<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">bloodjour</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Гематология и трансфузиология</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Russian journal of hematology and transfusiology</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0234-5730</issn><issn pub-type="epub">2411-3042</issn><publisher><publisher-name>ООО Издательский дом «Практика»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.35754/0234-5730-2020-65-4-460-472</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">bloodjour-250</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>REVIEWS OF LITERATURE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Определение минимальной измеримой остаточной болезни у взрослых больных острыми лейкозами</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Detection of measurable residual disease in adults with acute leukaemia</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8490-6066</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гальцева</surname><given-names>И. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Galtseva</surname><given-names>I. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Гальцева Ирина Владимировна, кандидат медицинских наук, заведующая научно-клинической лабораторией иммунофенотипирования клеток крови и костного мозга</p><p>125167, Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Irina V. Galtseva, Cand. Sci. (Med.), Head of the Scientiﬁc and Clinical Laboratory for Immunophenotyping of Blood and Bone Marrow Cells</p><p>125167, Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">irinagaltseva@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5932-0285</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Давыдова</surname><given-names>Ю. О.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Davydova</surname><given-names>Y. O.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Давыдова Юлия Олеговна, врач клинической лабораторной диагностики научно-клинической лаборатории иммунофенотипирования клеток крови и костного мозга</p><p>125167, Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Yulia O. Davydova, Physician (clinical diagnostics), Scientiﬁc and Clinical Laboratory for Immunophenotyping of Blood and Bone Marrow Cells</p><p>125167, Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">davydova.y@blood.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6177-3566</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Паровичникова</surname><given-names>Е. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Parovichnikova</surname><given-names>E. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Паровичникова Елена Николаевна, доктор медицинских наук, заведующая отделом химиотерапии гемобластозов, депрессий кроветворения и трансплантации костного мозга</p><p>125167, Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Elena N. Parovichnikova, Dr. Sci. (Med.), Head of the Department of Chemotherapy for Hemoblastoses, Hematopoietic Depressions and BMT</p><p>125167, Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">parovichnikova.e@blood.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>National Research Center for Hematology</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2020</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>10</day><month>12</month><year>2020</year></pub-date><volume>65</volume><issue>4</issue><fpage>460</fpage><lpage>472</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Гальцева И.В., Давыдова Ю.О., Паровичникова Е.Н., 2020</copyright-statement><copyright-year>2020</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Гальцева И.В., Давыдова Ю.О., Паровичникова Е.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Galtseva I.V., Davydova Y.O., Parovichnikova E.N.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.htjournal.ru/jour/article/view/250">https://www.htjournal.ru/jour/article/view/250</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. Минимальная остаточная болезнь (МОБ) — это небольшое количество опухолевых клеток, которые могут вызвать развитие рецидива после достижения клинико-гематологической ремиссии заболевания.</p></sec><sec><title>Цель</title><p>Цель: проанализировать прогностическую значимость определения МОБ в разных протоколах терапии острых лейкозов.</p></sec><sec><title>Основные сведения</title><p>Основные сведения. Обнаружение МОБ имеет высокую прогностическую ценность при острых лимфобластных и миелоидных лейкозах. Количественная оценка остаточных опухолевых клеток используется для стратификации больных на группы риска, отличающиеся по прогнозу развития рецидива. Исходя из данных стратификации больных (в том числе из величины МОБ в определенных контрольных точках), возможно изменение терапевтической тактики, например выполнение трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток. Таким образом, определение МОБ при острых лейкозах стало обязательным направлением научно-клинических исследований.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. Measurable residual disease (MRD) is a residual amount of malignant cells able to invoke relapse after complete haematological remission.</p></sec><sec><title>Aim</title><p>Aim. Analysis of the MRD prognostic value in various treatment protocols for acute leukaemia.</p></sec><sec><title>Main ﬁndings</title><p>Main ﬁndings. MRD is a good prognostic indicator in lymphoblastic and myeloid leukaemia. Quantiﬁcation of residual tumour cells is used for patient risk stratiﬁcation according to the relapse prognosis. Stratiﬁcation data, including MRD estimates at check points, may impact therapy choice, such as transplantation of allogeneic haematopoietic stem cells. Therefore, MRD estimation in acute leukaemia has become mandatory in clinical trial and research.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>минимальная остаточная болезнь</kwd><kwd>измеримая остаточная болезнь</kwd><kwd>многоцветная проточная цитометрия</kwd><kwd>полимеразная цепная реакция</kwd><kwd>острые лимфобластные лейкозы</kwd><kwd>острые миелоидные лейкозы</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>minimal residual disease</kwd><kwd>measurable residual disease</kwd><kwd>multicolour flow cytometry</kwd><kwd>polymerase chain reaction</kwd><kwd>acute lymphoblastic leukaemia</kwd><kwd>acute myeloid leukaemia</kwd></kwd-group></article-meta></front><body><sec><title>Введение</title><p>Острые лейкозы — это заболевания, обусловленные клональной пролиферацией в костном мозге (КМ) клеток-предшественниц. С появлением новых протоколов лечения, таргетных и клеточных препаратов, применяемых в терапии этих заболеваний, удалось значительно увеличить продолжительность жизни больных острыми лимфобластными лейкозами (ОЛЛ) и острыми миелоидными лейкозами (ОМЛ). Внедрение в практику новых подходов к терапии привело к тому, что полной ремиссии (ПР) на ранних этапах терапии достигают большинство больных. ПР характеризуется количеством бластных клеток, обнаруживаемых при исследовании пунктата КМ, менее 5 %, при условии нормального эритропоэза, гранулоцитопоэза и мегакариоцитопоэза, количестве нейтрофилов в периферической крови не менее 1,0 × 109/л и тромбоцитов — не менее и 100 × 109/л, при отсутствии экстрамедуллярных очагов лейкемического поражения [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>]. Однако несмотря на достижение ПР, на разных сроках после окончания лечения у многих больных развиваются рецидивы, которые могут быть обусловлены персистенцией минимальной остаточной болезни (МОБ). МОБ называют популяцию опухолевых клеток, невыявляемую цитологическим методом, но которая может быть обнаружена чувствительными методами, такими как полимеразная цепная реакция (ПЦР) и многоцветная проточная цитометрия (МПЦ), у больных в состоянии ПР. Термин «МОБ» в настоящее время заменяется термином «измеримая остаточная болезнь» [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>]. Величина МОБ может быть дана в относительном выражении или процентном. Например, МОБ равная 10-3 (или 0,1 %) означает, что на тысячу нормальных клеток приходится одна опухолевая.</p><p>На рисунке 1 отображена динамика редукции доли опухолевых клеток у 4 больных острыми лейкозами, получающих терапию в рамках конкретного протокола. Морфологическую ремиссию констатируют, если доля бластных клеток в пунктате КМ не превышает 5 %. В конце индукции (точка I) у больного 1 морфологической ремиссии нет, а у больных 2, 3 и 4 она достигнута. Для этих больных целесообразно провести исследование МОБ, однако возникает вопрос — когда и каким методом.</p><p>Существует две тактики исследования МОБ: 1) оценка ответа на начальном этапе терапии для определения МОБ-ассоциированных групп риска; 2) последующий мониторинг МОБ у больных, у которых достигнута ПР, для обнаружения МОБ-рецидива и предсказания развития гематологического рецидива. Показано, что начальная кинетика редукции опухолевой массы имеет большую прогностическую значимость [<xref ref-type="bibr" rid="cit4">4</xref>]. Величину остаточного опухолевого клона измеряют на ранних этапах терапии (например, +15 день), порой и до подтверждения ПР. Быстрый клиренс опухолевой массы и достижение МОБ-негативного статуса в ходе ранних этапов лечения ассоциируются с благоприятным прогнозом, тогда как персистенция МОБ при проведении терапии является неблагоприятным признаком.</p><p>В протоколе терапии острых лейкозов предусмотрено определение МОБ в конце индукции методом МПЦ. Например, на рисунке 1 это соответствует точке I, чувствительность метода составляет 0,01 %. Такое раннее определение МОБ часто проводится в протоколах терапии для детей. У больного 2 МОБ обнаруживается и составляет 0,11 %, а больные 3 и 4 имеют МОБ-негативный статус (так как количество остаточных клеток ниже предела чувствительности МПЦ). Впоследствии у больного 2 зафиксирован ранний рецидив, у больного 3 — поздний, а у больного 4 сохраняется ремиссия. Кроме того, рассчитывается количественный порог стратификации на этих точках: если у больного в данной точке терапии значение МОБ будет больше этого порога, то он относится к группе неблагоприятного прогноза. На рисунке 1 порог стратификации составляет 0,05 %, следовательно, больной 2 относится к группе неблагоприятного прогноза.</p><p>Длительный мониторинг МОБ на более отдаленных этапах терапии проводится у больных, у которых достигнуты ПР и МОБ-негативный статус. На рисунке 1 у больных 3 и 4 МОБ не выявилась в точке I (конец индукции), и им проведен дальнейший мониторинг в точке II (конец консолидации), а также точках III, IV и V поддерживающей терапии. У больного 4 сохраняется МОБ-негативный статус в течение всего периода. У больного 3 обнаружена МОБ в количестве 0,012 % в точке V, что предшествовало развитию морфологического рецидива (рис. 1).</p><fig id="fig-1"/><p>Однако длительный мониторинг МОБ на отдаленных этапах (через год и более после начала терапии) сопряжен с определенными трудностями. Технологии поиска МОБ являются трудоемкими и дорогостоящими. Кроме того, отсутствие МОБ на отдаленных этапах терапии не является гарантией того, что рецидив в дальнейшем не разовьется [<xref ref-type="bibr" rid="cit5">5</xref>]. Детекция МОБ может производиться разными методами, которые имеют свои особенности. Например, на рисунке 1 указаны методы МПЦ и ПЦР. Метод ПЦР более чувствителен, чем МПЦ, поэтому и на рисунке 1 чувствительность МПЦ представлена как 0,01 %, а ПЦР — 0,001 %.</p></sec><sec><title>Чувствительность методов определения МОБ</title><p>Аналитическая чувствительность любого лабораторного метода — это наименьшее количество вещества (наи­меньшая концентрация), которое можно обнаружить этим методом [<xref ref-type="bibr" rid="cit6">6</xref>]. Применительно к детекции МОБ чувствительность метода можно описать как минимальное количество опухолевых клеток, которое можно обнаруживать с помощью данного метода. МОБ-негативность не означает, что опухолевых клеток нет вообще, и достигнуто полное отсутствие опухолевых клеток у больного. МОБ-негативность означает, что в образце не найдено опухолевых клеток при указанной чувствительности метода, и что опухолевые клетки могут персистировать, но в меньшем, чем чувствительность метода количестве. Поэтому и происходит смена понятия «минимальная остаточная болезнь» на термин «измеримая остаточная болезнь». Чувствительность метода определения МОБ может быть подсчитана в относительном выражении или процентном. Например, чувствительность 10-4 (или 0,01 %) означает, что возможно определить наличие 1 опухолевой клетки среди 10 000 нормальных клеток. Именно такая чувствительность требуется в большинстве протоколов терапии острых лейкозов [<xref ref-type="bibr" rid="cit7">7</xref>].</p><p>Нарастает тенденция к внедрению в практику все более чувствительных методов, которые позволяют обнаружить меньшие количества опухолевых клеток. Например, секвенирование нового поколения (next generation sequencing, NGS) и проточная цитометрия следующего поколения (next generation flow, NGF) позволяют достичь чувствительности 10-7 (или 0,00001 %), т. е. найти одну опухолевую клетку на 10 млн нормальных [<xref ref-type="bibr" rid="cit8">8</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit9">9</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit10">10</xref>]. Такие методы требуют высокой клеточности анализируемого образца: если клеток в образце всего 100 тысяч, чувствительности 10-7 достичь невозможно. С этим связаны сложности определения МОБ на ранних этапах терапии, когда нередко у больных наблюдается аплазия [<xref ref-type="bibr" rid="cit7">7</xref>]. Детекция МОБ более чувствительными методами имеет свои преимущества. Например, на рисунке 1 ПЦР как более чувствительный метод позволил обнаружить опухолевые клетки в количестве 0,0011 % у больного 3 в точке I, тогда как результат обнаружения МОБ методом МПЦ — негативный. С другой стороны, это не имеет значения, т. к. пороговым количеством опухолевых клеток, на основании которого происходит стратификация больных в этом протоколе, является 0,05 % (рис. 1). Это означает, что детекция крайне низкого количества опухолевых клеток высокочувствительным методом должна быть клинически обоснована.</p></sec><sec><title>Прогностическая значимость МОБ. Пороговые значения МОБ</title><p>В разных протоколах приняты разные пороговые значения МОБ в зависимости от контрольной точки исследования, а также применяемого метода (МПЦ или ПЦР). Эти пороговые значения позволяют провести стратификацию больных на группы риска. Обычно определение МОБ для этого проводят на начальных этапах терапии (индукции или консолидации ремиссии), где в пределах одного протокола больные с быстрым клиренсом МОБ имеют более благоприятный прогноз, чем больные с медленным клиренсом и высокими значениями МОБ в контрольных точках.</p><p>Чтобы оценить влияние количественных показателей МОБ в конкретной точке протокола на частоту рецидивов, используют анализ выживаемости. По результатам такого анализа рассчитывают оптимальные пороговые значения МОБ, по которым можно выделить группы пациентов с разным риском развития рецидивов. В таблице 1 суммированы данные по пороговым значениям МОБ, полученные в разных исследованиях.</p><p>Таблица 1. Пороговые значения минимальной остаточной болезни по данным разных исследованийTable 1. Minimal residual disease cut-offs reported in published sources</p><p>Протокол, авторыProtocol/authorsМетодMethodКонтрольная точкаControl pointПорогCut-offВыживаемостьSurvival rateОстрые лимфобластные лейкозыAcute lymphoblastic leukaemiaAALL0232, M. J. Borowitz и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit11">11</xref>]AALL0232, M. J. Borowitz et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit11">11</xref>]МПЦMFCКонец индукции (день 29)End of induction (day 29)0,01 %5-летняя БСВ 86 ± 1 % vs 58 ± 4 %, p &lt; 0,00015-year EFS 86 ± 1 % vs. 58 ± 4 %, p &lt; 0.0001GMALL, N. Gökbuget и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit12">12</xref>]GMALL, N. Gökbuget et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit12">12</xref>]ПЦРPCRДень 71Неделя 16Day 71Week 1610-4Вероятность сохранения ПР день 71: 69 ± 3 % vs 42 ± 6 %, р &lt; 0,0001, неделя 16: 74 ± 3 % vs 35 ± 6 %, p &lt; 0,0001Probability of CR, day 71:69 ± 3 % vs. 42 ± 6 %, p &lt;0.0001, week 16: 74 ± 3 % vs. 35 ± 6 %, p &lt;0.0001GRAALL, K. Beldjord и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit13">13</xref>]GRAALL, K. Beldjord et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit13">13</xref>].ПЦРPCRКонец индукцииEnd of induction10-4ВРР 22,9 % vs. 60,4 %PR 22.9 % vs. 60.4 %NILG-ALL09/00, R. Bassan и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit14">14</xref>]NILG-ALL09/00, R. Bassan et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit14">14</xref>]ПЦРPCRНеделя 16, неделя 22Week 16, week 2210-4БРВ, медиана не достигнута vs 1,16 года, р = 0,001RFS, median not reached vs. 1.16 years, р = 0.001PETHEMA ALL-AR-03, J.M. Ribera и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit15">15</xref>]PETHEMA ALL-AR-03, J.M. Ribera et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit15">15</xref>]МПЦMFCКонец индукции (неделя 5–6) и конец консолидации 3 (недели 16–18)End of induction (week 5–6)end of consolidation III (week 16–18)0,1 %0,05 %НДNDAIEOP-BFM-ALL, G. Basso и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit16">16</xref>]AIEOP-BFM-ALL, G. Basso et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit16">16</xref>]МПЦMFCДень 15Day 150,1 %10 %5-летняя ВРР &lt; 0,1 %: 7,5 %; 0,1–10 %: 17,5 %; ≥ 10 %: 47,2 %5-year PR &lt;0.1 % : 7.5 %; 0.1–10 % : 17.5 %; ≥10 % : 47.2 %NOPHO-92, E. Björklund и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit17">17</xref>]NOPHO-92, E. Björklund et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit17">17</xref>]МПЦMFCИндукцияInduction0,01 %НДNDОстрые миелоидные лейкозыAcute myeloid leukaemiaJ.F. San Miguel и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit18">18</xref>]J.F. San Miguel et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit18">18</xref>]МПЦMFCИндукцияInduction0,01 %0,1 %1 %5-летняя ВРР: &gt; 1 % — 85 %, 0,1–1 % — 45 %; 0,01–0,1 % — 14 %; &lt; 0,01 % — 0 %5-year PR: &gt;1 % — 85 %; 0.1–1 % — 45 %; 0.01–0.1 % — 14 %; &lt;0.01 % — 0 %L. Maurillo и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit19">19</xref>]L. Maurillo et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit19">19</xref>]МПЦMFCИндукцияInduction0,035 %5-летняя БРВ: ≤ 0,035 % — 50 %; &gt; 0,035 % — 22 %; p = 0,0095-year RFS: ≤0.035 % — 50 %; &gt;0.035 % — 22 %; p = 0.009HOVON/SAKK AML 42A, M. Terwijn и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit20">20</xref>]HOVON/SAKK AML 42A, M. Terwijn et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit20">20</xref>]МПЦMFCИндукция 2Induction II0,1 %4-летняя БРВ: ≤ 0,1 % — 52 %; &gt; 0,1 % — 23 %4-year RFS: ≤0.1 % — 52 %; &gt;0.1 % — 23 %DCOG ANLL97/MRC AML12, V.H. van der Velden и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit21">21</xref>]DCOG ANLL97/MRC AML12, V.H. van der Velden et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit21">21</xref>]МПЦMFCИндукцияInduction0,1 %0,5 %3-летняя БРВ: &lt; 0,1 % — 85 ± 8 %; 0,1–0,5 — 64 ± 10 %; &gt; 0,5 % — 14 ± 10 %3-year RFS: &lt;0.1 % — 85 ± 8 %; 0.1–0.5 % — 64 ± 10 %; &gt;0.5 % — 14 ± 10 %S. Buonamici и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit22">22</xref>]S. Buonamici et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit22">22</xref>]ПЦРPCRНа протяжении всей терапииThroughout therapy0,12 %0,25 %&lt; 0,12 % — наибольшая вероятность устойчивой ремиссии; &gt; 0,25 % — высокая вероятность развития рецидива&lt; 0.12 % — the greatest probability of sustained remission; &gt; 0.25 % — high probability of relapseD. Cilloni и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit23">23</xref>]D. Cilloni et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit23">23</xref>]ПЦРPCRИндукцияInductionРедукция на 2 log2-log reduction5-летняя ВРР: &lt; 2 log — 75 %; ≥ 2 log — 40 %5-year PR: &lt;2 log — 75 %; ≥ 2 log — 40 %Т.И. Лобанова и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit24">24</xref>]T.I. Lobanova et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit24">24</xref>]МПЦMFCИндукция 1, 2Induction I, II0,01 %Три группы больных: достигшие &lt; 0,01 % после индукции 1, &lt; 0,01 % после индукции 2 и &gt; 0,01 % после индукции 2. Двухлетняя БРВ составила 90, 48 и 32 % соответственноThree cohorts: &lt; 0.01 % after induction I, &lt; 0.01 % after induction II, &gt; 0.01 % after induction II.2-year RFS 90, 48 and 32 % respectively</p><p>Раннее определение количественных показателей МОБ и ранняя стратификация пациентов имеют свои преимущества. В протоколе терапии ОЛЛ для детей и подростков AIEOP-BFM ALL 2000 (NCT00613457) [<xref ref-type="bibr" rid="cit25">25</xref>] исследование МОБ проводилось на 33-й и 78-й день терапии методом ПЦР, однако экспериментально МОБ оценивалась и на 15-й день методом МПЦ у 830 больных. По результатам исследования выявлено три группы больных: с количеством МОБ на 15-й день &lt; 0,1 % (42 % от всей когорты больных); с МОБ от 0,1 до 10 % (47 % больных) и более 10 % (11 % больных). Пятилетняя кумулятивная вероятность рецидива у них составила 7,5, 17,5 и 47,2 % соответственно [<xref ref-type="bibr" rid="cit16">16</xref>].</p><p>Эти данные были учтены в последующем исследовании AIEOP-BFM ALL 2009 (EudraCT Number: 2007-004270-43) [<xref ref-type="bibr" rid="cit26">26</xref>], в котором проводилась рандомизация больных с целью изучения корректировки терапии в зависимости и от значения МОБ в том числе. У больных, не относящихся к высокому риску, с количеством опухолевых клеток в костном мозге &lt; 0,1 %, определенном на 15-й день терапии методом МПЦ, проводилась редукция дозы даунорубицина на 50 %. У больных группы высокого риска, т. е. если МОБ методом ПЦР была &gt; 10-3 на 33-й день и осталась позитивной на 12-й неделе, и/или если на 15-й день МОБ методом МПЦ была более 10 %, использовали терапевтическую тактику удлинения приема PEG-L-аспарагиназы [<xref ref-type="bibr" rid="cit26">26</xref>].</p><p>Еще одним примером целесообразности раннего определения МОБ может служить исследование результатов терапии ОЛЛ у детей и подростков ALL-REZ BFM 2002 (NCT00114348) [<xref ref-type="bibr" rid="cit27">27</xref>]. Согласно данному протоколу, больным с МОБ менее 10-3 в конце индукции (неделя 5), проводилась стандартная консолидация и поддерживающая терапия, а трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) рекомендуется только при наличии совместимого родственного донора. Если же значение МОБ в конце индукции составляет 10-3 и более, то больному выполняется ТГСК от родственного или неродственного совместимого донора. Результаты лечения по этому протоколу сравнили с данными предыдущего протокола ALL-REZ BFM P95/96 [<xref ref-type="bibr" rid="cit28">28</xref>], в котором ТГСК проводили независимо от результатов МОБ в конце индукции. В группе больных с МОБ ≥ 10-3 вероятность бессобытийной выживаемости составила 64 % при лечении по протоколу ALL-REZ BFM 2002 и 18 % — по протоколу ALL-REZ BFM P95/96 (p &lt; 0,001). Прицельное выполнение ТГСК улучшило прогноз у больных с медленной редукцией опухоли [<xref ref-type="bibr" rid="cit28">28</xref>].</p><p>Таким образом, раннее исследование МОБ способствует ранней стратификации больных на группы риска и проведению корректировки химиотерапии. С одной стороны, если у больного произошел очень быстрый клиренс опухолевой массы (и на основании величины МОБ в контрольной точке установлен благоприятный прогноз), то возможно уменьшить дозы химиотерапевтических препаратов и тем самым снизить частоту развития неблагоприятных эффектов терапии. С другой стороны, когда скорость редукции опухолевых клеток низкая, и в контрольных точках выявляется большое количество МОБ, можно провести интенсификацию терапии, рассмотреть возможность смены препаратов или проведения ТГСК.</p><p>В протоколах терапии острых лейкозов у взрослых по результатам исследования МОБ также принимаются решения об изменении терапии, но в основном в отношении проведения ТГСК, а не коррекции терапевтических доз химиопрепаратов. В испанском исследовании PETHEMA ALL-AR-03 trial (NCT00853008) [<xref ref-type="bibr" rid="cit29">29</xref>] кандидатами для ТГСК являются только больные, у которых высокие показатели МОБ, а не все больные, относящиеся к группе высокого риска. В протоколе GMALL 07/2003 (NCT00198991) [<xref ref-type="bibr" rid="cit30">30</xref>] при персистенции МОБ &gt; 10-4 в конце консолидации решается вопрос о ТГСК. В российском протоколе терапии Ph-негативных (Ph — Philadelphia chromosome, филадельфийская хромосома) ОЛЛ «ALL-2016» (NCT01193933) [<xref ref-type="bibr" rid="cit31">31</xref>] сочетание начального лейкоцитоза и персистенция МОБ на 190-й день предусматривают решение вопроса о смене терапии и выполнении ТГСК.</p><p>Важным является вопрос о предтрансплантационном значении МОБ. Z. Shen и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit32">32</xref>] провели метаанализ, включавший 21 исследование, посвященное влиянию МОБ непосредственно перед ТГСК у больных ОЛЛ. Эти исследования были опубликованы в 1998–2016 гг., а в качестве метода детекции МОБ применялись и МПЦ, и ПЦР. Анализ данных показал, что больные с МОБ-позитивным статусом перед ТГСК имели более высокий риск развития рецидива, чем больные с МОБ-негативным статусом (отношение рисков (ОР) составило 3,26; p &lt; 0,05), а также меньшую продолжительность безрецидивной выживаемости (ОР = 2,53; p &lt; 0,05) и общей выживаемости (ОР = 1,98; p &lt; 0,05).</p><p>У больных ОМЛ наблюдается такая же закономерность: при выявлении МОБ перед ТГСК вероятность рецидива значимо выше, чем в случае отсутствия МОБ [<xref ref-type="bibr" rid="cit33">33</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit34">34</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit35">35</xref>]. S. A. Buckley и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit36">36</xref>] выполнили метаанализ, включивший 19 статей о влиянии МОБ при ОМЛ перед ТГСК, опубликованных в 2005–2016 гг. По результатам анализа, выявление МОБ перед ТГСК ассоциировано с более высоким риском развития рецидива и худшей общей выживаемостью.</p><p>Таким образом, во многих протоколах предусмотрено проведение ТГСК у больных с персистирующей МОБ на определенном этапе терапии. Однако выполнение ТГСК в МОБ-позитивном статусе ассоциировано с неблагоприятным прогнозом, а именно — высоким риском рецидива в посттрансплантационном периоде. Поэтому проводится разработка терапевтических тактик, позволяющих добиться МОБ-негативности с последующим проведением ТГСК. Например, в исследовании ALL-REZ BFM 2002 [<xref ref-type="bibr" rid="cit27">27</xref>] больным с МОБ ≥ 10-3 перед ТГСК были проведены интервенционные блоки химиотерапии, и в 78 % случаев произошла редукция МОБ. Однако значимого уменьшения вероятности рецидива после ТГСК не достигнуто [<xref ref-type="bibr" rid="cit37">37</xref>]. Более перспективным представляется применение иммунотерапии. Показана эффективность применения блинатумомаба у взрослых больных В-ОЛЛ с персистирующей МОБ (n = 113). Элиминация остаточных опухолевых клеток после 1-го цикла терапии была достигнута у 88 (78 %) больных, и 55 больным была проведена ТГСК. Медиана безрецидивной выживаемости для МОБ-негативных больных составила 23,6 месяца, для МОБ-позитивных — 12,5 месяца (p = 0,002). Авторы пришли к выводу, что такие результаты выгодно отличаются от ранее опубликованных данных для больных с МОБ-позитивным статусом или рефрактерными ОЛЛ [<xref ref-type="bibr" rid="cit38">38</xref>].</p><p>В некоторых протоколах терапии ОЛЛ для больных детского возраста проводится анализ МОБ на очень ранних этапах терапии. У детей больных ОЛЛ с ранней МОБ-негативностью риск развития рецидива крайне низкий, поэтому длительный мониторинг МОБ на отдаленных этапах терапии, ассоциированный с инвазивной процедурой забора КМ, у них нецелесообразен. У взрослых больных ситуация иная: даже при достижении ранней МОБ-негативности риск развития рецидива довольно высок и достигает 20–30 % [<xref ref-type="bibr" rid="cit4">4</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit12">12</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit39">39</xref>].</p><p>Мониторинг МОБ после достижения больным МОБ-негативности также может быть полезен в качестве предиктивного метода обнаружения развивающегося рецидива. В исследовании N. Pemmaraju и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit40">40</xref>] с 2003 по 2014 гг. ОЛЛ диагностировали у 647 взрослых больных, среди них МОБ-негативности, которую определяли МПЦ, достигли 536 (91 %) больных. У МОБ-негативных больных был продолжен мониторинг МОБ в ПР на отдаленных этапах терапии, и у 55 из них была обнаружена МОБ, то есть выявлен МОБ-рецидив. Медиана времени до МОБ-рецидива составила 14 месяцев (разброс от 3 до 58 месяцев). У 44 (80 %) больных в дальнейшем развился морфологический рецидив. Медиана продолжительности сохранения ПР после МОБ-рецидива составила 3 месяца (разброс: &lt; 1–33 месяца). У 49 из 55 больных с МОБ-рецидивом до развития морфологического рецидива проводилась терапия: у 16 больных продолжили поддерживающую терапию в соответствии с протоколом, у 15 больных провели интенсифицированную терапию, у 9 больных сменили терапию и включили неларабин, блинатумомаб или ритуксимаб, и у 9 больных выполнили ТГСК. При сравнении этих терапевтических подходов не было получено достоверных отличий по общей выживаемости, однако выборки больных были небольшими [<xref ref-type="bibr" rid="cit40">40</xref>].</p><p>Основываясь на представленных данных, целесообразно проведение оценки МОБ у взрослых больных, по крайней мере ОЛЛ, через каждые 3 месяца до конца поддерживающей терапии [<xref ref-type="bibr" rid="cit4">4</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit40">40</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit41">41</xref>].</p><p>Таким образом, определение МОБ интегрировано в протоколы терапии и проводится в определенные контрольные точки определенным методом. Нельзя пороговые значения МОБ, полученные на одном протоколе, автоматически переносить на другой. При разработке нового протокола или режима химиотерапии необходимо проводить проспективные исследования и определять пороговые значения и контрольные точки, а не заимствовать их из других протоколов. Методы оценки МОБ в российских протоколах терапии острых лейкозов у взрослых представлены в таблице 2.</p><p>Таблица 2. Исследование минимальной остаточной болезни в российских протоколах терапии острых лейкозов у взрослыхTable 2. Minimal residual disease estimation in national treatment protocols for acute leukaemia in adults</p><p>ПротоколProtocolМетодMethodКонтрольные точкиControl pointsALL-2016 (терапия Т-ОЛЛ и В-ОЛЛ за исключением лейкоза/лимфомы Беркитта)ALL-2016 (therapy for T-ALL and B-ALL, excluding Burkitt’s leukaemia/lymphoma)МПЦMFC70-й день (индукция II); 133-й день (консолидация III); 190-й день (консолидация V);Day 70 (induction II); day 133  (consolidation III); day 190  (consolidation V)Ph+ALL-2012m (терапия Ph-позитивных В-ОЛЛ)Ph+ALL-2012m (therapy for Ph-positive B-ALL)ПЦР по транскриптам, bcr-abl (р190 и/или р210)Transcript PCR, bcr-abl(p190 and/or p210)70-й день (индукция II); –133-й день (консолидация II); 161-й день (перед поддерживающей терапией); периодический мониторинг каждые 3 месяца; перед ТГСКDay 70  (induction II); day –133 (consolidation II); day161 (prior to maintenance therapy); monitoring every 3 months; prior to HSCTУниверсальный протокол 7+3, ОМЛ-2017 (терапия ОМЛ)Universal protocol “7+3”, AML-2017 (AML therapy)ПЦР / PCR, RUNX1-RUNX1T1, CBFβ-MYH11, NP1PCR, RUNX1-RUNX1T1, CBFβ-MYH11, NPM1после курса № 1; после курса № 2; перед ТГСКAfter course 1; after course 2; prior to HSCTМПЦMFCmAIDA, ATRA-ATO-CT (терапия ОПЛ)(APL therapy)ПЦР / PCR, PML-RARαПосле каждого курса, мониторинг через каждые 3–6 месяцев в течение поддерживающей терапииAfter each course; monitoring every 3–6 months of maintenance therapy</p></sec><sec><title>Сопоставление количества бластных клеток, определенных разными методами</title><p>МОБ — это опухолевые клетки, которые можно обнаружить чувствительными методами у больных, у которых достигнута ПР, которая устанавливается при наличии в пунктате КМ менее 5 % бластных клеток. Тогда вызывает недоумение тот факт, что в протоколе AIEOP-BFM ALL 2000 [<xref ref-type="bibr" rid="cit25">25</xref>] неблагоприятным прогностическим фактором явилась МОБ более 10 % в КМ на 15-й день, определенная методом МПЦ. В данном исследовании [<xref ref-type="bibr" rid="cit16">16</xref>] сравнивались результаты МОБ с количеством бластных клеток, определенных морфологическим методом. Была показана хорошая корреляция между этими показателями, однако были и случаи несоответствия данных. С одной стороны, МОБ &lt; 0,1 % была получена у 295 больных, при этом у 48 (16,3 %) из них количество бластных клеток было &gt; 5 %, т. е. ПР фактически отсутствовала. С другой стороны, МОБ ≥ 10 % определялась у 76 больных, при этом у 19 (25 %) из них бластных клеток было меньше 5 %, т. е. морфологическая ремиссия была достигнута, но вероятность рецидива у них была 36,8 % [<xref ref-type="bibr" rid="cit16">16</xref>]. Такие несоответствия данных можно объяснить:</p><p>1. Разведение КМ периферической кровью. Содержание миелокариоцитов в первой порции пунктата КМ превышает клеточность второй порции в 3 и более раза [<xref ref-type="bibr" rid="cit42">42</xref>]. Значительная примесь крови меняет соотношение субпопуляций клеток, и доля бластных клеток не может быть точно подсчитана. Поэтому для мониторинга МОБ рекомендуется исследование первой порции КМ объемом 0,5–1 мл.</p><p>2. Неудовлетворительное качество мазков КМ, когда подсчет бластных клеток затруднен, особенно при гипоплазии КМ.</p><p>3. Интенсивное восстановление кроветворения, при котором количество бластных клеток в пунктате КМ может быть больше 5 %, а МОБ может быть очень низкой или не определяться вообще. В этом случае бластные клетки, которые определяются морфологически, вероятнее всего являются нормальными гемопоэтическими предшественниками, а не опухолевыми клетками.</p><p>Детекция МОБ методом ПЦР и методом МПЦ показала большую прогностическую значимость во многих протоколах терапии острых лейкозов. Однако в рамках одного протокола обычно используют только один из этих методов. Несмотря на это, имеются данные, сравнивающие результаты МОБ, полученные одно­временно разными методами. При сравнении оценки МОБ методом ПЦР и методом МПЦ обычно получают высокую сопоставимость данных (около 90 %). Лишь в небольшой группе больных положительный результат МОБ был получен только одним методом. Объяснения данного явления могут быть сведены к следующим причинам:</p><p>1) Различия в чувствительности методов. ПЦР обычно более чувствителен, чем МПЦ.</p><p>2) Некоторые опухолевые клетки проходят стадию апоптоза, при этом, так как они содержат ДНК, результат ПЦР будет положительным, а метод МПЦ, исключая их из анализа, дает отрицательный результат;</p><p>3) Смена иммунофенотипа приводит к отрицательным результатам МПЦ при положительных данных ПЦР;</p><p>4) Подбор пациент-специфичных праймеров к минорной опухолевой субпопуляции, которая элиминируется в ходе терапии, приводит к отрицательным результатам ПЦР и положительным — МПЦ [<xref ref-type="bibr" rid="cit43">43</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit44">44</xref>].</p><p>Несоответствия результатов можно получить и между двумя вариантами мониторинга МОБ методом ПЦР. В исследовании L. Hovorkova и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit45">45</xref>] изучали МОБ у детей с Ph+ ОЛЛ тремя методами: ПЦР с пациент-специфичными праймерами к химерному гену BCR-ABL1 (то есть мониторировали уровень ДНК, а не РНК), к перестройкам генов иммуноглобулина/Т-клеточного рецептора (ИГ/ТКР) и к делеции гена IKZF1. Была отмечена хорошая корреляция между этими тремя методами у большинства больных, однако у более 20 % больных количество химерного гена BCR-ABL1 значительно (&gt; 1 log) превышало количество перестроенных генов ИГ/ТКР и гена IKZF1 с делецией. Авторами [<xref ref-type="bibr" rid="cit45">45</xref>] была проведена сортировка клеточных субпопуляций и оценена частота выявления гена BCR-ABL1 в них с помощью метода флуоресцентной гибридизации in situ. Оказалось, что у больных с несовпадающими результатами ПЦР BCR-ABL1 определялся также в зрелых В- и Т-лимфоцитах и миелоидных клетках [<xref ref-type="bibr" rid="cit45">45</xref>]. Аналогичные результаты были получены и в других исследованиях [<xref ref-type="bibr" rid="cit46">46</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit47">47</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit48">48</xref>].</p><p>В исследовании H. Inaba и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit49">49</xref>] в рамках протокола AML02 (NCT00136084) [<xref ref-type="bibr" rid="cit50">50</xref>] было получено, что практически все (308 из 311) ПЦР-негативные образцы также были МПЦ-негативны. Однако только 19 из 197 (9,6 %) ПЦР-позитивных по RUNX1-RUNX1T1 и CBFβ-MYH11 образцов были МПЦ-позитивны. В данном исследовании только данные МПЦ имели прогностическую значимость после курсов индукции 1 и 2, тогда как результаты ПЦР такого значения не имели [<xref ref-type="bibr" rid="cit49">49</xref>].</p><p>Таким образом, определение МОБ при острых лейкозах стало обязательным направлением научно-клинических исследований. Количественные значения МОБ используют для стратификации больных на группы риска по глубине ответа на терапию и прогнозирования развития рецидива. Несмотря на многочисленные исследования МОБ, необходимо учитывать, что пороговые значения МОБ, определяющие различные прогностические группы больных, применимы только в рамках того протокола, в котором они были получены.</p></sec></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cheson B.D., Bennett J.M., Kopecky K.J. et al. Revised recommendations of the international working group for diagnosis, standardization of response criteria, treatment outcomes, and reporting standards for therapeutic trials in acute myeloid leukemia. J Clin Oncol. 2003; 21(24): 4642–9. DOI: 10.1200/JCO.2003.04.036.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cheson B.D., Bennett J.M., Kopecky K.J. et al. Revised recommendations of the international working group for diagnosis, standardization of response criteria, treatment outcomes, and reporting standards for therapeutic trials in acute myeloid leukemia. J Clin Oncol. 2003; 21(24): 4642–9. DOI: 10.1200/JCO.2003.04.036.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pui C.H., Campana D. New deﬁnition of remission in childhood acute lymphoblastic leukemia. Leukemia. 2000; 14(5): 783–5. DOI: 10.1038/sj.leu.2401780.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pui C.H., Campana D. New deﬁnition of remission in childhood acute lymphoblastic leukemia. Leukemia. 2000; 14(5): 783–5. DOI: 10.1038/sj.leu.2401780.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Schuurhuis G.J., Heuser M., Freeman S. et al. Minimal/measurable residual disease in AML: a consensus document from the European LeukemiaNet MRD Working Party. Blood. 2018; 131(12): 1275–91. DOI: 10.1182/blood-2017-09-801498.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Schuurhuis G.J., Heuser M., Freeman S. et al. Minimal/measurable residual disease in AML: a consensus document from the European LeukemiaNet MRD Working Party. Blood. 2018; 131(12): 1275–91. DOI: 10.1182/blood-2017-09-801498.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Brüggemann M., Raff T., Kneba M. Has MRD monitoring superseded other prognostic factors in adult ALL? Blood. 2012; 120(23): 4470–81. DOI: 10.1182/blood-2012-06-379040.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Brüggemann M., Raff T., Kneba M. Has MRD monitoring superseded other prognostic factors in adult ALL? Blood. 2012; 120(23): 4470–81. DOI: 10.1182/blood-2012-06-379040.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pui C.H., Pei D., Coustan-Smith E. et al. Clinical utility of sequential minimal residual disease measurements in the context of risk-based therapy in childhood acute lymphoblastic leukaemia: a prospective study. Lancet Oncol. 2015; 16(4): 465–74. DOI: 10.1016/S1470-2045(15)70082-3.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pui C.H., Pei D., Coustan-Smith E. et al. Clinical utility of sequential minimal residual disease measurements in the context of risk-based therapy in childhood acute lymphoblastic leukaemia: a prospective study. Lancet Oncol. 2015; 16(4): 465–74. DOI: 10.1016/S1470-2045(15)70082-3.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013; 800.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kishkun A.A. Laboratory diagnostic guide. Moscow: GEOTAR-Media, 2013; 800 (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Brüggemann M., Kotrova M. Minimal residual disease in adult ALL: technical aspects and implications for correct clinical interpretation. Hematol Am Soc Hematol Educ Progr. 2017; 2017(1): 13–21. DOI: 10.1182/asheducation-2017.1.13.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Brüggemann M., Kotrova M. Minimal residual disease in adult ALL: technical aspects and implications for correct clinical interpretation. Hematol Am Soc Hematol Educ Progr. 2017; 2017(1): 13–21. DOI: 10.1182/asheducation-2017.1.13.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ravandi F., Jorgensen J.L., Thomas D.A. et al. Detection of MRD may predict the outcome of patients with Philadelphia chromosome-positive ALL treated with tyrosine kinase inhibitors plus chemotherapy. Blood. 2013; 122(7): 1214–21. DOI: 10.1182/blood-2012-11-466482.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ravandi F., Jorgensen J.L., Thomas D.A. et al. Detection of MRD may predict the outcome of patients with Philadelphia chromosome-positive ALL treated with tyrosine kinase inhibitors plus chemotherapy. Blood. 2013; 122(7): 1214–21. DOI: 10.1182/blood-2012-11-466482.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhou Y., Slack R., Jorgensen J.L. et al. The effect of peritransplant minimal residual disease in adults with acute lymphoblastic leukemia undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Clin Lymphoma, Myeloma Leuk. 2014; 14(4): 319–26. DOI: 10.1016/j.clml.2014.01.002.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhou Y., Slack R., Jorgensen J.L. et al. The effect of peritransplant minimal residual disease in adults with acute lymphoblastic leukemia undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Clin Lymphoma, Myeloma Leuk. 2014; 14(4): 319–26. DOI: 10.1016/j.clml.2014.01.002.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sanoja-Flores L., Paiva B., Flores-Montero J.A. et al. Next generation ﬂow (NGF): a high sensitive technique to detect circulating peripheral blood (PB) clonal plasma cells (cPC) in patients with newly diagnosed of plasma cell neoplasms (PCN). Blood. 2015; 126(23): 4180. DOI: 10.1182/blood.V126.23.4180.4180.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sanoja-Flores L., Paiva B., Flores-Montero J.A. et al. Next generation ﬂow (NGF): a high sensitive technique to detect circulating peripheral blood (PB) clonal plasma cells (cPC) in patients with newly diagnosed of plasma cell neoplasms (PCN). Blood. 2015; 126(23): 4180. DOI: 10.1182/blood.V126.23.4180.4180.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Borowitz M.J., Pullen D.J., Shuster J.J. et al. Minimal residual disease detection in childhood precursor-B-cell acute lymphoblastic leukemia: relation to other risk factors. A Children’s Oncology Group study. Leukemia. 2003; 17(8): 1566–72. DOI: 10.1038/sj.leu.2403001.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Borowitz M.J., Pullen D.J., Shuster J.J. et al. Minimal residual disease detection in childhood precursor-B-cell acute lymphoblastic leukemia: relation to other risk factors. A Children’s Oncology Group study. Leukemia. 2003; 17(8): 1566–72. DOI: 10.1038/sj.leu.2403001.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gökbuget N., Kneba M., Raff T. et al. Adult patients with acute lymphoblastic leukemia and molecular failure display a poor prognosis and are candidates for stem cell transplantation and targeted therapies. Blood. 2012; 120(9): 1868–76. DOI: 10.1182/blood-2011-09-377713.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gökbuget N., Kneba M., Raff T. et al. Adult patients with acute lymphoblastic leukemia and molecular failure display a poor prognosis and are candidates for stem cell transplantation and targeted therapies. Blood. 2012; 120(9): 1868–76. DOI: 10.1182/blood-2011-09-377713.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Beldjord K., Chevret S., Asnaﬁ V. et al. Oncogenetics and minimal residual disease are independent outcome predictors in adult patients with acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2014; 123(24): 3739–49. DOI: 10.1182/blood-2014-01-547695.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Beldjord K., Chevret S., Asnaﬁ V. et al. Oncogenetics and minimal residual disease are independent outcome predictors in adult patients with acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2014; 123(24): 3739–49. DOI: 10.1182/blood-2014-01-547695.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bassan R., Spinelli O., Oldani E. et al. Improved risk classiﬁcation for risk-speciﬁc therapy based on the molecular study of minimal residual disease (MRD) in adult acute lymphoblastic leukemia (ALL). Blood. 2009; 113(18): 4153–62. DOI: 10.1182/blood-2008-11-185132.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bassan R., Spinelli O., Oldani E. et al. Improved risk classiﬁcation for risk-speciﬁc therapy based on the molecular study of minimal residual disease (MRD) in adult acute lymphoblastic leukemia (ALL). Blood. 2009; 113(18): 4153–62. DOI: 10.1182/blood-2008-11-185132.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ribera J.M., Oriol A., Morgades M. et al. Treatment of high-risk Philadelphia chromosome-negative acute lymphoblastic leukemia in adolescents and adults according to early cytologic response and minimal residual disease after consolidation assessed by ﬂow cytometry: ﬁnal results of the PETHEMA ALL-AR-03 trial. J Clin Oncol. 2014; 32(15): 1595–1604. DOI: 10.1200/JCO.2013.52.2425.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ribera J.M., Oriol A., Morgades M. et al. Treatment of high-risk Philadelphia chromosome-negative acute lymphoblastic leukemia in adolescents and adults according to early cytologic response and minimal residual disease after consolidation assessed by ﬂow cytometry: ﬁnal results of the PETHEMA ALL-AR-03 trial. J Clin Oncol. 2014; 32(15): 1595–1604. DOI: 10.1200/JCO.2013.52.2425.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Basso G., Veltroni M., Valsecchi M.G. et al. Risk of relapse of childhood acute lymphoblastic leukemia is predicted by ﬂow cytometric measurement of residual disease on day 15 bone marrow. J Clin Oncol. 2009; 27(31): 5168–74. DOI: 10.1200/JCO.2008.20.8934.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Basso G., Veltroni M., Valsecchi M.G. et al. Risk of relapse of childhood acute lymphoblastic leukemia is predicted by ﬂow cytometric measurement of residual disease on day 15 bone marrow. J Clin Oncol. 2009; 27(31): 5168–74. DOI: 10.1200/JCO.2008.20.8934.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Björklund E., Mazur J., Söderhäll S., Porwit-MacDonald A. Flow cytometric follow-up of minimal residual disease in bone marrow gives prognostic information in children with acute lymphoblastic leukemia. Leukemia. 2003; 17(1): 138–48. DOI: 10.1038/sj.leu.2402736.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Björklund E., Mazur J., Söderhäll S., Porwit-MacDonald A. Flow cytometric follow-up of minimal residual disease in bone marrow gives prognostic information in children with acute lymphoblastic leukemia. Leukemia. 2003; 17(1): 138–48. DOI: 10.1038/sj.leu.2402736.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">San Miguel J.F., Vidriales M.B., López-Berges C. et al. Early immunophenotypical evaluation of minimal residual disease in acute myeloid leukemia identiﬁes different patient risk groups and may contribute to postinduction treatment stratiﬁcation. Blood. 2001; 98(6): 1746–51. DOI: 10.1182/blood.v98.6.1746</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">San Miguel J.F., Vidriales M.B., López-Berges C. et al. Early immunophenotypical evaluation of minimal residual disease in acute myeloid leukemia identiﬁes different patient risk groups and may contribute to postinduction treatment stratiﬁcation. Blood. 2001; 98(6): 1746–51. DOI: 10.1182/blood.v98.6.1746</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Maurillo L., Buccisano F., Del Principe M.I. et al. Toward optimization of postremission therapy for residual disease-positive patients with acute myeloid leukemia. J Clin Oncol. 2008; 26(30): 4944–51. DOI: 10.1200/JCO.2007.15.9814.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Maurillo L., Buccisano F., Del Principe M.I. et al. Toward optimization of postremission therapy for residual disease-positive patients with acute myeloid leukemia. J Clin Oncol. 2008; 26(30): 4944–51. DOI: 10.1200/JCO.2007.15.9814.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Terwijn M., van Putten W.L.J., Kelder A. et al. High prognostic impact of ﬂow cytometric minimal residual disease detection in acute myeloid leukemia: data from the HOVON/SAKK AML 42A study. J Clin Oncol. 2013; 31(31): 3889–97. DOI: 10.1200/JCO.2012.45.9628.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Terwijn M., van Putten W.L.J., Kelder A. et al. High prognostic impact of ﬂow cytometric minimal residual disease detection in acute myeloid leukemia: data from the HOVON/SAKK AML 42A study. J Clin Oncol. 2013; 31(31): 3889–97. DOI: 10.1200/JCO.2012.45.9628.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">van der Velden V.H.J., van der Sluijs-Geling A., Gibson B.E.S. et al. Clinical signiﬁcance of ﬂowcytometric minimal residual disease detection in pediatric acute myeloid leukemia patients treated according to the DCOG ANLL97/ MRC AML12 protocol. Leukemia. 2010; 24(9): 1599–1606. DOI: 10.1038/leu.2010.153.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">van der Velden V.H.J., van der Sluijs-Geling A., Gibson B.E.S. et al. Clinical signiﬁcance of ﬂowcytometric minimal residual disease detection in pediatric acute myeloid leukemia patients treated according to the DCOG ANLL97/ MRC AML12 protocol. Leukemia. 2010; 24(9): 1599–1606. DOI: 10.1038/leu.2010.153.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Buonamici S., Ottaviani E., Testoni N. et al. Real-time quantitation of minimal residual disease in inv(16)-positive acute myeloid leukemia may indicate risk for clinical relapse and may identify patients in a curable state. Blood. 2002; 99(2): 443–9. DOI: 10.1182/blood.v99.2.443.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Buonamici S., Ottaviani E., Testoni N. et al. Real-time quantitation of minimal residual disease in inv(16)-positive acute myeloid leukemia may indicate risk for clinical relapse and may identify patients in a curable state. Blood. 2002; 99(2): 443–9. DOI: 10.1182/blood.v99.2.443.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cilloni D., Renneville A., Hermitte F. et al. Real-time quantitative polymerase chain reaction detection of minimal residual disease by standardized WT1 assay to enhance risk stratiﬁcation in acute myeloid leukemia: a European LeukemiaNet study. J Clin Oncol. 2009; 27(31): 5195–201. DOI: 10.1200/JCO.2009.22.4865.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cilloni D., Renneville A., Hermitte F. et al. Real-time quantitative polymerase chain reaction detection of minimal residual disease by standardized WT1 assay to enhance risk stratiﬁcation in acute myeloid leukemia: a European LeukemiaNet study. J Clin Oncol. 2009; 27(31): 5195–201. DOI: 10.1200/JCO.2009.22.4865.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lobanova T., Parovichnikova E., Galtseva I. et al. Negative minimal residual disease status by multicolour ﬂow cytometry after 1st course is the most predictive factor for AML patients. HemaSphere. 2019; 3: 477. DOI: 10.1097/01.hs9.0000562516.06403.b0.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lobanova T., Parovichnikova E., Galtseva I. et al. Negative minimal residual disease status by multicolour ﬂow cytometry after 1st course is the most predictive factor for AML patients. HemaSphere. 2019; 3: 477. DOI: 10.1097/01.hs9.0000562516.06403.b0.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Combination Chemotherapy Based on Risk of Relapse in Treating Young Patients With Acute Lymphoblastic Leukemia (AIEOP LLA 2000). ClinicalTrials.gov (database of privately and publicly funded clinical studies), 2008: https://clinicaltrials.gov/.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Combination Chemotherapy Based on Risk of Relapse in Treating Young Patients With Acute Lymphoblastic Leukemia (AIEOP LLA 2000). ClinicalTrials.gov (database of privately and publicly funded clinical studies), 2008: https://clinicaltrials.gov/.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Clinical trials AIEOP-BFM ALL 2009 (2007-004270-43). EU Clinical Trials Register, 2010: https://www.clinicaltrialsregister.eu/.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Clinical trials AIEOP-BFM ALL 2009 (2007-004270-43). EU Clinical Trials Register, 2010: https://www.clinicaltrialsregister.eu/.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ALL-REZ BFM 2002: Multi-Center Study for Children With Relapsed Acute Lymphoblastic Leukemia. ClinicalTrials.gov (database of privately and publicly funded clinical studies), 2008: https://clinicaltrials.gov/</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ALL-REZ BFM 2002: Multi-Center Study for Children With Relapsed Acute Lymphoblastic Leukemia. ClinicalTrials.gov (database of privately and publicly funded clinical studies), 2008: https://clinicaltrials.gov/</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Eckert C., von Stackelberg A., Seeger K. et al. Minimal residual disease after induction is the strongest predictor of prognosis in intermediate risk relapsed acute lymphoblastic leukaemia — long-term results of trial ALL-REZ BFM P95/96. Eur J Cancer. 2013; 49(6): 1346–55. DOI: 10.1016/j.ejca.2012.11.010.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Eckert C., von Stackelberg A., Seeger K. et al. Minimal residual disease after induction is the strongest predictor of prognosis in intermediate risk relapsed acute lymphoblastic leukaemia — long-term results of trial ALL-REZ BFM P95/96. Eur J Cancer. 2013; 49(6): 1346–55. DOI: 10.1016/j.ejca.2012.11.010.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Treatment of High Risk Adult Acute Lymphoblastic Leukemia (LAL-AR/2003). ClinicalTrials.gov (database of privately and publicly funded clinical studies), 2009: https://clinicaltrials.gov/.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Treatment of High Risk Adult Acute Lymphoblastic Leukemia (LAL-AR/2003). ClinicalTrials.gov (database of privately and publicly funded clinical studies), 2009: https://clinicaltrials.gov/.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">German Multicenter Trial for Treatment of Newly Diagnosed Acute Lymphoblastic Leukemia in Adults (07/2003). ClinicalTrials.gov (database of privately and publicly funded clinical studies), 2005: https://clinicaltrials.gov/.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">German Multicenter Trial for Treatment of Newly Diagnosed Acute Lymphoblastic Leukemia in Adults (07/2003). ClinicalTrials.gov (database of privately and publicly funded clinical studies), 2005: https://clinicaltrials.gov/.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Multicenter Clinical Trial for Adult Ph-negative ALL. Non-intensive But Noniterruptive Treatment. ClinicalTrials.gov (database of privately and publicly funded clinical studies), 2010: https://clinicaltrials.gov/.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Multicenter Clinical Trial for Adult Ph-negative ALL. Non-intensive But Noniterruptive Treatment. ClinicalTrials.gov (database of privately and publicly funded clinical studies), 2010: https://clinicaltrials.gov/.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shen Z., Gu X., Mao W. et al. Inﬂuence of pre-transplant minimal residual disease on prognosis after Allo-SCT for patients with acute lymphoblastic leukemia: Systematic review and meta-analysis. BMC Cancer. 2018; 18(1). DOI: 10.1186/s12885-018-4670-5.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shen Z., Gu X., Mao W. et al. Inﬂuence of pre-transplant minimal residual disease on prognosis after Allo-SCT for patients with acute lymphoblastic leukemia: Systematic review and meta-analysis. BMC Cancer. 2018; 18(1). DOI: 10.1186/s12885-018-4670-5.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Leung W., Pui C.H., Coustan-Smith E. et al. Detectable minimal residual disease before hematopoietic cell transplantation is prognostic but does not preclude cure for children with very-high-risk leukemia. Blood. 2012; 120(2): 468–72. DOI: 10.1182/blood-2012-02-409813.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Leung W., Pui C.H., Coustan-Smith E. et al. Detectable minimal residual disease before hematopoietic cell transplantation is prognostic but does not preclude cure for children with very-high-risk leukemia. Blood. 2012; 120(2): 468–72. DOI: 10.1182/blood-2012-02-409813.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Norkin M., Katragadda L., Zou F. et al. Minimal residual disease by either ﬂow cytometry or cytogenetics prior to an allogeneic hematopoietic stem cell transplant is associated with poor outcome in acute myeloid leukemia. Blood Cancer J. 2017; 7(12): 634. DOI: 10.1038/s41408-017-0007-x.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Norkin M., Katragadda L., Zou F. et al. Minimal residual disease by either ﬂow cytometry or cytogenetics prior to an allogeneic hematopoietic stem cell transplant is associated with poor outcome in acute myeloid leukemia. Blood Cancer J. 2017; 7(12): 634. DOI: 10.1038/s41408-017-0007-x.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Anthias C., Dignan F.L., Morilla R. et al. Pre-transplant MRD predicts outcome following reduced-intensity and myeloablative allogeneic hemopoietic SCT in AML. Bone Marrow Transplant. 2014; 49(5): 679–83. DOI: 10.1038/bmt.2014.9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Anthias C., Dignan F.L., Morilla R. et al. Pre-transplant MRD predicts outcome following reduced-intensity and myeloablative allogeneic hemopoietic SCT in AML. Bone Marrow Transplant. 2014; 49(5): 679–83. DOI: 10.1038/bmt.2014.9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Buckley S.A., Wood B.L., Othus M. et al. Minimal residual disease prior to allogeneic hematopoietic cell transplantation in acute myeloid leukemia: a meta-analysis. Haematologica. 2017; 102(5): 865–73. DOI: 10.3324/haematol.2016.159343.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Buckley S.A., Wood B.L., Othus M. et al. Minimal residual disease prior to allogeneic hematopoietic cell transplantation in acute myeloid leukemia: a meta-analysis. Haematologica. 2017; 102(5): 865–73. DOI: 10.3324/haematol.2016.159343.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Eckert C., Chen-Santel C., Peters C. et al. Interventional intensiﬁcation of chemotherapy prior to hematopietic stem cell transplantation reduces residual leukemia but does not improve survival in children with relapsed acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2014; 124(21): 61. DOI: 10.1182/blood.v124.21.61.61.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Eckert C., Chen-Santel C., Peters C. et al. Interventional intensiﬁcation of chemotherapy prior to hematopietic stem cell transplantation reduces residual leukemia but does not improve survival in children with relapsed acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2014; 124(21): 61. DOI: 10.1182/blood.v124.21.61.61.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gökbuget N., Dombret H., Bonifacio M. et al. Blinatumomab for minimal residual disease in adults with B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2018; 131(14): 1522–31. DOI: 10.1182/blood-2017-08-798322.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gökbuget N., Dombret H., Bonifacio M. et al. Blinatumomab for minimal residual disease in adults with B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2018; 131(14): 1522–31. DOI: 10.1182/blood-2017-08-798322.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Brüggemann M., Raff T., Flohr T. et al. Clinical signiﬁcance of minimal residual disease quantiﬁcation in adult patients with standard-risk acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2006; 107(3): 1116–23. DOI: 10.1182/blood-2005-07-2708.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Brüggemann M., Raff T., Flohr T. et al. Clinical signiﬁcance of minimal residual disease quantiﬁcation in adult patients with standard-risk acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2006; 107(3): 1116–23. DOI: 10.1182/blood-2005-07-2708.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit40"><label>40</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pemmaraju N., Kantarjian H., Jorgensen J.L. et al. Signiﬁcance of recurrence of minimal residual disease detected by multi-parameter ﬂow cytometry in patients with acute lymphoblastic leukemia in morphological remission. Am J Hematol. 2017; 92(3): 279–85. DOI: 10.1002/ajh.24629.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pemmaraju N., Kantarjian H., Jorgensen J.L. et al. Signiﬁcance of recurrence of minimal residual disease detected by multi-parameter ﬂow cytometry in patients with acute lymphoblastic leukemia in morphological remission. Am J Hematol. 2017; 92(3): 279–85. DOI: 10.1002/ajh.24629.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit41"><label>41</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Raff T., Gökbuget N., Lüschen S. et al. Molecular relapse in adult standardrisk ALL patients detected by prospective MRD monitoring during and after maintenance treatment: Data from the GMALL 06/99 and 07/03 trials. Blood. 2007; 109(3): 910–5. DOI: 10.1182/blood-2006-07-037093.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Raff T., Gökbuget N., Lüschen S. et al. Molecular relapse in adult standardrisk ALL patients detected by prospective MRD monitoring during and after maintenance treatment: Data from the GMALL 06/99 and 07/03 trials. Blood. 2007; 109(3): 910–5. DOI: 10.1182/blood-2006-07-037093.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit42"><label>42</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Drokov M., Popova N., Davydova Y. et al. Preanalytical phase in ﬂow cytometric evaluation of bone marrow. ESCCA 2017 Abstract book:112.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Drokov M., Popova N., Davydova Y. et al. Preanalytical phase in ﬂow cytometric evaluation of bone marrow. ESCCA 2017 Abstract book:112.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit43"><label>43</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Neale G.A.M., Coustan-Smith E., Stow P. et al. Comparative analysis of ﬂow cytometry and polymerase chain reaction for the detection of minimal residual disease in childhood acute lymphoblastic leukemia. Leukemia. 2004; 18(5): 934–8. DOI: 10.1038/sj.leu.2403348.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Neale G.A.M., Coustan-Smith E., Stow P. et al. Comparative analysis of ﬂow cytometry and polymerase chain reaction for the detection of minimal residual disease in childhood acute lymphoblastic leukemia. Leukemia. 2004;18(5): 934–8. DOI: 10.1038/sj.leu.2403348.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit44"><label>44</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Thörn I., Forestier E., Botling J. et al. Minimal residual disease assessment in childhood acute lymphoblastic leukaemia: a Swedish multi-centre study comparing real-time polymerase chain reaction and multicolour ﬂow cytometry. Br J Haematol. 2011; 152(6): 743–53. DOI: 10.1111/j.1365-2141.2010.08456.x.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Thörn I., Forestier E., Botling J. et al. Minimal residual disease assessment in childhood acute lymphoblastic leukaemia: a Swedish multi-centre study comparing real-time polymerase chain reaction and multicolour ﬂow cytometry. Br J Haematol. 2011; 152(6): 743–53. DOI: 10.1111/j.1365-2141.2010.08456.x.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit45"><label>45</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hovorkova L., Zaliova M., Venn N.C. et al. Monitoring of childhood ALL using BCR-ABL1 genomic breakpoints identiﬁes a subgroup with CML-like biology. Blood. 2017; 129(20): 2771–81. DOI: 10.1182/blood-2016-11-749978.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hovorkova L., Zaliova M., Venn N.C. et al. Monitoring of childhood ALL using BCR-ABL1 genomic breakpoints identiﬁes a subgroup with CML-like biology. Blood. 2017; 129(20): 2771–81. DOI: 10.1182/blood-2016-11-749978.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit46"><label>46</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nagel I., Bartels M., Duell J. et al. Hematopoietic stem cell involvement in BCRABL1-positive ALL as a potential mechanism of resistance to blinatumomab therapy. Blood. 2017; 130(18): 2027–31. DOI: 10.1182/blood-2017-05-782888.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nagel I., Bartels M., Duell J. et al. Hematopoietic stem cell involvement in BCRABL1-positive ALL as a potential mechanism of resistance to blinatumomab therapy. Blood. 2017; 130(18): 2027–31. DOI: 10.1182/blood-2017-05-782888.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit47"><label>47</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cazzaniga G., de Lorenzo P., Alten J. et al. Predictive value of minimal residual disease in philadelphia-chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia treated with imatinib in the European intergroup study of post-induction treatment of Philadelphia-chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia, based on immunoglobulin/T-cell receptor and BCR/ABL1 methodologies. Haematologica. 2018; 103(1): 107–15. DOI: 10.3324/haematol.2017.176917.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cazzaniga G., de Lorenzo P., Alten J. et al. Predictive value of minimal residual disease in philadelphia-chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia treated with imatinib in the European intergroup study of post-induction treatment of Philadelphia-chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia, based on immunoglobulin/T-cell receptor and BCR/ABL1 methodologies. Haematologica. 2018; 103(1): 107–15. DOI: 10.3324/haematol.2017.176917.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit48"><label>48</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Schenk T.M., Keyhani A., Bottcher S. et al. Multilineage involvement of Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukemia. Leukemia. 1998; 12(5): 666–74. DOI: 10.1038/sj.leu.2400986.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Schenk T.M., Keyhani A., Bottcher S. et al. Multilineage involvement of Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukemia. Leukemia. 1998; 12(5): 666–74. DOI: 10.1038/sj.leu.2400986.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit49"><label>49</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Inaba H., Coustan-Smith E., Cao X. et al. Comparative analysis of different approaches to measure treatment response in acute myeloid leukemia. J Clin Oncol. 2012; 30(29): 3625–32. DOI: 10.1200/JCO.2011.41.5323.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Inaba H., Coustan-Smith E., Cao X. et al. Comparative analysis of different approaches to measure treatment response in acute myeloid leukemia. J Clin Oncol. 2012; 30(29): 3625–32. DOI: 10.1200/JCO.2011.41.5323.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit50"><label>50</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Treatment of Patients With Newly Diagnosed Acute Myeloid Leukemia or Myelodysplasia. ClinicalTrials.gov (database of privately and publicly funded clinical studies), 2005: https://clinicaltrials.gov/.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Treatment of Patients With Newly Diagnosed Acute Myeloid Leukemia or Myelodysplasia. ClinicalTrials.gov (database of privately and publicly funded clinical studies), 2005: https://clinicaltrials.gov/.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
