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Abb. 5

Literatur

  1. Statistisches Bundesamt (2020) Personen mit Migrationshintergrund. www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Methoden/migrationshintergrund.html?nn=208952

  2. Robert Koch-Institut (Hrsg) (2015) Gesundheit in Deutschland. Gesundheitsberichtserstattung des Bundes. Gemeinsam getragen von RKI und Destatis. RKI, Berlin

    Google Scholar 

  3. Berger F (2018) Typ-2-Diabetes und Migranten: Menschen aus verschiedenen Sprach- und Kulturräumen. Diabetologie 13:241–255

    Article  Google Scholar 

  4. Hundenbom J, Enderer J (2019) Die Neuregelung des Mikrozensus ab 2020. WISTA 6. DeStatis, Wiesbaden, S 9–17 (Artikelnummer: 1010200-19006-4)

    Google Scholar 

  5. Statistisches Bundesamt (2022) Pressemitteilung Nr. 162 vom 12. April. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/04/PD22_162_125.html. Zugegriffen: 16. Apr. 2022

  6. Statistisches Bundesamt (Destatis) (2022) Bevölkerung und Erwerbstätigkeit (Bevölkerung mit Migrationshintergrund Ergebnisse des Mikrozensus 2021. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Publikationen/Downloads-Migration/migrationshintergrund-2010220217004.pdf?__blob=publicationFile. Zugegriffen: 16. Apr. 2022

  7. Jacobs E, Rathmann W (2017) Epidemiologie des Diabetes. Diabetologie 12:437–446

    Article  Google Scholar 

  8. Tenkorang EY (2017) Early onset of type 2 diabetes among visible minority and immigrant populations in Canada. Ethn Health 22:266–284

    Article  PubMed  Google Scholar 

  9. Aydinkoc K et al (2011) Diabetesprävalenz und Diabetes-spezifisches Wissen bei türkischen MigrantInnen. ÖDG-Herbsttagung, S 28 (Zugriff am 11. Juni 2018 unter: www.oedg.at/pdf/1111_OEDG_JT_Programm.pdf)

    Google Scholar 

  10. Meeks KA, Freitas-Da-Silva D, Adeyemo A et al (2016) Disparities in type 2 diabetes prevalence among ethnic minority groups resident in Europe: a systematic review and meta-analysis. Intern Emerg Med 11:327–340

    Article  PubMed  Google Scholar 

  11. Ujcic-Voortman JK, Schram MT, Jacobs-van der Bruggen MA et al (2009) Diabetes prevalence and risk factors among ethnic minorities. Eur J Public Health 19:511–515

    Article  PubMed  Google Scholar 

  12. Stirbu I, Kunst AE, Bos V et al (2006) Differences in avoidable mortality between migrants and the native Dutch in The Netherlands. BMC Public Health 6:78

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  13. Li X, Sundquist J, Zöller B et al (2013) Risk of hospitalization for type 2 diabetes in first- and second-generation immigrants in Sweden: a nationwide follow-up study. J Diabetes Complicat 27:49–53

    Article  Google Scholar 

  14. Vandenheede H, Deboosere P, Stirbu I et al (2012) Migrant mortality from diabetes mellitus across Europe: the importance of socio-economic change. Eur J Epidemiol 27:109–117

    Article  PubMed  Google Scholar 

  15. Sivaprasad S, Gupta B, Gulliford MC et al (2012) Ethnic variations in the prevalence of diabetic retinopathy in people with diabetes attending screening in the United Kingdom (DRIVE UK). Plos One 7:e32182

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  16. Reeske A, Zeeb H, Razum O et al (2012) Differences in the incidence of gestational diabetes between women of Turkish and German origin: an analysis of health insurance data from a statutory health insurance in Berlin, Germany (AOK), 2005–2007. Geburtshilfe Frauenheilkd 72:305–310

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  17. Statistik Austria (2020) Österreichische Gesundheitsbefragung 2019. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), Wien

    Google Scholar 

  18. Schmutterer I, Delcour J, Griebler R (Hrsg) (2017) Österreichischer Diabetesbericht 2017. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Wien

    Google Scholar 

  19. International Diabetes Federation (2021) IDF Diabetes Atlas, 10. Aufl. International Diabetes Federation, Brussels (https://www.diabetesatlas.org)

    Google Scholar 

  20. Aydinkoc K, Fasching P, Taskiran T. et al (2011) Diabetesprävalenz und Diabetes-spezifisches Wissen bei türkischen MigrantInnen. ÖDG-Herbsttagung, S 28 (Zugriff am 11. Juni 2018 unter: www.oedg.org/pdf/1111_OEDG_JT_Programm.pdf)

    Google Scholar 

  21. Bundesministerium für Gesundheit. Statistik A (2007) Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007. Familie und Jugend. Soziodemografische und sozioökonomische Determinanten von Gesundheit

    Google Scholar 

  22. Kirkcaldy B, Wittig U, Furnham A et al (2006) Migration und Gesundheit. Psychosoziale Determinanten. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 49:873–883

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  23. White JS, Hamad R, Li X et al (2016) Long-term effects of neighbourhood deprivation on diabetes risk: quasi-experimental evidence from a refugee dispersal policy in Schweden. Lancet Diabetes Endocrinol 4:517–524

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  24. Statistik A (2007) Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007. Soziodemografische und sozioökonomische Determinanten von Gesundheit. Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, Wien

    Google Scholar 

  25. Petersmann A, Müller-Wieland D, Müller UA et al (2019) Definition, classification and diagnosis of diabetes mellitus. Exp Clin Endocrinol Diabetes 127(Suppl. 01):1–7

    Google Scholar 

  26. Unnikrishnan R, Anjana RM, Mohan V (2012) Drugs affecting HbA1c levels. Indian J Endocrinol Metab 16:528–531

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  27. Cohen RM, Haggerty S, Herman WH (2010) HbA1c for the diagnosis of diabetes and prediabetes: Is it time for a mid-course correction? J Clin Endocrinol Metab 95:5203–5206

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  28. Hinzmann R, Schlaeger C, Tran CT (2012) What do we need beyond hemoglobin A1c to get the complete picture of glycemia in people with diabetes? Int J Med Sci 9:665–681

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  29. Florkowski C (2013) HbA as a diagnostic test for diabetes mellitus—reviewing the evidence. Clin Biochem Rev 34:75–84

    PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  30. Herman WH, Cohen RM (2012) Racial and ethnic differences in the relationship between HbA1c and blood glucose: Implications for the diagnosis of diabetes. J Clin Endocrinol Metab 97:1067–1072

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  31. Zemlin AE, Matsha TE, Kengne AP et al (2015) Derivation and validation of an HbA1c optimal cutoff for diagnosing prediabetes in a South African mixed ancestry population. Clin Chim Acta 488:215–219

    Article  Google Scholar 

  32. Gordon DK, Hussain M, Kumar P et al (2020) The sickle effect: the silent titan affecting Glycated hemoglobin reliability. Cureus 12:e9685

    PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  33. Booth R, Jiang Y, Morrison H et al (2018) Ethnic dependent differences in diagnostic accuracy of glycated Hemoglobin (HbA1c) in Canadian adults. Diabetes Res Clin Pract: 143–149

  34. Wheeler E, Leong A, Liu CT et al (2017) Impact of common genetic determinants of Hemoglobin A1c on type 2 diabetes risk and diagnosis in ancestrally diverse populations: a transethnic genome-wide meta-analysis. PLoS Med 14:e1002383

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  35. Klonoff DC (2020) Hemoglobinopathies and Hemoglobin A1c in diabetes mellitus. J Diabetes Sci Technol 14:3–7

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  36. Weatherall DJ (2018) The evolving spectrum of the epidemiology of thalassemia. Hematol Oncol Clin North Am 32:165–175

    Article  PubMed  Google Scholar 

  37. Mathur R, Farmer RE, Eastwood SV et al (2020) Ethnic disparities in initiation and intensification of diabetes treatment in adults with type 2 diabetes in the UK, 1990–2017: a cohort study. PLoS Med 17:e1003106

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  38. Eberly LA, Yang L, Eneanya ND et al (2021) Association of race/ethnicity, gender, and socioeconomic status with sodium-glucose Cotransporter 2 inhibitor use among patients with diabetes in the US. JAMA Netw Open 4:e216139

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  39. Gerber C, Cai X, Lee J et al (2018) Incidence and progression of chronic kidney disease in black and white individuals with type 2 diabetes. Clin J Am Soc Nephrol 13:884–892

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  40. Mathur R, Dreyer G, Yaqoob MM et al (2018) Ethnic differences in the progression of chronic kidney disease and risk of death in a UK diabetic population: an observational cohort study. BMJ Open 8:e20145

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  41. Auzanneau M, Rosenbauer J, Maier W et al (2021) Heterogeneity of access to diabetes technology depending on area deprivation and demographics between 2016 and 2019 in Germany. J Diabetes Sci Technol 15:1059–1068

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  42. Cai XL, Ji LN (2019) Treatment response between Asian and non-Asian patients with type 2 diabetes: is there any similarity or difference? Chin Med J 132:1–3

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  43. Rashid M, Shahzad M, Mahmood S (2019) Variability in the therapeutic response of Metformin treatment in patients with type 2 diabetes mellitus. Pak J Med Sci 35:1–76

    Article  Google Scholar 

  44. Ito Y, Ambe K, Kobayashi M et al (2017) Ethnic difference in the pharmacodynamics-efficacy relationship of dipeptidyl peptidase‑4 inhibitors between Japanese and non-Japanese patients: a systematic review. Clin Pharmacol Ther 102:701–708

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  45. Kim YG, Hahn S, Oh J et al (2014) Differences in the HbA1c-lowering efficacy of glucagon-like peptide‑1 analogues between Asians and non-Asians: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Obes Metab 16:900–909

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  46. Geiser JS, Heathman MA, Cui X et al (2016) Clinical pharmacokinetics of dulaglutide in patients with type 2 diabetes: analyses of data from clinical trials. Clin Pharmacokinet 55:625–634

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  47. DeSouza C, Cariou B, Garg S et al (2020) Efficacy and safety of semaglutide for type 2 diabetes by race and ethnicity: a post hoc analysis of the SUSTAIN trials. J Clin Endocrinol Metab 105:dgz72

    Article  PubMed  Google Scholar 

  48. Scheen AJ (2020) SGLT2 inhibitors as add-on therapy to Metformin for people with type 2 diabetes: a review of placebo-controlled trials in asian versus non-asian patients. Diabetes Metab Syndr Obes 13:2765–2779

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  49. Urs-Vito A, von Jan U, Pramann O (2013) Dolmetscher-Apps im Patientengespräch – Talk per Touch. Dtsch Arztebl 1:26–28

    Google Scholar 

  50. Jaiteh M, Cormi C, Hannetel L et al (2022) Perception of the use of a telephone interpreting service during primary care consultations: a qualitative study with allophone migrants. PLoS ONE 17:e264832

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  51. Diker O, Deniz T, Çetinkaya A (2016) History of Turkish cuisine culture and the influence of the balkans. IOSR J Hum Soc Sci 21:1–6

    Google Scholar 

  52. Schmid B (2003) Ernährung und Migration, Empirische Untersuchungen zum Ernährungsverhalten italienischer, griechischer und türkischer Migrantinnen in Deutschland. UTZ, München

    Google Scholar 

  53. Galbete C, Nicolaou M, Meeks KA et al (2017) Food consumption, nutrient intake, and dietary patterns in Ghanaian migrants in Europe and their compatriots in Ghana. Food Nutr Res 61:1341809

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  54. Magni P, Bier DM, Pecorelli S et al (2017) Perspective: improving nutritional guidelines for sustainable health. Adv Nutr 8:532–545

    PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  55. Amoah S, Enin R, Sagoe K et al (2021) Feasibility of a culturally adapted dietary weight-loss intervention among Ghanaian migrants in Berlin, Germany: the ADAPT study. Int J Environ Res Public Health 18:510

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  56. Mora N, Golden SH (2017) Understanding cultural influences on dietary habits in Asian, Middle Eastern, and Latino patients with type 2 diabetes: a review of current literature and future directions. Curr Diab Rep 17:126. https://doi.org/10.1007/s11892-017-0952-6

    Article  PubMed  Google Scholar 

  57. Breuing J, Joisten C, Neuhaus AL et al (2021) Communication strategies in the prevention of type 2 diabetes and gestational diabetes in vulnerable groups: a scoping review. Syst Rev 10:301

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  58. Hadziabdic E, Pettersson S, Marklund H et al (2020) Development of a group-based diabetes education model for migrants with type 2 diabetes, living in Sweden. Prim Health Care Res Dev 21:e50

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  59. Rawal L, Sahle BW, Smith BJ et al (2021) Lifestyle interventions for type 2 diabetes management among migrants and ethnic minorities living in industrialized countries: a systematic review and meta-analyses. BMJ Open Diabetes Res Care 9:e1924

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  60. Weiss C, Oppelt P, Mayer RB (2019) The participation rate of migrant women in gestational diabetes screening in Austria: a retrospective analysis of 3293 births. Arch Gynecol Obstet 299:345–351

    Article  PubMed  Google Scholar 

  61. Pu J, Zhao B, Wang EJ et al (2015) Racial/ethnic differences in gestational diabetes prevalence and contribution of common risk factors. Paediatr Perinat Epidemiol 29:436–443

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  62. Seghieri G, Di Cianni G, Seghieri M et al (2020) Risk and adverse outcomes of gestational diabetes in migrants: a population cohort study. Diabetes Res Clin Pract 163:108128

    Article  PubMed  Google Scholar 

  63. Carolan M, Gill GK, Steele C (2012) Women’s experiences of factors that facilitate or inhibit gestational diabetes self-management. BMC Pregnancy Childbirth 12:99

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  64. El-Khoury Lesueur F, Sutter-Dallay AL, Panico L et al (2018) The perinatal health of immigrant women in France: a nationally representative study. Int J Public Health 63:1027–1036

    Article  PubMed  Google Scholar 

  65. Eggemoen AR, Wiegels Waage C, Sletner L et al (2018) Vitamin D, gestational diabetes and measures of glucose metabolism in a population-based multiethnic cohort. J Diabetes Res. https://doi.org/10.1155/2018/8939235

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  66. Ziegler AG, Wallner M, Kaiser I et al (2012) Long-term protective effect of lactation on the development of type 2 diabetes in women with recent gestational diabetes mellitus. Diabetes 61:3167–3171

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  67. Lange C, Schenk L, Bergmann R (2007) Verbreitung, Dauer und zeitlicher Trend des Stillens in Deutschland. Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS). Bundesgesundheitsblatt 50:624–633

    Article  CAS  Google Scholar 

  68. Shane AL (2014) Missing microbes: how the overuse of antibiotics is fueling our modern plagues. Emerg Infect Dis 20:1961

    Article  PubMed Central  Google Scholar 

  69. Berger F (2020) Diabetes und Schwangerschaft bei Migrantinnen. In: Stupin JH, Schäfer-Graf U, Hummel M (Hrsg) Diabetes in der Schwangerschaft. De Gruyter, Berlin, S 301–310

    Chapter  Google Scholar 

  70. Statistik Austria (2020) Österreichische Gesundheitsbefragung 2019. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), Wien

    Google Scholar 

  71. WHO (2013) Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf;jsessionid=AABE03207E539F6D022B9C096CDDB5C8?sequence=1

  72. World Health Organization (WHO) (2021) Obesity and overweight: fact sheet N 311. WHO, Geneva (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight)

    Google Scholar 

  73. WHO (Hrsg) (2007) The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. Summary. WHO, Copenhagen (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/98243/E89858.pdf)

    Google Scholar 

  74. Koletzko B, Godfrey KM, Poston L et al (2019) Nutrition during pregnancy, lactation and early childhood and its implications for maternal and long-term child health: The Early Nutrition Project recommendations. Ann Nutr Metab 74:93–106

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  75. Dietrich S, Phillipp K, Widhalm K (2007) Das HELENA Projekt. J Ernährungsmed 9:19–21

    Google Scholar 

  76. Strauss RS (2000) Childhood obesity and self-esteem. Pediatrics 105:e15

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  77. Segna D, Widhalm H, Pandey MP et al (2012) Impact of mother tongue and gender on overweight, obesity and extreme obesity in 24,989 Viennese children/adolescents (2–16 years). Wien Klin Wochenschr 124:782–788

    Article  PubMed  Google Scholar 

  78. Will B, Zeeb H, Baune BT (2005) Overweight and obesity at school entry among migrant and German children: a cross-sectional study. BMC Public Health 9:45

    Article  Google Scholar 

  79. Kobel S, Kettner S, Hermeling L et al (2019) Objectively assessed physical activity and weight status of primary school children in Germany with and without migration backgrounds. Public Health 173:75–82

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  80. Schlaud M (2010) Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS): Datengrundlage für eine evidenzbasierte Prävention. Public Health Forum 18:7–8

    Article  Google Scholar 

  81. Fismen AS, Buoncristiano M, Williams J et al (2021) Socioeconomic differences in food habits among 6‑ to 9‑year-old children from 23 countries-WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI 2015/2017). Obes Rev 22(Suppl. 06):e13211

    PubMed  Google Scholar 

  82. Deutsche Adipositas-Gesellschaft, Ernst JB, Arens-Azevêdo U, Bitzer B et al (2018) Quantitative Empfehlung zur Zuckerzufuhr in Deutschland. Deutsche Diabetes Gesellschaft und Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Bonn

    Google Scholar 

  83. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE et al (2002) Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 346:393–403

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  84. Landgraf R, Heinemann L, Schleicher E et al (2022) Definition, Klassifikation, Diagnostik und Differenzialdiagnostik des Diabetes mellitus: Update 2022. Diabetologie 17(Suppl. 02):S98–S110

    Google Scholar 

  85. Deutsches Institut für Ernährungsforschung (2022) DIfE – Deutscher Diabetes-Risiko-Test. Diabetologie 17(Suppl. 02):S441–S444

    Google Scholar 

  86. FINDRISK – Test für Diabetesrisiko. Diabetologie 2022; 17 (Suppl. 02) S437–S439

  87. BGBL. Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention vom 17. Juli 2015. Sect. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr.31.

  88. Knowler WC, Fowler SE, Hamman RF. Diabetes Prevention Program Research Group, Knowler WC et al (2009) 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Lancet 374:1677–1686

    Article  PubMed  Google Scholar 

  89. Jager MJ, van der Sande R, Essink-Bot ML et al (2019) Views and experiences of ethnic minority diabetes patients on dietetic care in the Netherlands—a qualitative study. Eur J Public Health 29:208–213

    Article  PubMed  Google Scholar 

  90. Sacks FM, Bray GA, Carey VJ et al (2009) Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, protein, and carbohydrates. N Eng J Med 360:859–873

    Article  CAS  Google Scholar 

  91. Hooper L, Summerbell CD, Thompson R et al (2011) Reduced or modified dietary fat for preventing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002137.pub2

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  92. Heidemann C, Hoffmann K, Spranger J et al (2005) A dietary pattern protective against type 2 diabetes in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)—Potsdam Study cohort. Diabetologia 48:1126–1134

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  93. Hassanein M, Al-Arouij M, Hamdy O et al (2017) Diabetes and Ramadan: practical guidelines. Diabetes Res Clin Pract 126:303–316

    Article  PubMed  Google Scholar 

  94. International Diabetes Federation (IDF) and the Diabetes and Ramadan DAR International Alliance. Practical Guidelines. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2016: 108–114. Zugriff am 25. Juli 2019 unter: www.idf.org/guidelines/diabetes-in-ramadan

  95. Babineaux SM, Toaima D, Boye KS et al (2015) Multi-country retrospective observational study of management and outcomes of patients with type 2 diabetes during Ramadan in 2010 (CREED). Diabet Med 32:819–828

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  96. Salti I, Bénard E, Detournay B et al (2004) A population-based study of diabetes and its characteristics during the fasting month of Ramadan in 13 countries: results of the epidemiology of diabetes and Ramadan 1422/2001 (EPIDIAR) study. Diabetes Care 27:2306–2311

    Article  PubMed  Google Scholar 

  97. Shiju R, Akhil A, Thankachan S et al (2022) Safety assessment of glucose-lowering drugs and importance of structured education during Ramadan: a systematic review and meta-analysis. J Diabetes Res: 3846253

  98. Azis KMA (2015) Fasting during Ramadan: efficacy, safety, and patient acceptability of vildagliptin in diabetic patients. Diabetes Metab Syndr Obes 16:207–211

    Article  Google Scholar 

  99. Salem BA, Farooqi MH, Suliman SG et al (2015) Use of sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors during de fasting of Ramadan: is there cause for concern? Ibnosina J Med Biomed Sci 8:81–88

    Google Scholar 

  100. Ali S, Davies MJ, Brady EM et al (2016) Guidelines for managing diabetes in Ramadan. Diabet Med 33:1315–1329

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  101. Ibrahim M, Davies MJ, Ahmad E et al (2020) Recommendations for management of diabetes during Ramadan: update 2020, applying the principles of the ADA/EASD consensus. BMJ Open Diabetes Res Care 8:e1248

    Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  102. Loh HH, Yee A, Loh HS et al (2016) Comparative studies of dipeptidyl peptidase 4 inhibitor vs sulphonylurea among Muslim Type 2 diabetes patients who fast in the month of Ramadan: A systematic review and metaanalysis. Prim Care Diabetes 10:210–219

    Article  PubMed  Google Scholar 

  103. Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Justiz (2007) Patientenrechte in Deutschland, Leitfaden für Ärztinnen/Ärzte. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/uploads/publications/BMG-G-G407-Patientenrechte-Deutschland.pdf. Zugegriffen: 20. Sept. 2015

  104. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 9, S. 277–282

  105. Aydinkoc-Tuzcu K, Schindler K, Sat S et al (2019) Migration und Diabetes (Update 2019). Wien Klin Wochenschr 131(Suppl 1):229–235

    Article  PubMed  Google Scholar 

  106. Boucher J (2017) Mediterranean eating pattern. Spectr Diabetes J. https://doi.org/10.2337/ds16-0074

    Article  Google Scholar 

  107. Gedrich K, Ottersdorf U (2002) Ernährung und Raum: Regionale und ethnische Ernährungsweisen in Deutschland. Bundesforschungsanstalt für Ernährung, Karlsruhe, S 104

    Google Scholar 

  108. Heidenhof F Hochkultur bringt Esskultur: Essen in Nordafrika und im Nahen Osten. https://www.bzfe.de/inhalt/hochkultur-bringt-esskultur-essen-in-nordafrika-und-im-nahen-osten-4808.html

  109. Deng F, Zhang A, Chan C (2013) Acculturation, dietary acceptability, and diabetes management among Chinese in North America. Front Endocrinol. https://doi.org/10.3389/fendo.2013.00108

    Article  Google Scholar 

  110. Kittler, Sucher, Nelms (2017) Food and culture, 7. Aufl.

    Google Scholar 

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Danksagung

Die Autoren der Praxisempfehlungen danken dem Praxisteam von Frau Dr. med. Sebahat Şat und den Mitgliedern des transkulturellen Beraterteams für ihr Engagement bei der Entwicklung des Praxistools zur Ernährung; Susa Schmidt-Kubeneck für Lektorat und Schnittstellenfunktion zur Geschäftsstelle der DDG; dem Ausschuss Ernährung der DDG, der Kommission Epidemiologie und Versorgungsforschung der DDG und der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Schwangerschaft der DDG für das Einbringen ihrer Expertise.

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Correspondence to Sebahat Şat, Kadriye Aydınkoç-Tuzcu, Faize Berger or Ina Danquah.

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Interessenkonflikt

S. Şat gibt an, für Boehringer Ingelheim, Santis, Sanofi-Aventis, Lilly Vorträge zu halten. Zusätzlich gibt Sebahat Şat an, dass für sie persönlich kein Interessenkonflikt vorliegt. K. Aydınkoç-Tuzcu hat von folgenden Unternehmen, die auch fördernde Mitglieder der ÖDG sind, Forschungsunterstützungen und/oder Honorare erhalten: Abbott, AstraZeneca, Bayer Health Care, Bristol-Myers Squibb, Germania Pharmazeutika, GlaxoSmithKline Pharma, Eli Lilly, Merck Serono, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis, Takeda. Zusätzlich gibt Kadriye Aydınkoç-Tuzcu an, dass für sie persönlich kein Interessenkonflikt vorliegt. A. Barakat gibt folgende potenzielle Interessenkonflikte an: Vortragstätigkeit für die Firmen Sanofi, Novo Nordisk, Lilly, AstraZeneca; Forschungstätigkeit für Mitsubishi Tanabe, Novo Nordisk, Novartis, Gan & Lee, Daiichi Sankyo, Innocoll. Vortragstätigkeit und Forschungstätigkeit hatten keine Auswirkung auf die Erstellung der Praxisempfehlungen. I. Danquah gibt an, dass ihre Stelle mit Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH gefördert wird. Ina Danquah hat keine Interessenkonflikte. P. Fasching hat von folgenden Unternehmen, die auch fördernde Mitglieder der ÖDG sind, Forschungsunterstützungen und/oder Honorare erhalten: Abbott, AstraZeneca, Bayer Health Care, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Daiichi-Sankyo, Germania Pharmazeutika, GlaxoSmithKline Pharma, Eli Lilly, Merck Serono, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis, Servier, Takeda. Peter Fasching legt offen, dass er in diesem Zeitraum von den genannten Firmen Honorare für Vorträge und Consulting erhalten bzw. Fortbildungsunterstützung im Rahmen der (dienst)rechtlichen Rahmenbedingungen bezogen hat (Einladung zu Kongressen) bzw. klinische Studien als PI mit einzelnen Firmen durchgeführt hat bzw. durchführt. Zusätzlich gibt Peter Fasching an, dass für ihn persönlich kein Interessenkonflikt vorliegt. F. Berger und K. Schindler geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Additional information

Dieser Beitrag wurde erstpubliziert in Diabetologie und Stoffwechsel (2022) 17 (Suppl 2): S411–431, https://doi.org/10.1055/a-1789-5460. Nachdruck mit freundl. Genehmigung von Georg Thieme Verlag KG. Die Urheberrechte liegen bei den Autoren.

Ina Danquah, Sebahat Şat und Faize Berger sind korrespondierende Autorinnen DDG. Faize Berger ist Vorsitzende der AG Diabetes und Migranten der DDG. Kadriye Aydınkoç-Tuzcu ist korrespondierende Autorin der ÖDG.

Aktualisierungshinweis

Die DDG-Praxisempfehlungen werden regelmäßig zur zweiten Jahreshälfte aktualisiert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie jeweils die neueste Version lesen und zitieren.

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Şat, S., Aydınkoç-Tuzcu, K., Berger, F. et al. Diabetes und Migration. Diabetologie 19, 172–189 (2023). https://doi.org/10.1007/s11428-023-01010-x

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