Médecine néonatale
Prise en charge de l’anémie chez l’enfant prématuré
Clampage retardé du cordon ombilical
Efficacy and safety of umbilical cord milking at birth: a systematic review and meta-analysis. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : JAMA Pediatr 2015;169(1):18-25.
Référence : PubMed 25365246
DOI : 10.1001/jamapediatrics.2014.1906
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25365246 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Effects of umbilical cord milking on the need for packed red blood cell transfusions and early neonatal hemodynamic adaptation in preterm infants born ≤1500 g: a prospective, randomized, controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Pediatr Hematol Oncol 2014;36(8):e493-8.
Référence : PubMed 24633297
DOI : 10.1097/MPH.0000000000000143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24633297 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Effect of delayed versus early umbilical cord clamping on neonatal outcomes and iron status at 4 months: a randomised controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : BMJ 2011;343:d7157.
Référence : PubMed 22089242
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22089242 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Early versus delayed umbilical cord clamping in infants with congenital heart disease: a pilot, randomized, controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Perinatol 2015;35(10):826-31.
Référence : PubMed 26226244
DOI : 10.1038/jp.2015.89
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26226244 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Placental transfusion strategies in very preterm neonates: a systematic review and meta-analysis. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Obstet Gynecol 2014;124(1):47-56.
Référence : PubMed 24901269
DOI : 10.1097/AOG.0000000000000324
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Effect of delayed cord clamping on very preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Am J Obstet Gynecol 2015;213(5):676.e1-7.
Référence : PubMed 26196456
DOI : 10.1016/j.ajog.2015.07.016
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Whole-blood viscosity in the neonate: effects of gestational age, hematocrit, mean corpuscular volume and umbilical cord milking. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Perinatol 2014;34(1):16-21.
Référence : PubMed 24030677
DOI : 10.1038/jp.2013.112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24030677 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Umbilical cord milking reduces need for red cell transfusions and improves neonatal adaptation in preterm infants: meta-analysis. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Obstet Gynaecol Res 2015;41(6):890-5.
Référence : PubMed 25656528
DOI : 10.1111/jog.12657
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25656528 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Umbilical cord milking in term infants delivered by cesarean section: a randomized controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Perinatol 2012;32(8):580-4.
Référence : PubMed 22094494
DOI : 10.1038/jp.2011.159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22094494 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Early versus delayed cord clamping in term and preterm births: a review. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Obstet Gynaecol Can 2012;34(6):525-31.
Référence : PubMed 22673168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22673168 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Umbilical cord milking reduces the need for red cell transfusions and improves neonatal adaptation in infants born at less than 29 weeks' gestation: a randomised controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2008;93(1):F14-9.
Référence : PubMed 17234653
DOI : 10.1136/adc.2006.108902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17234653 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Late vs early clamping of the umbilical cord in full-term neonates: systematic review and meta-analysis of controlled trials. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : JAMA 2007;297(11):1241-52.
Référence : PubMed 17374818
DOI : 10.1001/jama.297.11.1241
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Association of umbilical cord management strategies with outcomes of preterm infants: a systematic review and network meta-analysis. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : JAMA Pediatr 2021;175(4):e210102.
Référence : PubMed 33683307
DOI : 10.1001/jamapediatrics.2021.0102
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Clamp late and maintain perfusion (CLAMP) policy: delayed cord clamping in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Matern Fetal Neonatal Med 2016;29(11):1705-9.
Référence : PubMed 26135773
DOI : 10.3109/14767058.2015.1061496
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Delayed umbilical cord clamping in premature neonates. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Obstet Gynecol 2012;120(2 Pt 1):325-30.
Référence : PubMed 22825092
DOI : 10.1097/AOG.0b013e31825f269f
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Neonatal resuscitation with an intact cord: a randomized clinical trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Pediatr 2016;178:75-80.e3.
Référence : PubMed 27574999
DOI : 10.1016/j.jpeds.2016.07.053
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Umbilical cord milking versus delayed cord clamping in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Pediatrics 2015;136(1):61-9.
Référence : PubMed 26122803
DOI : 10.1542/peds.2015-0368
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26122803 (ouvre une nouvelle fenêtre)
The effects of umbilical cord milking in extremely preterm infants: a randomized controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Perinatol 2013;33(10):763-7.
Référence : PubMed 23867960
DOI : 10.1038/jp.2013.70
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23867960 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Committee Opinion No. 684: Delayed umbilical cord clamping after birth. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Obstet Gynecol 2017;129(1):e5-10.
Référence : PubMed 28002310
DOI : 10.1097/AOG.0000000000001860
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Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Cochrane Database Syst Rev 2013;(7):CD004074.
Référence : PubMed 23843134
DOI : 10.1002/14651858.CD004074.pub3
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Seven-month developmental outcomes of very low birth weight infants enrolled in a randomized controlled trial of delayed versus immediate cord clamping. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Perinatol 2010;30(1):11-6.
Référence : PubMed 19847185
DOI : 10.1038/jp.2009.170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19847185 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Effects of delayed cord clamping in very-low-birth-weight infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Perinatol 2011;31 Suppl 1:S68-71.
Référence : PubMed 21448208
DOI : 10.1038/jp.2010.186
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Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies to influence placental transfusion at preterm birth on maternal and infant outcomes. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD003248.
Référence : PubMed 22895933
DOI : 10.1002/14651858.CD003248.pub3
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Milking compared with delayed cord clamping to increase placental transfusion in preterm neonates: a randomized controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Obstet Gynecol 2011;117(2 Pt 1):205-11.
Référence : PubMed 21252731
DOI : 10.1097/AOG.0b013e3181fe46ff
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Umbilical cord milking stabilizes cerebral oxygenation and perfusion in infants born before 29 weeks of gestation. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Pediatr 2012;161(4):742-7.
Référence : PubMed 22578578
DOI : 10.1016/j.jpeds.2012.03.053
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Delayed cord clamping in preterm infants delivered at 34-36 weeks' gestation: a randomised controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2008;93(1):F20-3.
Référence : PubMed 17307809
DOI : 10.1136/adc.2006.100354
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Effect of gravity on volume of placental transfusion: a multicentre, randomised, non-inferiority trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Lancet 2014;384(9939):235-40.
Référence : PubMed 24746755
DOI : 10.1016/S0140-6736(14)60197-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24746755 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Delayed umbilical cord clamping for reducing anaemia in low birthweight infants: implications for developing countries. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Ann Trop Paediatr 2006;26(3):157-67.
Référence : PubMed 16925952
DOI : 10.1179/146532806X120246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16925952 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Utilisation du sang du cordon ombilical pour les analyses sanguines
Using umbilical cord blood for the initial blood tests of VLBW neonates results in higher hemoglobin and fewer RBC transfusions. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Perinatol 2013;33(5):363-5.
Référence : PubMed 23047426
DOI : 10.1038/jp.2012.127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23047426 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Cord blood sampling for neonatal admission laboratory testing-an evidence-based blood conservation strategy. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Semin Perinatol. 2023;47(5):151786. Epub 2023 Jun 11.
Référence : PubMed 37365044
DOI : 10.1016/j.semperi.2023.151786
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37365044/ (ouvre une nouvelle fenêtre)
Effect of umbilical cord blood sampling versus admission blood sampling on requirement of blood transfusion in extremely preterm infants: a randomized controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Pediatr 2019;211:39-45.e2.
Référence : PubMed 31113718
DOI : 10.1016/j.jpeds.2019.04.033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31113718 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Umbilical cord blood as a replacement source for admission complete blood count in premature infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Perinatol 2012;32(2):97-102.
Référence : PubMed 21566570
DOI : 10.1038/jp.2011.60
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21566570 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Postponing or eliminating red blood cell transfusions of very low birth weight neonates by obtaining all baseline laboratory blood tests from otherwise discarded fetal blood in the placenta. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Transfusion 2011;51(2):253-8.
Référence : PubMed 20723166
DOI : 10.1111/j.1537-2995.2010.02827.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20723166 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Agents Stimulant l’Érythropoïèse (ASE)
Iron supplementation for preterm infants receiving restrictive red blood cell transfusions: reassessment of practice safety. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Perinatol 2010;30(11):736-40.
Référence : PubMed 20220759
DOI : 10.1038/jp.2010.33
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20220759 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Vitamin E levels during early iron supplementation in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Am J Perinatol 2009;26(5):387-92.
Référence : PubMed 19263337
DOI : 10.1055/s-0029-1214233
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Erythropoietin concentrations and neurodevelopmental outcome in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Pediatrics 2006;118(3):e635-40.
Référence : PubMed 16908620
DOI : 10.1542/peds.2005-3186
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16908620 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Higher cumulative doses of erythropoietin and developmental outcomes in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Pediatrics 2009;124(4):e681-7.
Référence : PubMed 19786428
DOI : 10.1542/peds.2008-2701
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19786428 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Iron supplementation enhances response to high doses of recombinant human erythropoietin in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1998;79(1):F44-8.
Référence : PubMed 9797624
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Early erythropoietin administration does not increase the risk of retinopathy in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Pediatr Neonatol 2017;58(1):48-56.
Référence : PubMed 27346390
DOI : 10.1016/j.pedneo.2016.03.006
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How to administrate erythropoietin, intravenous or subcutaneous? (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Acta Paediatr 2013;102(6):579-83.
Référence : PubMed 23414120
DOI : 10.1111/apa.12193
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414120 (ouvre une nouvelle fenêtre)
An approach to using recombinant erythropoietin for neuroprotection in very preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Pediatrics 2008;122(2):375-82.
Référence : PubMed 18676556
DOI : 10.1542/peds.2007-2591
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Safety of early high-dose recombinant erythropoietin for neuroprotection in very preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Pediatr 2015;167(1):52-7.e1-3.
Référence : PubMed 25863661
DOI : 10.1016/j.jpeds.2015.02.052
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A randomized, controlled trial of the effects of adding vitamin B12 and folate to erythropoietin for the treatment of anemia of prematurity. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Pediatrics 2006;118(1):180-8.
Référence : PubMed 16818564
DOI : 10.1542/peds.2005-2475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16818564 (ouvre une nouvelle fenêtre)
Effects of a combined therapy of erythropoietin, iron, folate, and vitamin B12 on the transfusion requirements of extremely low birth weight infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Pediatrics 2006;118(5):2004-13.
Référence : PubMed 17079573
DOI : 10.1542/peds.2006-1113
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Early versus late enteral prophylactic iron supplementation in preterm very low birth weight infants: a randomised controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2014;99(2):F105-9.
Référence : PubMed 24302687
DOI : 10.1136/archdischild-2013-304650
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A phase I/II trial of high-dose erythropoietin in extremely low birth weight infants: pharmacokinetics and safety. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Pediatrics 2008;122(2):383-91.
Référence : PubMed 18676557
DOI : 10.1542/peds.2007-2711
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Effect of high-dose erythropoietin on blood transfusions in extremely low gestational age neonates: post hoc analysis of a randomized clinical trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : JAMA Pediatr 2020;174(10):933-43.
Référence : PubMed 32804205
DOI : 10.1001/jamapediatrics.2020.2271
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Association between early administration of high-dose erythropoietin in preterm infants and brain MRI abnormality at term-equivalent age. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : JAMA 2014;312(8):817-24.
Référence : PubMed 25157725
DOI : 10.1001/jama.2014.9645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25157725 (ouvre une nouvelle fenêtre)
L'érythropoïétine humaine recombinante chez le nouveau-né : recommandations pour la pratique clinique de la Société française de néonatologie. [Recombinant human erythropoietin in neonates: guidelines for clinical practice from the French Society of Neonatology.] [French] (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Arch Pediatr 2015;22(10):1092-7.
Référence : PubMed 26320680
DOI : 10.1016/j.arcped.2015.07.001
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Outcomes of extremely low birth weight infants given early high-dose erythropoietin. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Perinatol 2013;33(3):226-30.
Référence : PubMed 22722674
DOI : 10.1038/jp.2012.78
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Enteral iron supplementation in preterm and low birth weight infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Cochrane Database Syst Rev 2012;(3):CD005095.
Référence : PubMed 22419305
DOI : 10.1002/14651858.CD005095.pub2
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The use of erythropoietin-stimulating agents versus supportive care in newborns with hereditary spherocytosis: a single centre's experience. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Eur J Haematol 2014;93(2):161-4.
Référence : PubMed 24660843
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A randomized, masked, placebo-controlled study of darbepoetin alfa in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Pediatrics 2013;132(1):e119-27.
Référence : PubMed 23776118
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Cognitive outcomes of preterm infants randomized to darbepoetin, erythropoietin, or placebo. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Pediatrics 2014;133(6):1023-30.
Référence : PubMed 24819566
DOI : 10.1542/peds.2013-4307
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A randomized, masked study of weekly erythropoietin dosing in preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Pediatr 2012;160(5):790-5.e1.
Référence : PubMed 22137666
DOI : 10.1016/j.jpeds.2011.10.026
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Intravenous iron administration together with parenteral nutrition to very preterm Jehovah's Witness twins. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : BMJ Case Rep 2014;2014:bcr2013202167.
Référence : PubMed 24891477
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Decrease in incidence of bronchopulmonary dysplasia with erythropoietin administration in preterm infants: a retrospective study. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Neonatology 2012;102(4):287-92.
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Pharmacodynamically optimized erythropoietin treatment combined with phlebotomy reduction predicted to eliminate blood transfusions in selected preterm infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Pediatr Res 2014;75(2):336-42.
Référence : PubMed 24216541
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Use of recombinant human erythropoietin and risk of severe retinopathy in extremely low-birth-weight infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Pharmacotherapy 2008;28(11):1335-40.
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The effect of recombinant human erythropoietin on the development of retinopathy of prematurity. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Am J Perinatol 2010;27(1):67-71.
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Early erythropoietin influences both transfusion and ventilation need in very low birth weight infants. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Matern Fetal Neonatal Med 2011;24(8):1060-4.
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Erythropoietin prevents necrotizing enterocolitis in very preterm infants: a randomized controlled trial. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : J Transl Med 2020;18(1):308.
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Erythropoietin and retinopathy of prematurity: a meta-analysis. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Eur J Pediatr 2014;173(10):1355-64.
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Effect of short-term recombinant human erythropoietin therapy in the prevention of anemia of prematurity in very low birth weight neonates. (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Bangladesh Med Res Counc Bull 2012;38(3):119-23.
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Tolérance de l’anémie des nourrissons de très faible poids à la naissance
Implementing a program to improve compliance with neonatal intensive care unit transfusion guidelines was accompanied by a reduction in transfusion rate: a pre-post analysis within a multihospital health care system. (ouvre une nouvelle fenêtre)
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Red blood cell transfusion in newborn infants. [Les transfusions de culot globulaire aux nouveau-nés.] [English, French] (ouvre une nouvelle fenêtre)
Source : Paediatr Child Health 2014;19(4):213-22.
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Neurodevelopmental outcome of extremely low birth weight infants randomly assigned to restrictive or liberal hemoglobin thresholds for blood transfusion. (ouvre une nouvelle fenêtre)
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