Showing 1 - 20 results of 120 for search '"исследовательское поведение"', query time: 0.85s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Source: The Development of Modern Education in the Context of Pedagogical Competenciology; 139-143 ; Развитие современного образования в контексте педагогической (образовательной) компетенциологии; 139-143

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907830-24-0; https://phsreda.com/e-articles/10582/Action10582-110949.pdf; Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4–7 лет. Серия: Библиотека программы «От рождения до школы» / Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 77 с.; Иванова Н.М. Организация проектной и экспериментально-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста: теоретические и практические аспекты: учебно-методическое пособие / Н.М. Иванова. – Кострома: КГУ, 2022. – 80 с. EDN ZJWDTU; Киреева О.В. Развитие исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста в процессе экспериментирования: автореф. дис. . канд. пед. наук: 13.00.07. – СПб., 2009. – 16 с. EDN NLBPDB; Киреева О.В. Развитие исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста в экспериментировании / О.В. Киреева // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. – 2008. – №33 (73). Ч. 2. – С.83–87. – EDN MVQFMX; Маскаленчик А.Н. Теоретические аспекты формирования исследовательских умений детей дошкольного возраста в процессе экспериментирования / А.Н. Маскаленчик, С.В. Кондратюк // Ребенок в современном образовательном пространстве: материалы конференции. – Шадринск: ШГПУ, 2021. – С. 156–162. EDN QGQGPY; Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии, познания, помощь, противодействие, конфликт / А.Н. Поддьяков. – М.: Эребус, 2006. – 264 с.; Поддьяков Н.Н. Детское экспериментирование и эвристическая структура опыта ребенка-дошкольника / Н.Н. Поддьяков // Исследователь/Researcher. – 2009. – №2 (2). – С. 68–75. EDN RKOHCK; Савенков А.И. Педагогика. Исследовательский подход: учебник и практикум для вузов / А.И. Савенков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2024. – 401 с.; Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению / А.И. Савенков. – М.: Ось-89, 2006. – 480 с. EDN PDIHGA; Савенков А.И. Путь к одаренности: исследовательское поведение дошкольников / А.И. Савенков. – СПб.: Питер, 2004. – 272 с. EDN YGOAZP; Ситаров В.А. Социальная активность личности / В.А. Ситаров, В.Г. Маралов // Знание. Понимание. Умение. – 2015. – №4. – С. 164–176. – DOI 10.17805/zpu.2015.4.15. – EDN VCTFMF; Смирнова П.В. Формы проявления исследовательского поведения в раннем возрасте / П.В. Смирнова // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. – 2017. – №3 (17). – С. 84–92. DOI 10.23951/2307-6127-2017-3-84-92. EDN ZBLZDJ; https://phsreda.com/article/110949/discussion_platform

  5. 5
    Academic Journal

    Source: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; № 2 (2024); 34-42 ; Фармакокинетика и Фармакодинамика; № 2 (2024); 34-42 ; 2686-8830 ; 2587-7836

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/417/374; Rogge N., Janssen J. The economic costs of autism spectrum disorder: A literature review. J Autism Dev Disord. 2019;49(7):2873-2900. doi:10.1007/s10803-019-04014-z.; Levy S.E., Mandell D.S., Schultz R.T. Autism. Lancet Lond Engl. 2009;374(9701):1627-1638. doi:10.1016/S0140-6736(09)61376-3.; Hossain M.M., Khan N., Sultana A., et al. Prevalence of comorbid psychiatric disorders among people with autism spectrum disorder: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. Psychiatry Res. 2020;287:112922. doi:10.1016/j.psychres.2020.112922.; Reynolds S., Millette A., Devine D.P. Sensory and motor characterization in the postnatal valproate rat model of autism. Dev Neurosci. 2012;34(2-3):258-267. doi:10.1159/000336646.; Mirza R., Sharma B. Benefits of Fenofibrate in prenatal valproic acid- induced autism spectrum disorder related phenotype in rats. Brain Res Bull. 2019;147:36-46. doi:10.1016/j.brainresbull.2019.02.003.; Nucera B., Brigo F., Trinka E., Kalss G. Treatment and care of women with epilepsy before, during, and after pregnancy: a practical guide. Ther Adv Neurol Disord. 2022; 15:17562864221101687. doi:10.1177/17562864221101687.; Roullet F.I., Lai J.K.Y., Foster J.A. In utero exposure to valproic acid and autism--a current review of clinical and animal studies. Neurotoxicol Teratol. 2013;36:47-56. doi:10.1016/j.ntt.2013.01.004.; Kini U. Fetal valproate syndrome: A review. Paediatr Perinat Drug Ther. 2006;7:123-130. doi:10.1185/146300906X112908.; Balmer N.V., Weng M.K., Zimmer B., et al. Epigenetic changes and disturbed neural development in a human embryonic stem cell-based model relating to the fetal valproate syndrome. Hum Mol Genet. 2012;21(18):4104- 4114. doi:10.1093/hmg/dds239.; Vasilyeva T.A., Voskresenskaya A.A., Pozdeyeva R., et al. Pax6 gene characteristic and causative role of pax6 mutations in inherited eye patologies. Russian Journal of Genetics. 2018;54(9):995-1002. doi:10.1134/S1022795418090156.; Дмитренко Д.В., Шнайдер Н.А., Строцкая И.Г. и др. Механизмы вальпроат-индуцированного тератогенеза. Неврология, нейропси- хиатрия, психосоматика. 2017;(спецвыпуск 1):89-96. doi:10.14412/2074-2711-2017-1S-89-96.; Rahman M., Awosika A.O., Nguyen H. Valproic acid. In: StatPearls. 2023 [cited 2023 Oct 12]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559112/.; Pohl-Guimaraes F., Krahe T.E., Medina A.E. Early valproic acid exposure alters functional organization in the primary visual cortex. Exp Neurol. 2011;228(1):138-148. doi:10.1016/j.expneurol.2010.12.025.; DiLiberti J.H., Farndon P.A., Dennis N.R., Curry C.J. The fetal valproate syndrome. Am J Med Genet. 1984 Nov;19(3):473-81. doi:10.1002/ajmg.1320190308.; Rodier P.M., Ingram J.L., Tisdale B., et al. Embryological origin for autism: developmental anomalies of the cranial nerve motor nuclei. J Comp Neurol. 1996 Jun 24;370(2):247-61. doi:10.1002/(SICI)1096- 9861(19960624)370:23.0.CO;2-2.; Clancy B., Finlay B.L., Darlington R.B., Anand K. Extrapolating brain development from experimental species to humans. Neurotoxicology. 2007; 28(5):10.1016/j.neuro.2007.01.014. doi:10.1016/j.neuro.2007.01.014.; Fereshetyan K., Chavushyan V., Danielyan M., Yenkoyan K. Assessment of behavioral, morphological and electrophysiological changes in prenatal and postnatal valproate induced rat models of autism spectrum disorder. Sci Rep. 2021 Dec 6;11(1):23471. doi:10.1038/s41598-021-02994-6.; Kim K.C., Kim P., Go H.S., et al. The critical period of valproate exposure to induce autistic symptoms in Sprague-Dawley rats. Toxicol Lett. 2011;201(2):137-142. doi:10.1016/j.toxlet.2010.12.018.; Oguchi-Katayama A., Monma A., Sekino Y., et al. Comparative gene expression analysis of the amygdala in autistic rat models produced by pre- and post-natal exposures to valproic acid. J Toxicol Sci. 2013;38(3):391-402. doi:10.2131/jts.38.391.; Wagner G.C., Reuhl K.R., Cheh M., et al. A new neurobehavioral model of autism in mice: Pre- and postnatal exposure to sodium valproate. J Autism Dev Disord. 2006;36(6):779-793. doi:10.1007/s10803-006-0117-y.; Yusuf S., Adelaiye A., Abdulkarim A. Effect of Ziziphus mauritiana (L.) seed extracts on spatial recognition memory of rats as measured by the Y-maze test. J Nat Prod. 2009;2.; Hacquemand R., Choffat N., Jacquot L., Brand G. Comparison between low doses of TMT and cat odor exposure in anxiety- and fear-related behaviors in mice. Behav Brain Res. 2013;238:227-31. doi:10.1016/j.bbr.2012.10.014.; Kaidanovich-Beilin O., Lipina T., Vukobradovic I., et al. Assessment of social interaction behaviors. J Vis Exp JoVE. 2011;(48):2473. doi:10.3791/2473.; Elnahas E.M., Abuelezz S.A., Mohamad M.I., et al. Validation of prenatal versus postnatal valproic acid rat models of autism: A behavioral and neurobiological study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2021;108:110185. doi:10.1016/j.pnpbp.2020.110185.; Gąssowska-Dobrowolska M., Cieślik M., Czapski G.A., et al. Prenatal exposure to valproic acid affects microglia and synaptic ultrastructure in a brain-region-specific manner in young-adult male rats: relevance to autism spectrum disorders. Int J Mol Sci. 2020;21(10):3576. doi:10.3390/ijms21103576.; Mohammadi S., Asadi-Shekaari M., Basiri M., et al. Improvement of autistic-like behaviors in adult rats prenatally exposed to valproic acid through early suppression of NMDA receptor function. Psychopharmacology (Berl). 2020;237(1):199-208. doi:10.1007/s00213-019-05357-2.; Varghese M., Keshav N., Jacot-Descombes S., et al. Autism spectrum disorder: Neuropathology and animal models. Acta Neuropathol (Berl). 2017;134(4):537-566. doi:10.1007/s00401-017-1736-4.; Morakotsriwan N., Wattanathorn J., Kirisattayakul W., Chaisiwamongkol K. Autistic-like behaviors, oxidative stress status, and histopathological changes in cerebellum of valproic acid rat model of autism are improved by the combined extract of purple rice and silkworm pupae. Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:3206561. doi:10.1155/2016/3206561.; Olexová L., Štefánik P., Kršková L. Increased anxiety-like behaviour and altered GABAergic system in the amygdala and cerebellum of VPA rats — An animal model of autism. Neurosci Lett. 2016;629:9-14. doi:10.1016/j.neulet.2016.06.035.; Brusque A.M., Mello C.F., Buchanan D.N., et al. Effect of chemically induced propionic acidemia on neurobehavioral development of rats. Pharmacol Biochem Behav. 1999;64(3):529-534. doi:10.1016/s0091-3057(99)00127-6.; Montanari M/, Martella G/, Bonsi P/, Meringolo M. Autism spectrum disorder: Focus on glutamatergic neurotransmission. Int J Mol Sci. 2022;23(7):3861. doi:10.3390/ijms23073861.; Zohny S.M., Habib M.Z., Mohamad M.I., et al. Memantine/Aripiprazole Combination Alleviates Cognitive Dysfunction in Valproic Acid Rat Model of Autism: Hippocampal CREB/BDNF Signaling and Glutamate Homeostasis. Neurotherapeutics. 2023 Mar;20(2):464-483. doi:10.1007/s13311-023-01360-w.; Russo A., Albert M., Judith B. Decreased phosphorylated CREB and AKT in individuals with autism normalized after zinc therapy. Acad J Pediatr Neonatol. 2017;5(3):1-4. doi:10.19080/AJPN.2017.05.555721.; Baquet Z.C., Gorski J.A., Jones K.R. Early striatal dendrite deficits followed by neuron loss with advanced age in the absence of anterograde cortical brain-derived neurotrophic factor. J Neurosci. 2004 Apr 28;24(17):4250-8. doi:10.1523/JNEUROSCI.3920-03.2004.; Barbosa A.G., Pratesi R., Paz G.S.C., et al. Assessment of BDNF serum levels as a diagnostic marker in children with autism spectrum disorder. Sci Rep. 2020 Oct 15;10(1):17348. doi:10.1038/s41598-020-74239-x.; Spratt E.G., Granholm A.C., Carpenter L.A., et al. Pilot Study and Review: Physiological Differences in BDNF, a Potential Biomarker in Males and Females with Autistic Disorder. Int Neuropsychiatr Dis J. 2015;3(1): 19-26. doi:10.9734/INDJ/2015/12118.; Bittigau P., Sifringer M., Ikonomidou C. Antiepileptic drugs and apoptosis in the developing brain. Ann N Y Acad Sci. 2003;993:103-14; discussion 123-4. doi:10.1111/j.1749-6632.2003.tb07517.x.; Fukuchi M., Nii T., Ishimaru N., et al. Valproic acid induces up- or down-regulation of gene expression responsible for the neuronal excitation and inhibition in rat cortical neurons through its epigenetic actions. Neurosci Res. 2009;65(1):35-43. doi:10.1016/j.neures.2009.05.002.; Bennett G.D., Wlodarczyk B., Calvin J.A., et al. Valproic acid-induced alterations in growth and neurotrophic factor gene expression in murine embryos [corrected]. Reprod Toxicol Elmsford N. 2000;14(1):1-11. doi:10.1016/s0890-6238(99)00064-7.; Shi X.Y., Wang J.W., Cui H., et al. Effects of antiepileptic drugs on mRNA levels of BDNF and NT-3 and cell neogenesis in the developing rat brain. Brain Dev. 2010;32(3):229-235. doi:10.1016/j.braindev.2009.03.012.; https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/417

  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Source: Strategic guidelines for the development of science and education; 54-57 ; Стратегические ориентиры развития науки и образования; 54-57

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6050203-8-7; https://interactive-plus.ru/e-articles/875/Action875-560396.pdf; Исмаилова Э.К. Развитие способностей к интеллектуальному творчеству у младших школьников / Э.К. Исмаилова // Педагогика. – 2017. – №9. – С. 116–119.; Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению / А.И. Савенков. – М.: Ось-89, 2016. – 480 с.; Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы / А.И. Савенков // Одаренный ребенок. – 2013. – №2. – С. 76–86.; Серых Л.В. Формирование исследовательских умений школьников в процессе практико-ориентированного обучения / Л.В. Серых. – Белгород: КОНСТАНТА, 2016. – 136 с.; Яковлева О.Г. Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся младших классов / О.Г. Яковлева, Л.А. Иванова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://interactive-plus.ru/e-articles/759/Action759-553431.pdf (дата обращения: 23.08.2023).

  8. 8
    Academic Journal

    Contributors: The work was carried out within the framework of State task No. 0521-2019-0009 «Analysis of receptor mechanisms and search for pharmacological protection of the central nervous system in disturbances of cerebral circulation and cognitive disorders»., Работа выполнена в рамках Государственного задания № 0521-2019-0009 «Анализ рецепторных механизмов и поиск средств фармакологической протекции ЦНС при нарушениях мозгового кровообращения и когнитивных расстройствах».

    Source: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; № 2 (2022); 23-30 ; Фармакокинетика и Фармакодинамика; № 2 (2022); 23-30 ; 2686-8830 ; 2587-7836

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/315/301; Ковалёв Г.И., Сухорукова Н.А., Васильева Е.В. и др. Анализ поведенческих и нейрорецепторных эффектов атомоксетина и фенибута у мышей CD-1 с различной устойчивостью внимания. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2021; 84(4):3–11. DOI:10.30906/0869-2092-2021-84-4-3-11.; Ковалёв Г.И., Сухорукова Н.А., Кондрахин Е.А. и др. Влияние пирацетама на рецепторные системы мозга мышей CD-1 с разным фенотипом устойчивости внимания. Химико-фармацевтический журнал. 2021;55(8):10–14. DOI:10.30906/0023-1134-2021-55-8-10-14.; Ковалёв Г.И., Сухорукова Н.А., Кондрахин Е.А. и др., Субхроническое введение семакса повышает устойчивость внимания у мышей CD-1 через модуляцию D 2 -дофаминовых рецепторов префронтальной коры мозга. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2021;84(6):3–10. DOI:10.30906/0869-2092-2021-84-6-3-10.; Пантогам и Пантогам актив. Клиническое применение и фундаментальные исследования / под ред. Копелевича В.М. М.: Триадафарм; 2009; Таранушенко Т.Е., Кустова Т.В., Салмина А.Б. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей. Российский педиатрический журнал. 2013;4:41–47; Christman AK, Fermo JD, Markowitz JS. Atomoxetine, a novel treatment for attention-deficit–hyperactivity disorder. Pharmacotherapy, 2004;24(8):1020–1036. DOI:10.1592/phco.24.11.1020.36146.; Ковалёв Г.И., Сухорукова Н.А., Васильева Е.В. и др. Влияние пантогама и атомоксетина на устойчивость внимания и распределение дофаминовых D 2 и ГАМК В -рецепторов у мышей с моделью дефицита внимания. Биомедицинская химия. 2021; 67(5):402–410. DOI:10.18097/PBMC20216705402.; Ковалев Г.И., Салимов Р.М., Сухорукова Н.А. и др. Нейрорецепторный профиль и поведение субпопуляций мышей CD-1, различающихся устойчивостью внимания. Нейрохимия. 2020;37(1):15–23. DOI:10.1134/S1819712420010146.; Glowinski J, Iversen LL. Regional studies of catecholamines in the rat brain. I. The disposition of [ 3 H]norepinephrine, [ 3 H]dopamine and [ 3 H] DOPA in various regions of the brain. J Neurochem. 1966;13(8):655–669. DOI:10.1111/j.1471-4159.1966.tb09873.x.; Breese CR, Marks MJ, Logel J et al. Effect of smoking history on [ 3 H]nicotine binding in human postmortem brain. J Pharmacol Exp Ther. 1997;282(1):7–13.; Sun W. In vivo evidence for dopamine-mediated internalization of D 2 -receptors after amphetamine: differential findings with [ 3 H]Raclopride versus [ 3 H]Spiperone. Mol Pharmacol. 2003;63(2):456–462. DOI:10.1124/mol.63.2.456.; Bowery NG. [ 3 H](-)Baclofen: an improved ligand for GABA В sites. Neuropharmacology. 1985;24(3):207–210. DOI:10.1016/0028-3908(85)90075-9.; Szekely AM, Barbaccia ML, Costa E. Effect of a protracted antidepressant treatment on signal transduction and [ 3 H](-)-baclofen binding at GABA В receptors. J Pharmacol Exp Ther. 1987;243(1):155–159.; Zhou LM, Gu ZQ, Costa AM, et al. (2S,4R)-4-Methylglutamic Acid (SYM 2081)- a selective, high-affinity ligand for kainite receptors. J Pharmacol Exp Ther. 1997;280(1):422–427.; LePage KT, Ishmael JE, Low CM et al. Differintial binding properties of [G 3 H] dextorfan and [G- 3 H]MK801 in heterologously expressed NMDA receptors. Neuropharmacology. 2005;49(1):1–16. DOI:10.1016/j.neuropharm.2005.01.029.; Waterborg JH, Matthews HR. The Lowry method for protein quantitation. Methods Mol Biol.1984;1:1–3. DOI:10.1385/0-89603-062-8:1.; Ковалёв Г.И., Фирстова Ю.Ю., Абаимов Д.А. и др. Качественные и количественные особенности взаимодействия с рецепторами нейромедиаторов in vitro: пантогам и пантогам актив. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2012;112(3): 44–48.; Zhang Y-M, Chohnan Sh, Virga KG et al. Chemical knockout of pantothenate kinase reveals the metabolic and genetic programs responsible for hepatic coenzyme A homeostasis. Cell Chemical Biology. 2007;14(3): 291–302. DOI:10.1016/j.chembiol.2007.01.013.; https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/315

  9. 9
    Academic Journal

    Source: Pedagogical experience: from theory to practice; 173-176 ; Педагогический опыт: от теории к практике; 173-176

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6047220-5-3; https://interactive-plus.ru/e-articles/789/Action789-555521.pdf; Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противодействие, конфликт / А.Н. Поддьяков. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 304 с.; Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты / Н.Н. Поддьяков. – 32-е изд., доп. – СПб.: Образовательные проекты, 2021. – 2016 с.

  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

    Relation: A measure of the effect of complex food additives on rats’ adaptive responses / А. І. Yachmin, B. S. Kononov, G. А. Yeroshenko [et al.] // Світ медицини та біології. ‒ 2020. ‒ № 1 (71). ‒ С. 232‒235.; https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12374

  13. 13
    Academic Journal

    Source: Educational environment today: development strategy; 51-53 ; Образовательная среда сегодня: теория и практика; 51-53

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6044485-2-6; https://interactive-plus.ru/e-articles/687/Action687-530545.pdf; Короткова Н.А. Познавательно-исследовательская деятельность старших дошкольников // Ребенок в детском саду. – 2003. – №3. – С. 4.; Поддъяков Н.Н. Новый подход к развитию творчества у дошкольников. – М., 2011. – 187 с.; Савенков А.И. Исследовательские методы обучения в дошкольном образовании. // Дошкольное воспитание. –2005. – №12. – С. 3–11.

  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Source: Current trends in the development of education system; 342-345 ; Современные тенденции развития системы образования; 342-345

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6042436-8-8; https://phsreda.com/e-articles/65/Action65-32752.pdf; Господникова М.К. Проектная деятельность в начальной школе. – Волгоград: Учитель, 2008.; Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2015.; Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – Самара: Учебная литература, 2004. – 80 с.; Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – М.: Просвещение, 2011.; https://phsreda.com/files/Books/5fae465c3d232.jpeg?req=32752; https://phsreda.com/article/32752/discussion_platform

  17. 17
    Academic Journal

    Source: Proceedings of the National Aviation University Series Philosophy Cultural; Vol. 30 No. 2 (2019); 22-31 ; Вестник Национального авиационного университета. Серия: Философия, Культурология; Том 30 № 2 (2019); 22-31 ; Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія; Том 30 № 2 (2019); 22-31 ; 2412-2157 ; 2411-5606

    Time: 316

    File Description: application/pdf

  18. 18
    Academic Journal

    Source: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; № 3 (2018); 42-47 ; Фармакокинетика и Фармакодинамика; № 3 (2018); 42-47 ; 2686-8830 ; 2587-7836

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/69/69; Archer T. Serotonin and fear retention in the rat. J. Сотр Physiol Psychol. 1982;96:491- 516. DOI:10.1037/h0077897; Aghajanian GK, Andrade R. Electrophysiology of 5-HT receptors. In: Baumgarten HG, Gothert M., eds. Serotonergic neurons and 5-HT receptors in the CNS. Berlin: Хргіп§ег-УегІа§; 1997. p. 499- 535. DOI:10.1007/978-3-642-60921-3_19; Harvey JA. Role of the Serotonin 5-HT 2A Receptor in Learning. Learning & Memory. 2003;10(5):355- 362. DOI:10.1101/lm.60803; Aznar S., El-Sayed Hervig M. The 5-HT2A serotonin receptor in executive function: Implications for neuropsychiatric and neurodegenerative diseases. Aeuroscience & Biobehavioral Reviews. 2016;64:63- 82. DOI:10.1016/j.neubiorev.2016.02.008; Prinssen EP, Kleven MS, Коек W. Effects of dopamine antagonists in a two way active avoidance procedure in rats: Interactions with 8-OH-DPAT, ritanserin, and prazosin. Psychopharmacology. 1996;128:191- 197. DOI:10.1007/s002130050124; Luciana M., Collins PF, Depue RA. Opposing roles for dopamine and serotonin in the modulation of human spatial working memory functions. Cerebral Cortex. 1998;8:218- 226. DOI:10.1093/cercor/8.3.218; Zhang C., Marek GJ. AMPA receptor involvement in 5-hydroxytryptamine 2A receptor-mediated pre-frontal cortical excitatory synaptic currents and DOI-induced head shakes. Prog. Aeuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. 2008;32(1):62- 71. DOI:10.1016/j.pnpbp.2007.07.009.; Roth B. Irving Page Lecture: 5-HT 2A serotonin receptor biology: Interacting proteins, kinases and paradoxical regulation. Aeuropharmacology. 2011;61:348- 354. DOI:10.1016/j.neuropharm.2011.01.012; Meneses A. Neurotransmitters and Memory: Cholinergic, Glutamatergic, GABAergic, Dopaminergic, Serotonergic, Signaling, and Memory. Identification of Aeural Markers Accompanying Memory. 2014;5-45. DOI:10.1016/B978-0-12-408139-0.00002-X; Салимов Р.М. Оценка упорядоченности пути в процессе исследовательского поведения у мышей // Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. - 1988. - Т.38. - №3. - С.569- 571.; Ковалев Г.И. Фармакодинамика ноотропных средств. Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2018. - Т.81. - №S. - С. 114.; Salimov RM, Kovalev GI. Effects of N-cholinergic drugs on behavior in the explorative cross-maze in mice: comparison with cognitive enhancers. Eur. Aeuropsychopharmacology. 2005;15(2):230- 234. DOI:10.1016/s0924-977x(05)80455-9; Ковалев Г.И., Фирстова Ю.Ю., Салимов Р.М. Влияние пирацетама и ацефена на NMDA и никотиновые рецепторы мозга мы шей с различной эффективностью исследовательского поведения в крестообразном лабиринте // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2008. - Т.71. - №1 - С.12-17. DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2008-71-1-12-17; Ковалёв Г.И., Фирстова Ю.Ю., Салимов Р.М., и др. Механизмы избирательного действия Семакса при когнитивном дефиците у мышей // Психиатрия. - 2010. - Т3. - №45. - С.23- 28.; Фирстова Ю.Ю., Абаимов Д.А., Капица И.Г., и др. Влияние скополамина и ноотропного препарата фенотропила на рецепторы нейромедиаторов мозга крыс в тесте условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ) // Нейрохимия. - 2011. - Т.28. - №2. - С.130-141.; Seger CA. The basal ganglia in human learning. The Aeuroscientist. 2006;12(4):285- 290. DOI:10.1177/1073858405285632; Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. / Под ред. Миронова А.Н. - М.: Гриф и К.; 2012.; Miguelez C., Morera-Herreras T., Torrecilla M., et al. Interaction between the 5-HT system and the basal ganglia: functional implication and therapeutic perspective in Parkinson’s disease. Frontiers in Aeural Circuits. 2014;8(21):1-9. DOI:10.3389/fncir.2014.00021; Leysen JE, Niemegeers CJ, Van Nueten JM, et al. [3H]Ketanserin (R 41 468), a selective 3H-ligand for serotonin2 receptor binding sites. Binding properties, brain distribution, and functional role. Mol. Pharmacol. 1982;21(2):301-314.; Hasselbalch SG, Madsen K., Svarer C., et al. Reduced 5-HT 2A receptor binding in patients with mild cognitive impairment. Aeurobiology of aging. 2008;29:1830- 1838. DOI:10.1016/j.neurobiolaging.2007.04.011; Фирстова Ю.Ю., Долотов О.В., Кондрахин Е.А., и др. Влияние ноотропных препаратов на уровень BDNF в гиппокампе и коре мозга мышей с различной эффективностью исследовательского поведения // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2009. - Т72. - №6. - С.3-6.; https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/69

  19. 19
  20. 20