Контрольные, проверочные, самостоятельные работы по математике
Контрольные, проверочные, самостоятельные работы по математике
|
Следующее Предыдущее Главная страница
Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)
Чувствительность изолятов MDR Mycobacterium tuberculosis к нетрадиционным лекарственным средствам в сравнении с их зарегистрированными фармакокинеическими/фармакодинамическими параметрами
1. Майтра А., Бейтс С., Колвекар Т. и другие. Перепрофилирование — луч надежды в борьбе с широкой лекарственной устойчивостью туберкулеза. Int J Infect Dis 2015; 32: 50–5. [PubMed] [Google Scholar]
2. Дополнительный справочник к Руководству ВОЗ по программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза. Женева, Швейцария: ВОЗ, 2015. [PubMed] [Google Scholar]
3. Далтон Т., Цегельски Дж. П., Аккслип С. и другие. Распространенность и факторы риска устойчивости к препаратам второго ряда у людей с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью в восьми странах: проспективное когортное исследование. Ланцет 2012; 380: 1406–17. [PubMed] [Google Scholar]
4. Паломино Дж.С., Мартин А., Камачо М. и другие. Планшет для микротитрования резазурина: простой и недорогой метод определения лекарственной устойчивости Mycobacterium tuberculosis . Противомикробные агенты Chemother 2002; 46: 2720–2. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
5. Мартин А. , Паломино Дж.С. 2012. http://tbevidence.org/documents/rescentre/sop/Procedure%20manual%20CRI%2006-2012.pdf.
6. Вассерман С., Мейнтьес Г., Мартенс Г.. Линезолид в лечении лекарственно-устойчивого туберкулеза: проблема его узкого терапевтического индекса. Expert Rev Anti Infect Ther 2016; 14: 901–15. [PubMed] [Google Scholar]
7. Альсаад Н., ван Альтена Р., Прангер А.Д. и другие. Оценка котримоксазола при лечении туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Евро Респир J 2013; 42: 504–12. [PubMed] [Академия Google]
8. Форгакс П., Венгенак Н.Л., Холл Л. и другие. Туберкулез и триметоприм-сульфаметоксазол. Противомикробные агенты Chemother 2009; 53: 4789–93. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
9. Дэвис Форсман Л., Шон Т., Симонссон США. и другие. Внутри- и внеклеточная активность триметоприм-сульфаметоксазола в отношении чувствительных и полирезистентных микобактерий туберкулеза . Противомикробные агенты Chemother 2014; 58: 7557–9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
10. Хуан Т.С., Кунин С.М., Ян Б.С. и другие. Чувствительность Mycobacterium tuberculosis к сульфаметоксазолу, триметоприму и их комбинации за 12-летний период на Тайване. J Antimicrob Chemother 2012; 67: 633–7. [PubMed] [Google Scholar]
11. Макингвана Л., Бейкер Б., Нгване А.Х. и другие. Сульфаметоксазол усиливает антимикобактериальную активность рифампицина. J Antimicrob Chemother 2012; 67: 2908–11. [PubMed] [Google Scholar]
12. Онг В., Сиверс А., Лесли Д.Э.. Mycobacterium tuberculosis и чувствительность к сульфаметоксазолу. Противомикробные агенты Chemother 2010; 54: 2748; ответ автора 2748–9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
13. Амин С.М., Дранкорт М.. In vitro чувствительность Mycobacterium tuberculosis к триметоприму и сульфонамидам во Франции. Противомикробные агенты Chemother 2013; 57: 6370–1. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
14. Огванг С., Good CE, Okware B. и другие. Чувствительность к сульфаметоксазолу Mycobacterium tuberculosis , выделенные от ВИЧ-инфицированных взрослых жителей Уганды, больных туберкулезом, принимающих триметоприм-сульфаметоксазол для профилактики. Противомикробные агенты Chemother 2015; 59: 5844–6. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
15. Ченг А.С., Макбрайд Э.С., Вутиканун В. и другие. Режимы дозирования котримоксазола (триметоприм-сульфаметоксазол) при мелиоидозе. Противомикробные агенты Chemother 2009; 53: 4193–9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
16. Алсаад Н., ван дер Лаан Т., ван Альтена Р. и другие. Триметоприм/сульфаметоксазол чувствительность Микобактерии туберкулеза . Международная ассоциация антимикробных агентов, 2013 г.; 42: 472–4. [PubMed] [Google Scholar]
17. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/{«type»:»clinical-trial»,»attrs»:{«text»:»NCT01832987″,»term_id»:»NCT01832987″}}NCT01832987.
18. Бермудес Л.Э., Мик Л.. Мефлохин и его энантиомеры активны в отношении Mycobacterium tuberculosis in vitro и в макрофагах. Tuberc Res Treat 2014; 2014: 530815.. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
19. Кригер Д., Весенбек С., Шонфельд Н. и другие. Мефлохин как потенциальное лекарство от туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Евро Респир J 2015; 46: 1503–1505. [PubMed] [Google Scholar]
20. Wernsdorfer WH, Noedl H, Rendi-Wagner P. и другие. Гендерное распределение мефлохина в крови после введения терапевтических доз. Малар Дж. 2013; 12: 443. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
21. Мартинс М., Шелз З., Мартинс А. и другие. In vitro и ex vivo активность производных тиоридазина в отношении Микобактерии туберкулеза . Int J Antimicrob Agents 2007; 29: 338–40. [PubMed] [Google Scholar]
22. Ордуэй Д., Вивейрос М., Леандро С. и другие. Клинические концентрации тиоридазина убивают внутриклеточные полирезистентные микобактерии туберкулеза . Противомикробные агенты Chemother 2003; 47: 917–22. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
23. Танакуди Р. Х., Дейли А. К., Рейли Дж. Г. и другие. Факторы, влияющие на концентрацию препарата и интервал QT при терапии тиоридазином. Clin Pharmacol Ther 2007; 82: 555–65. [PubMed] [Академия Google]
24. Танакуди ХК. Тиоридазин: возрождение в качестве противомикробного средства? Бр Дж Клин Фармакол 2007 г.; 64: 566–74. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
25. Чанг К.С., Ю В.В., Там К.М. и другие. Препараты группы 5 ВОЗ и сложный туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью: систематический обзор с когортным анализом и метаанализом. Противомикробные агенты Chemother 2013; 57: 4097–104. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
26. Диакон А.Х., Доусон Р., фон Гроот-Бидлингмайер Ф. и другие. Бактерицидная активность пиразинамида и клофазимина в отдельности и в комбинации с претоманидом и бедаквилином. Am J Respir Crit Care Med 2015; 191: 943–53. [PubMed] [Google Scholar]
27. Шон Т., Юрин П., Криссанту Э. и другие. Распределение дикого типа семи пероральных препаратов второго ряда против Mycobacterium tuberculosis . Int J Tuberc Lung Dis 2011; 15: 502–9. [PubMed] [Google Scholar]
28. Никс Д.Е., Адам Р.Д., Оклер Б. и другие. Фармакокинетика и относительная биодоступность клофазимина по отношению к пище, апельсиновому соку и антацидам. Туберкулез (Эдинб) 2004 г.; 84: 365–73. [PubMed] [Академия Google]
29. Явалкар С.Дж., Вишер В.. Лампрен (клофазимин) при проказе. Основная информация. Лепр Обр. 1979; 50: 135–44. [PubMed] [Google Scholar]
30. Шаад-Ланьи З., Дитерле В., Дюбуа Дж.П. и другие. Фармакокинетика клофазимина у здоровых добровольцев. Int J Lepr Other Mycobact Dis 1987; 55: 9–15. [PubMed] [Google Scholar]
31. Джаганнатх С., Редди М.В., Кайласам С. и другие. Химиотерапевтическая активность клофазимина и его аналогов в отношении Mycobacterium tuberculosis . Исследования in vitro, внутриклеточные и in vivo. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151: 1083–1086. [PubMed] [Google Scholar]
32. Суонсон Р.В., Адамсон Дж., Мудли С. и другие. Фармакокинетика и фармакодинамика клофазимина на мышиной модели туберкулеза. Противомикробные агенты Chemother 2015; 59: 3042–51. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
33. Байк Дж., Розания ГР.. Макрофаги секвестрируют клофазимин во внутриклеточной жидкокристаллической надмолекулярной организации. ПЛоС Один 2012; 7: e47494.. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
34. Тьяги С., Аммерман Н.К., Ли С.Ю. и другие. Клофазимин сокращает продолжительность схемы лечения первой линии при экспериментальной химиотерапии туберкулеза. Proc Natl Acad Sci USA 2015; 112: 869–74. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
35. Хванг Т.Дж., Доценко С., Джафаров А. и другие. Безопасность и доступность клофазимина при лечении туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью: анализ опубликованных руководств и метаанализ когортных исследований. БМЖ Опен 2014; 4: e004143. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
36. Курц С.Г., Бономо Р.А.. Переоценка использования β-лактамов для лечения туберкулеза. Expert Rev Anti Infect Ther 2012; 10: 999–1006. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
37. Wivagg CN, Bhattacharyya RP, Hung DT.. Механизмы уничтожения и резистентности к бета-лактамам в контексте Mycobacterium tuberculosis . Дж Антибиот 2014; 67: 645–54. [PubMed] [Google Scholar]
38. Чемберс Х.Ф., Коцагоз Т., Сипит Т. и другие. Активность амоксициллина/клавуланата у больных туберкулезом. клин заразить дис 1998; 26: 874–877. [PubMed] [Google Scholar]
39. Ахмед И., Джабин К., Инаят Р., Хасан Р.. Тестирование чувствительности Mycobacterium tuberculosis с широкой и предварительной лекарственной устойчивостью к левофлоксацину, линезолиду и амоксициллин-клавуланату. Противомикробные агенты Chemother 2013; 57: 2522–25. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
40. Динсер И, Эргин А, Коцагоз Т.. Vitro эффективность β-лактамов и ингибиторов β-лактамаз против полирезистентных клинических штаммов Микобактерии туберкулеза . Int J Antimicrob Agents 2004; 23: 408–11. [PubMed] [Google Scholar]
41. Солапуре С., Динеш Н., Шандил Р. и другие. In vitro и in vivo эффективность β-лактамов против реплицирующихся и медленно растущих/нереплицирующихся Mycobacterium tuberculosis . Противомикробные агенты Chemother 2013; 57: 2506–10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
42. Гонсало Х, Дробневски Ф.. Есть ли место для β-лактамов в лечении туберкулеза с множественной/широкой лекарственной устойчивостью? Синергизм между меропенемом и амоксициллином/клавуланатом. J Antimicrob Chemother 2013; 68: 366–9. [PubMed] [Google Scholar]
43. Файл ТМ, младший Разработка фармакокинетически улучшенного амоксициллина/клавуланата для лечения инфекций дыхательных путей у взрослых. Int J Antimicrob Agents 2007; 30 Приложение 2: S131–4. [PubMed] [Google Scholar]
44. Стюарт С.М., Фишер М., Янг Дж.Е. и другие. Уровни ампициллина в мокроте, сыворотке и слюне. Торакс 1970; 25: 304–11. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
45. Кэррин С., Шанте Х., Сераль С. и другие. Внутриклеточная фармакодинамика антибиотиков. Infect Dis Clin North Am 2003; 17: 615–34. [PubMed] [Академия Google]
46. Дэвис Форсман Л., Гиске К.Г., Брухфельд Дж. и другие. Меропенем-клавулановая кислота обладает высокой активностью in vitro в отношении полирезистентных микобактерий туберкулеза . Противомикробные агенты Chemother 2015; 59: 3630–2. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
47. Hugonnet JE, Tremblay LW, Boshoff HI. и другие. Меропенем-клавуланат эффективен против микобактерий туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью . Наука 2009; 323: 1215–128. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
48. Мирза И.А., Сатти Л., Хан Ф.А. и другие. In vitro оценка линезолида и меропенема в отношении клинических изолятов туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью с помощью пробирки для индикатора роста микобактерий (MGIT) 960. J Coll Physicians Surg Pak 2015; 25: 427–30. [PubMed] [Google Scholar]
49. Де Лоренцо С., Альффенаар Дж. В., Сотджиу Г. и другие. Эффективность и безопасность меропенема-клавуланата, добавленного к схемам, содержащим линезолид, при лечении МЛУ-/ШЛУ-ТБ. Евро Респир J 2013; 41: 1386–1392. [PubMed] [Академия Google]
50. Палмеро Д., Гонсалес Монтанер П., Куфре М. и другие. Первая серия пациентов с ШЛУ и пре-ШЛУ ТБ, получавших лечение по схемам, включающим меропенен-клавуланат, в Аргентине. Арка Бронконеумол 2015; 51: е49–52. [PubMed] [Google Scholar]
51. Тибери С., Д’Амброзио Л., Де Лоренцо С. и другие. Эртапенем в лечении туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью: первый клинический опыт. Евро Респир J 2016; 47: 333–6. [PubMed] [Google Scholar]
52. Шигё К., Очеретина О., Мервей Ю.М. и другие. Эффективность нитазоксанида в отношении клинических изолятов Микобактерии туберкулеза . Противомикробные агенты Chemother 2013; 57: 2834–287. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
53. де Карвалью Л.П., Линь Г., Цзян С. и другие. Нитазоксанид убивает реплицирующиеся и нереплицирующиеся микобактерии туберкулеза и уклоняется от резистентности. J Med Chem 2009; 52: 5789–92. [PubMed] [Google Scholar]
54. Стокис А., Аллемон А. М., Де Брюйн С. и другие. Фармакокинетика и переносимость нитазоксанида у мужчин при однократном возрастании пероральных доз. Int J Clin Pharmacol Ther 2002; 40: 213–20. [PubMed] [Академия Google]
55. Лам К.К., Чжэн С., Форестьери Р. и другие. Нитазоксанид стимулирует аутофагию и ингибирует передачу сигналов mTORC1 и внутриклеточную пролиферацию Mycobacterium tuberculosis . PLoS Pathog 2012; 8: e1002691. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
56. Лю Х, Ван Ю, Лю Н. и другие. Активность линезолида in vitro в отношении клинических изолятов Mycobacterium tuberculosis из Шэньяна, север Китая. Indian J Med Microbiol 2015; 33 Приложение: 164–5. [PubMed] [Академия Google]
57. Болхуис М.С., ван дер Лаан Т., Костеринк Дж.Г. и другие. Синергизм in vitro между линезолидом и кларитромицином в отношении Mycobacterium tuberculosis . Евро Респир J 2014; 44: 808–11. [PubMed] [Google Scholar]
58. Ип ПК, Кам К.М., Лам Э.Т. и другие. Активность PNU-100480 и линезолида in vitro в отношении чувствительных и устойчивых к лекарственным препаратам изолятов Mycobacterium tuberculosis . Международная ассоциация антимикробных агентов, 2013 г.; 42: 96–7. [PubMed] [Академия Google]
59. Пи Ф., Фурланут М., Кожутти П. и другие. Лекарственный мониторинг линезолида: ретроспективный моноцентрический анализ. Противомикробные агенты Chemother 2010; 54: 4605–10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
60. Чжан Х, Фалагас МЭ, Вардакас КЗ. и другие. Систематический обзор и метаанализ эффективности и безопасности терапии схемами, содержащими линезолид, при лечении туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. J Грудной дис 2015; 7: 603–15. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
61. Ко В.Дж., Кан Ю.Р., Чон К. и другие. Ежедневная доза 300 мг линезолида для лечения туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью: обновленный анализ 51 пациента. J Antimicrob Chemother 2012; 67: 1503–1507. [PubMed] [Google Scholar]
62. Голд Б., Пингл М., Брикнер С.Дж. и другие. Нестероидный противовоспалительный препарат сенсибилизирует Mycobacterium tuberculosis к эндогенным и экзогенным противомикробным препаратам. Proc Natl Acad Sci USA 2012; 109: 16004–11. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
63. Майтра А., Бейтс С., Шайк М. и другие. Перепрофилирование лекарств для лечения туберкулеза: роль нестероидных противовоспалительных препаратов. Бр Мед Булл 2016; 118: 138–48. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
64. Гамбо Т. Новые пограничные значения чувствительности к противотуберкулезным препаратам первого ряда, основанные на данных о фармакокинетике/фармакодинамике противомикробных препаратов и популяционной фармакокинетической изменчивости. Противомикробные агенты Chemother 2010; 54: 1484–1491. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
65. Дональд П.Р., Шааф Х.С. Фармакокинетика и эффективность изониазида у взрослых и детей В: Дональд PR, van Helden PD, eds. Противотуберкулезная химиотерапия. Базель, Швейцария: Каргер, 2011; 40: 25–31. [Google Scholar]
66. Аунг К.Дж., Ван Деун А., Деклерк Э. и другие. Успешный «9-месячный режим Бангладеш» для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью среди более чем 500 последовательных пациентов. Int J Tuberc Lung Dis 2014; 18: 1180–1187. [PubMed] [Google Scholar]
67. Куабан С., Ноеске Дж., Ридер Х.Л. и другие. Высокая эффективность 12-месячного режима лечения больных МЛУ-ТБ в Камеруне. Int J Tuberc Lung Dis 2015; 19: 517–24. [PubMed] [Google Scholar]
68. Пиубелло А., Харуна С.Х., Сулейман М.Б. и другие. Высокий показатель излечения стандартизированным коротким курсом лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью в Нигере: отсутствие рецидивов. Int J Tuberc Lung Dis 2014; 18: 1188–1194. [PubMed] [Google Scholar]
69. Winter HR, Trapnell CB, Slattery JT. и другие. Влияние кларитромицина, флуконазола и рифабутина на образование сульфаметоксазолгидроксиламина у лиц с инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (AACTG 283). Clin Pharmacol Ther 2004; 76: 313–22. [PubMed] [Академия Google]
70. Карбванг Дж., На Банчанг К., Танавибул А. и другие. Фармакокинетика мефлохина отдельно или в комбинации с артесунатом. Bull World Health Organ 1994; 72: 83–7. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
71. Кревуазье С., Хандшин Дж., Барре Дж. и другие. Пища увеличивает биодоступность мефлохина. Eur J Clin Pharmacol 1997; 53: 135–139. [PubMed] [Google Scholar]
72. Сюй Дж, Лу Ю, Фу Л. и другие. In vitro и in vivo активность клофазимина в отношении Микобактерии туберкулеза персистентные. Int J Tuberc Lung Dis 2012; 16: 1119–1125. [PubMed] [Google Scholar]
73. Стил Х.К., Матлола Н. М., Андерсон Р.. Подавление транспорта калия и роста микобактерий под действием клофазимина и В669 связано с независимым от кальция повышением активности микробной фосфолипазы А2. J Antimicrob Chemother 1999; 44: 209–16. [PubMed] [Google Scholar]
74. Чакраборти Б.С., Мидха К.К., Маккей Г. и другие. Кинетика однократной дозы тиоридазина и двух его психоактивных метаболитов у здоровых людей: исследование пропорциональности дозы. Дж Фарм Наука 1989; 78: 796–801. [PubMed] [Google Scholar]
75. Стокис А., Де Брюйн С., Генглер С. и другие. Фармакокинетика и переносимость нитазоксанида у человека в течение 7 дней при дозах 0,5 г и 1 г два раза в день. Int J Clin Pharmacol Ther 2002; 40: 221–7. [PubMed] [Google Scholar]
76. Li C, Kuti JL, Nightingale CH. и другие. Популяционный фармакокинетический анализ и оптимизация режима дозирования меропенема у взрослых пациентов. Дж. Клин Фармакол, 2006 г.; 46: 1171–1178. [PubMed] [Академия Google]
77. Николау ДП. Фармакокинетические и фармакодинамические свойства меропенема. Clin Infect Dis 2008; 47 Приложение 1: S32–40. [PubMed] [Google Scholar]
Домены, веб-пространство, веб-хостинг доменов, хостинг-провайдер ALL-INKL
- Aktuelles
- Домены
- Кунденмайнунген
- Программа установки программного обеспечения
- Тесты Sie uns
- Круглосуточная поддержка
Ideen umsetzen mit ALL-INKL.COM
Alles einfach Интернет
Das meinen unsere Kunden
Lassen Sie sich überzeugen
Informieren Sie sich darüber, wie Kunden unsere Angebote werten oder geben Sie selbst Ihre personliche Wertung ab.
Программа установки программного обеспечения
WordPress, Joomla, Typo3 и больше
Практичный установщик программного обеспечения, который включает в себя общедоступную программу с открытым исходным кодом, а также несколько кликов по установке на веб-сайте.
Тестовая учетная запись веб-хостинга
Testen Sie free unseren Webspace
Sie möchten gern die Leistungen von ALL-INKL.COM kennenlernen, ohne sich gleich auf einen unserer Tarife festzulegen? Dann ist unser kostenloser und unverbindlicher Test-Account mit einer Laufzeit von
7 Tagen genau die richtige Wahl für Sie!
Сервер, обслуживание и поддержка
Rund um die Uhr für Sie im Einsatz
Unsere Techniker sorgen 24 Stunden täglich dafür, dass unsere Server und Ihre Webseiten erreichbar sind. Der technische Kundensupport bearbeitet stets zügig Ihre Anfragen. In vielen Tarifen steht Ihnen zudem eine Support-Hotline rund um die Uhr zur Verfügung.
* Цена в долларах в евро. Ab dem 4. Monat der Vertraglaufzeit gelten die regulären Gebühren. Der angezeigte Gesamtpreis enthält die gesetzliche deutsche Mehrwertsteuer in Höhe von 19%. Der Gesamtpreis, der sich einschließlich der Mehrwertsteuer für Kunden mit ihrem Sitz im Gemeinschaftsgebiet (der Europäischen Union) oder mit Ihrem Sitz in einem Drittland ergibt, wird unter EU-Preise dargestellt. Der kostenlose Test eines neuen Webhosting-Tarifs ist für jeden Kunden nur ein Mal innerhalb von 365 Tagen moglich.
** Preis je Monat in Euro, für Servertarife gilt eine einmalige Einrichtungsgebühr von 99,95 EUR EU-PREISE. Der angezeigte Gesamtpreis enthält die gesetzliche deutsche Mehrwertsteuer in Höhe von 19%. Der Gesamtpreis, der sich einschließlich der Mehrwertsteuer für Kunden mit ihrem Sitz im Gemeinschaftsgebiet (der Europäischen Union) oder mit Ihrem Sitz in einem Drittland ergibt, wird unter «EU-Preise» dargestellt.