Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 415 για την αναζήτηση '"БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ"', χρόνος αναζήτησης: 0,82δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    Πηγή: Education, innovation, research as a resource for community development; 327-331 ; Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества; 327-331

    Περιγραφή αρχείου: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-66-9; https://phsreda.com/e-articles/10748/Action10748-149856.pdf; Медведева Е.Н. Объективизация оценки восприятия музыкального ритма спортсменками групповых упражнений художественной гимнастики / Е.Н. Медведева, Я.В. Голуб, Е.С. Сиротина [и др.] // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2024. – №7 (233). – С. 126–129. EDN SXQRPN; Медведева Е.Н. Степень влияния реакций организма на уровень исполнительского мастерства гимнасток в художественной гимнастике / Е.Н. Медведева, Е.А. Соболева, А.А. Супрун // Герценовские чтения. Физическая культура и спорт в образовательном пространстве: инновации и перспективы развития: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. – СПб., 2024. – С. 94–97. – EDN NWQEYG; Тимофеева Д.Г. Методика обучения броску обруча ногой на этапе начальной подготовки в художественной гимнастике / Д.Г. Тимофеева // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма: материалы XI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием, прошедшей в рамках Десятилетия науки и технологий. В 3 т. – Казань, 2023. – С. 531–533. – EDN FZMEFK; Мисникова М.О., Медведева Е.Н., Кивихарью И.В., Супрун А.А. Состояние и тенденции развития сложности работы с предметами в художественной гимнастике // Научно-педагогические школы Университета. – 2023. – №8. – С. 86–92. EDN WLBGJK; https://phsreda.com/files/Books/10748/6863982d64127.jpg?req=149856; https://phsreda.com/article/149856/discussion_platform

  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Teshchuk, V.Y., Teshchuk, N.V.

    Πηγή: INTERNATIONAL NEUROLOGICAL JOURNAL; № 3.89 (2017); 60-64
    МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ; № 3.89 (2017); 60-64
    МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ; № 3.89 (2017); 60-64

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Πηγή: Сборник статей

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г.; http://elib.usma.ru/handle/usma/14588

    Διαθεσιμότητα: http://elib.usma.ru/handle/usma/14588

  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Островський В. Л. Зміни біоелектричної активності міокарда у хворих з прогресуючою множинною мієломою / В. Л. Островський, І. М. Скрипник, Г. С. Маслова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 4 (76). – С. 57–62.; https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17707

  20. 20
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The research was funded by Russian Foundation for Basic Research, project number 19-34-90142., Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-34-90142).

    Πηγή: Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 16. Biologiya; Том 76, № 2 (2021); 83-89 ; Вестник Московского университета. Серия 16. Биология; Том 76, № 2 (2021); 83-89 ; 0137-0952

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestnik-bio-msu.elpub.ru/jour/article/view/995/551; Shiels H.A., Galli G.L.J. The sarcoplasmic reticulum and the evolution of the vertebrate heart // Physiology. 2014. Vol. 29. N 6. P. 456–469.; Jensen B., Wang T., Christoffels V.M., Moorman A.F.M. Evolution and development of the building plan of the vertebrate heart // Biochim. Biophys. Acta. Mol. Cell Res. 2013. Vol. 1833. N 4. P. 783–794.; Filatova T.S., Abramochkin D. V., Pavlova N.S., Pustovit K.B., Konovalova O.P., Kuzmin V.S., Dobrzynski H. Repolarizing potassium currents in working myocardium of Japanese quail: Novel translational model for cardiac electrophysiology // Comp. Biochem. Physiol. Part A Mol. Integr. Physiol. 2021. Vol. 255: 110919.; Filatova T.S., Abramochkin D. V., Shiels H.A. Warmer, faster, stronger: Ca 2+ cycling in avian myocardium // J. Exp. Biol. 2020. Vol. 223. N 19: jeb228205.; Vornanen M., Hassinen M., Haverinen J. Tetrodotoxin sensitivity of the vertebrate cardiac Na+ current // Mar. Drugs. 2011. Vol. 9. N 11. P. 2409–2422.; Abramochkin D. V., Matchkov V., Wang T. A characterization of the electrophysiological properties of the cardiomyocytes from ventricle, atrium and sinus venosus of the snake heart // J. Comp. Physiol. B Biochem. Syst. Environ. Physiol. 2020. Vol. 190. N 1. P. 63–73.; Cavero I., Crumb W. Native and cloned ion channels from human heart: laboratory models for evaluating the cardiac safety of new drugs // Eur. Hear. J. Suppl. 2001. Vol. 3. Suppl. K. P. K53–K63.; Jost N., Virág L., Bitay M., Takács J., Lengyel C., Biliczki P., Nagy Z., Bogáts G., Lathrop D.A., Papp J.G., Varró A. Restricting excessive cardiac action potential and QT prolongation: A vital role for I Ks in human ventricular muscle // Circulation. 2005. Vol. 112. N 10. P. 1392–1399.; Ehrlich J.R. Inward rectifier potassium currents as a target for atrial fibrillation therapy // J. Cardiovasc. Pharmacol. 2008. Vol. 52. N 2. P. 129–135.; Klein M.G., Shou M., Stohlman J., Solhjoo S., Haigney M., Tidwell R.R., Goldstein R.E., Flagg T.P., Haigney M.C. Role of suppression of the inward rectifier current in terminal action potential repolarization in the failing heart // Heart Rhythm. 2017. Vol. 14. N 8. P. 1217–1223.; Isenberg G., Klockner U. Calcium tolerant ventricular myocytes prepared by preincubation in a “KB medium” // Pflügers Arch. Eur. J. Physiol. 1982. Vol. 395. N 1. P. 6–18.; Valance D., Després G., Richard S., Constantin P., Mignon-Grasteau S., Leman S., Boissy A., Faure J.M., Leterrier C. Changes in heart rate variability during a tonic immobility test in quail // Physiol. Behav. 2008. Vol. 93. N 3. P. 512–520.; Haverinen J., Vornanen M. Responses of action potential and K + currents to temperature acclimation in fish hearts: phylogeny or thermal preferences? // Physiol. Biochem. Zool. 2009. Vol. 82. N 5. P. 468–482.; Varro A., Nanasi P.P., Lathrop D.A. Potassium currents in isolated human atrial and ventricular cardiocytes // Acta Physiol. Scand. 1993. Vol. 149. N 2. P. 133–142.; Panama B.K., McLerie M., Lopatin A.N. Heterogeneity of I K1 in the mouse heart // Am. J. Physiol. Hear. Circ. Physiol. 2007. Vol. 293. N 6. P. H3558–H3567.; Ward C.A., Ma Z., Lee S.S., Giles W.R. Potassium currents in atrial and ventricular myocytes from a rat model of cirrhosis // Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 1997. Vol. 273. N 2. P. G537–G544.; Hassinen M., Haverinen J., Hardy M.E., Shiels H.A., Vornanen M. Inward rectifier potassium current (IK1 ) and Kir2 composition of the zebrafish (Danio rerio) heart // Pflugers Arch. Eur. J. Physiol. 2015. Vol. 467. N 12. P. 2437–2446.; Skarsfeldt M.A., Bomholtz S.H., Lundegaard P.R., Lopez-Izquierdo A., Tristani-Firouzi M., Bentzen B.H. Atriumspecific ion channels in the zebrafish-A role of I KACh in atrial repolarization // Acta Physiol. 2018. Vol. 223. N 3: e13049.; Dobrzynski H., Marples D.D.R., Musa H., Yamanushi T.T., Henderson Z., Takagishi Y., Honjo H., Kodama I., Boyett M.R. Distribution of the muscarinic K+ channel proteins Kir3.1 and Kir3.4 in the ventricle, atrium, and sinoatrial node of heart // J. Histochem. Cytochem. 2001. Vol. 49. N 10. P. 1221–1234.; Liang B., Nissen J.D., Laursen M., Wang X., Skibsbye L., Hearing M.C., Andersen M.N., Rasmussen H.B., Wickman K., Grunnet M., Olesen S.-P., Jespersen T. G-protein-coupled inward rectifier potassium current contributes to ventricular repolarization // Cardiovasc. Res. 2014. Vol. 101. N 1. P. 175–184.; Beckmann C., Rinne A., Littwitz C., Mintert E., Bosche L.I., Kienitz M.-C., Pott L., Bender K. G ProteinActivated (GIRK) Current in Rat Ventricular Myocytes is Masked by Constitutive Inward Rectifier Current (IK1 ) // Cell. Physiol. Biochem. 2008. Vol. 21. N 4. P. 259–268.; Dobrev D., Graf E., Wettwer E., Himmel H.M., Hála O., Doerfel C., Christ T., Schüler S., Ravens U. Molecular basis of downregulation of G-protein-coupled inward rectifying K + current (IK,ACh ) in chronic human atrial fibrillation decrease in GIRK4 mrna correlates with reduced I K,ACh and muscarinic receptor-mediated shortening of action potentials // Circulation. 2001. Vol. 104. N 21. P. 2551–2557.; Abramochkin D. V., Vornanen M. Seasonal changes of cholinergic response in the atrium of Arctic navaga cod (Eleginus navaga) // J. Comp. Physiol. B Biochem. Syst. Environ. Physiol. 2017. Vol. 187. N 2. P. 329–338.; Lomax A.E., Rose R.A., Giles W.R. Electrophysiological evidence for a gradient of G proteingated K + current in adult mouse atria // Br. J. Pharmacol. 2003. Vol. 140. N 3. P. 576–584.