabolism and signaling in mammalian oocyte maturation, quality, and acquisition of competence. Front. Cell. Dev. Biol. 2021; (9): 639704. https://dx.doi.org/10.3389/fcell.2021.639704.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Фортыгина Ю.А., Макарова Н.П., Непша О.С., Лобанова Н.Н., Калинина Е.А. Роль липидомных исследований в репродукции человека и исходах программ лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий. Акушерство и гинекология. 2022; 10: 14-20. [Fortygina Yu.A., Makarova N.P., Nepsha O.S., Lobanova N.N., Kalinina E.A. The role of lipidomic studies in human reproduction and in the outcomes of infertility treatment programs using assisted reproductive technologies. Obstetrics and Gynecology. 2022; (10): 14-20 (in Russian)]. https://dx.doi.org/10.18565/aig.2022.10.14-20.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Szczuko M., Kikut J., Komorniak N., Bilicki J., Celewicz Z., Ziętek M. The role of arachidonic and linoleic acid derivatives in pathological pregnancies and the human reproduction process. Int. J. Mol. Sci. 2020; 21(24): 9628. https://dx.doi.org/10.3390/ijms21249628.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Wang J., Zheng W., Zhang S., Yan K., Jin M., Hu H. et al. An increase of phosphatidylcholines in follicular fluid implies attenuation of embryo quality on day 3 post-fertilization. BMC Biol. 2021; 19: 200. https://dx.doi.org/10.1186/s12915-021-01118-w.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Liu L., Yin T.L., Chen Y., Li Y., Yin L., Ding J. et al. Follicular dynamics of glycerophospholipid and sphingolipid metabolisms in polycystic ovary syndrome patients. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2019; 185: 142-9. https://dx.doi.org/ 10.1016/j.jsbmb.2018.08.008.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Zhang Y., Zhang X., Lu M., Zou X. Ceramide-1-phosphate and its transfer proteins in eukaryotes. Chem. Phys. Lipids. 2021; 240: 105135. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemphyslip.2021.105135.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Timur B., Aldemir O., İnan N., Kaplanoğlu İ., Dilbaz S. Clinical significance of serum and follicular fluid ceramide levels in women with low ovarian reserve. Turk. J. Obstet. Gynecol. 2022; 19(3): 207-14. https://dx.doi.org/10.4274/ tjod.galenos.2022.05760.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Eliyahu E., Shtraizent N., Martinuzzi K., Barritt J., He X., Wei H. et al. Acid ceramidase improves the quality of oocytes and embryos and the outcome of in vitro fertilization. FASEB J. 2010; 24(4): 1229-38. https://dx.doi.org/10.1096/fj.09-145508.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Meng X., Zhang J., Wan Q., Huang J., Han T., Qu T. et al. Influence of vitamin D supplementation on reproductive outcomes of infertile patients: a systematic review and meta-analysis. Reprod. Biol. Endocrinol. 2023; 21(1): 17. https://dx.doi.org/10.1186/s12958-023-01068-8.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Fernando M., Ellery S.J., Marquina C., Lim S., Naderpoor N., Mousa A. Vitamin D-Binding protein in pregnancy and reproductive health. Nutrients. 2020; 12(5): 1489. https://dx.doi.org/10.3390/nu12051489.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Ciepiela P., Dulęba A.J., Kowaleczko E., Chełstowski K., Kurzawa R. Vitamin D as a follicular marker of human oocyte quality and a serum marker of in vitro fertilization outcome. J. Assist. Reprod. Genet. 2018; 35(7): 1265-76. https://dx.doi.org/10.1007/s10815-018-1179-4.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Antunes R.A., Mancebo A.C.A., Reginatto M.W., Deriquehem V.A.S., Areas P., Bloise E. et al. Lower follicular fluid vitamin D concentration is related to a higher number of large ovarian follicles. Reprod. Biomed. Online. 2018; 36(3): 277-84. https://dx.doi.org/10.1016/j.rbmo.2017.12.010.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Kermack A.J., Wellstead S.J., Fisk H.L., Cheong Y., Houghton F.D., Macklon N.S. et al. The fatty acid composition of human follicular fluid is altered by a 6-week dietary intervention that includes marine omega-3 fatty acids. Lipids. 2021; 56(2): 201-9. https://dx.doi.org/10.1002/lipd.12288.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Драпкина Ю.С., Калинина Е.А., Макарова Н.П., Мильчаков К.С., Франкевич В.Е. Искусственный интеллект в репродуктивной медицине: этические и клинические аспекты. Акушерство и гинекология. 2022; 11: 37-44. [Drapkina Yu.S., Kalinina E.A., Makarova N.P., Milchakov K.S., Frankevich V.E. Artificial intelligence in reproductive medicine: ethical and clinical aspects. Obstetrics and Gynecology. 2022; (11): 37-44 (in Russian)]. https://dx.doi.org/10.18565/aig.2022.11.37-44.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Драпкина Ю.С., Макарова Н.П., Татаурова П.Д., Калинина Е.A. Поддержка врачебных решений с помощью глубокого машинного обучения при лечении бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий. Медицинский Совет. 2023;(15):27-37. [Drapkina J.S., Makarova N.Р., Tataurova P.D., Kalinina E.A. Deep machine learning applied to support clinical decision-making in the treatment of infertility using assisted reproductive technologies. Medical Council. 2023; (15): 27-37. (in Russian)]. https://doi.org/10.21518/ms2023-368.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
