Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 46 για την αναζήτηση '"Атеросклеротические бляшки"', χρόνος αναζήτησης: 0,79δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Авторы заявляют об отсутствии финансирования исследования.

    Πηγή: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 14, № 4 (2025); 6-17 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 14, № 4 (2025); 6-17 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1733/1067; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1733/2185; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1733/2186; Vos T., Lim S.S., Abbafati C., Abbas K.M., et al. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020; 396(10258): 1204–1222. doi:10.1016/S0140–6736(20)30925–9.; Бойцов С.А., Погосова Н.В., Аншелес А.А., Бадтиева В.А., и соавт. Кардиоваскулярная профилактика 2022. Российские национальные рекомендации. Российский кардиологический журнал. 2023; 28(5): 119–249. doi:10.15829/1560–4071–2023–5452.; Visseren F.L.J., Mach F., Smulders Y.M., Carballo D., et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur. Heart. J. 2021; 42(34): 3227–3337. doi:10.1093/eurheartj/ehab484.; Бойцов С.А., Погосова Н.В., Бубнова М.Г., Драпкина О.М., и соавт. Кардиоваскулярная профилактика 2017. Российские национальные рекомендации. Российский кардиологический журнал. 2018; 23(6): 7–122. doi:10.15829/1560–4071–2018–6–7–122.; Conroy R.M., Pyorala K., Fitzgerald A.P., Sans S., et al. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur. Heart. J. 2003; 24(11): 987–1003. doi:10.1016/s0195–668x(03)00114–3.; Балахонова Т.В., Ершова А.И., Ежов М.В., Барбараш О.Л., и соавт. Фокусированное ультразвуковое исследование сосудов. Консенсус Российских экспертов. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022; 21(7): 105–126. doi:10.15829/1728–8800–2022–3333.; Stork S., van den Beld A.W., von Schacky C., Angermann C.E., et al. Carotid artery plaque burden, stiffness, and mortality risk in elderly men: a prospective, population-based cohort study. Circulation. 2004; 110(3): 344–8. doi:10.1161/01.CIR.0000134966.10793.C9.; Lamina C., Meisinger C., Heid I.M., Lowel H., et al. Association of ankle-brachial index and plaques in the carotid and femoral arteries with cardiovascular events and total mortality in a population-based study with 13 years of follow-up. Eur. Heart. J. 2006; 27(21): 2580–7. doi:10.1093/eurheartj/ehl228.; Yang C.W., Guo Y.C., Li C.I., Liu C.S., et al. Subclinical Atherosclerosis Markers of Carotid Intima-Media Thickness, Carotid Plaques, Carotid Stenosis, and Mortality in Community-Dwelling Adults. Int. J. Environ. Res. Public. Health. 2020; 17(13): 4745. doi:10.3390/ijerph17134745.; Bérard E., Bongard V., Ruidavets J.B., Amar J. Pulse wave velocity, pulse pressure and number of carotid or femoral plaques improve prediction of cardiovascular death in a population at low risk. J. Hum. Hypertens. 2013; 27(9): 529–34. doi:10.1038/jhh.2013.8.; Чазова И.Е., Трубачева И.А., Жернакова Ю.В., Ощепкова Е.В., и соавт. Распространенность артериальной гипертонии как фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний в крупном городе сибирского федерального округа. Системные гипертензии. 2013; 10(4): 30–37.; Жернакова Ю.В., Кавешников В.С., Серебрякова В.Н., Трубачева И.А., и соавт. Распространенность каротидного атеросклероза в неорганизованной популяции Томска. Системные гипертензии. 2014; 11(4): 37–42.; Кавешников В.С., Серебрякова В.Н., Трубачева И.А., Шальнова С.А. Выраженность каротидного атеросклероза у взрослого неорганизованного населения. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2019; 15(1): 84–89. doi:10.20996/1819–6446–2019–15–1–84–89.; Бойцов С.А., Карпов Ю.А., Кухарчук В.В., Рогоза А.Н., и соавт. Проблемы выявления лиц с высоким сердечно–сосудистым риском и возможные пути их решения. Атеросклероз и дислипидемии. 2010; 1 (1): 8–14.; Touboul P.J., Hennerici M.G., Meairs S., Adams H., et al. Mannheim carotid intima-media thickness and plaque consensus (2004–2006–2011). An update on behalf of the advisory board of the 3rd, 4th and 5th watching the risk symposia, at the 13th, 15th and 20th European Stroke Conferences, Mannheim, Germany, 2004, Brussels, Belgium, 2006, and Hamburg, Germany, 2011. Cerebrovasc. Dis. 2012; 34(4): 290–6. doi:10.1159/000343145.; Johri A.M., Nambi V., Naqvi T.Z., Feinstein S.B., et al. Recommendations for the Assessment of Carotid Arterial Plaque by Ultrasound for the Characterization of Atherosclerosis and Evaluation of Cardiovascular Risk: From the American Society of Echocardiography. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2020; 33(8): 917–933. doi:10.1016/j.echo.2020.04.021.; Li W., Wang Y., Chen S., Zhao J., et al. Evaluation of Carotid Artery Atherosclerosis and Arterial Stiffness in Cardiovascular Disease Risk: An Ongoing Prospective Study From the Kailuan Cohort. Front. Cardiovasc. Med. 2022; 9: 812652. doi:10.3389/fcvm.2022.812652.; Polak J.F., Szklo M., Kronmal R.A., Burke G.L., et al. The value of carotid artery plaque and intima-media thickness for incident cardiovascular disease: the multi-ethnic study of atherosclerosis. J. Am. Heart. Assoc. 2013; 2(2): e000087. doi:10.1161/JAHA.113.000087.; Ершова А.И., Мешков А.Н., Деев А.Д., Александрова Е.Л., и соавт. Атеросклеротическая бляшка в сонных артериях как маркер риска развития сердечно-сосудистых событий в популяции среднего возраста. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018; 17(4): 34–39. doi:10.15829/1728–8800–2018–4–34–39.; Sillesen H., Sartori S., Sandholt B., Baber U., et al. Carotid plaque thickness and carotid plaque burden predict future cardiovascular events in asymptomatic adult Americans. Eur. Heart. J. Cardiovasc. Imaging. 2018; 19(9): 1042–1050. doi:10.1093/ehjci/jex239.; Nambi V., Chambless L., Folsom A.R., He M., et al. Carotid intima-media thickness and presence or absence of plaque improves prediction of coronary heart disease risk: the ARIC (Atherosclerosis Risk In Communities) study. J. Am. Coll. Cardiol. 2010; 55(15): 1600–7. doi:10.1016/j.jacc.2009.11.075.; Parkkila K., Kesäniemi Y.A., Ukkola O. Comparing ultrasonographically assessed carotid and abdominal aorta plaques in cardiovascular disease risk estimation. BMC. Cardiovasc. Disord. 2023; 23(1): 245. doi:10.1186/s12872–023–03264–1.; Guaricci A.I., Lorenzoni V., Guglielmo M., Mushtaq S., et al. Prognostic relevance of subclinical coronary and carotid atherosclerosis in a diabetic and nondiabetic asymptomatic population. Clin. Cardiol. 2018; 41(6): 769–777. doi:10.1002/clc.22952.; Romanens M., Adams A., Wenger M., Warmuth W. Prognostic impact of carotid plaque imaging using total plaque area added to SCORE2 in middle-aged subjects: the ARteris Cardiovascular Outcome (ARCO) cohort study. Swiss. Med. Wkly. 2024; 154: 3735. doi:10.57187/s.3735.; Nicolaides A.N., Panayiotou A.G., Griffin M., Tyllis T., et al. Arterial Ultrasound Testing to Predict Atherosclerotic Cardiovascular Events. J. Am. Coll. Cardiol. 2022; 79(20): 1969–1982. doi:10.1016/j.jacc.2022.03.352.

  2. 2
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Авторы заявляют об отсутствии финансирования исследования.

    Πηγή: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 13, № 4 (2024); 170-178 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 13, № 4 (2024); 170-178 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1495/963; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1495/1677; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1495/1678; Ершова А.И., Мешков А.Н., Деев А.Д., Александрова Е.Л., Лищенко Н.Е., Новикова А.С., Хорошилова О.В., Шутемова Е.А., Белова О.А., Балахонова Т.В., Шальнова С.А., Драпкина О.М., Бойцов С.А.Атеросклеротическая бляшка в сонных артериях как маркер риска развития сердечно-сосудистых событий в популяции среднего возраста. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018; 17(4): 34–39. doi:10.15829/1728–8800–2018–4–34–39.; Заирова А.Р., Рогоза А.Н., Ощепкова Е.В., Яровая Е.Б., Куценко В.А., Шальнова С.А., Трубачева И.А., Кавешников В.С., Серебрякова В.Н., Бойцов С.А.Значение показателя артериальной жесткости “сердечно-лодыжечный сосудистый индекс – CAVI” для прогноза сердечно-сосудистых событий в популяционной выборке взрослого городского населения (по материалам исследования ЭССЕ-РФ, Томск). Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021; 20(5): 202–213. doi:10.15829/1728–8800–2021–2967.; Ротарь О.П., Толкунова К.М. Сосудистое старение в концепциях EVA и SUPERNOVA: непрерывный поиск повреждающих и протективных факторов. Артериальная гипертензия. 2020; 26(2): 133–145. doi:10.18705/1607–419X-2020–26–2–133–145.; Laurent S., Boutouyrie P., Cunha P.G., Lacolley P. Concept of Extremes in Vascular Aging. Hypertension. 2019; 74(2): 218–228. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.12655.; Nilsson P.M. Early vascular aging (EVA): consequences and prevention. Vasc. Health. Risk. Manag. 2008; 4(3): 547–52. doi:10.2147/vhrm.s1094.; Сумин А.Н., Щеглова А.В. Оценка сердечно-лодыжечного сосудистого индекса у пациентов с клиническими проявлениями атеросклероза. Атеросклероз. 2015; 11(3): 94–102.; Hu H., Cui H., Han W., Ye L., Qiu W., Yang H., Zhang C., Guo X., Mao G. A cutoff point for arterial stiffness using the cardio-ankle vascular index based on carotid arteriosclerosis. Hypertens. Res. 2013; 36(4): 334–41. doi:10.1038/hr.2012.192.; Kadoglou N.P.E., Moulakakis K.G., Mantas G., Kakisis J.D., Mylonas S.N., Valsami G., Liapis C.D. The Association of Arterial Stiffness With Significant Carotid Atherosclerosis and Carotid Plaque Vulnerability. Angiology. 2022; 73(7): 668–674. doi:10.1177/00033197211068936.; Kim K.J., Lee B.W., Kim H.M., Shin J.Y., Kang E.S., Cha B.S., Lee E.J., Lim S.K., Lee H.C. Associations between cardio-ankle vascular index and microvascular complications in type 2 diabetes mellitus patients. J. Atheroscler. Thromb. 2011; 18(4): 328–36. doi:10.5551/jat.5983.; Чазова И.Е., Трубачева И.А., Жернакова Ю.В., Ощепкова Е.В., Серебрякова В.Н., Кавешников В.С., Карпов Р.С. Распространенность артериальной гипертонии как фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний в крупном городе сибирского федерального округа. Системные гипертензии. 2013; 10(4): 30–37.; Рогоза А.Н., Кавешников В.С., Трубачева И.А., Серебрякова В.Н., Заирова А.Р., Жернакова Ю.В., Ощепкова Е.В., Карпов Р.С., Чазова И.Е. Состояние сосудистой стенки в популяции взрослого населения на примере жителей Томска, по данным исследования ЭССЕ-РФ. Системные гипертензии. 2014; 11(4): 42–48.; Жернакова Ю.В., Кавешников В.С., Серебрякова В.Н., Трубачева И.А., Ощепкова Е.В., Балахонова Т.В., Карпов Р.С., Чазова И.Е. Распространенность каротидного атеросклероза в неорганизованной популяции Томска. Системные гипертензии. 2014; 11(4): 37–42.; Кавешников В.С., Серебрякова В.Н., Трубачева И.А., Шальнова С.А. Взаимосвязь конвенционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний с вероятностью выявления каротидного атеросклероза в общей популяции. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2018; 14(4): 552–557. doi:10.20996/1819–6446–2018–14–4–552–557.; Кавешников В.С., Трубачева И.А., Серебрякова В.Н. Анализ факторов, связанных с артериальной жесткостью, в общей популяции трудоспособного возраста. Российский кардиологический журнал. 2022; 27(5): 64–70. doi:10.15829/1560–4071–2022–5002.; Palombo C., Kozakova M. Arterial stiffness, atherosclerosis and cardiovascular risk: Pathophysiologic mechanisms and emerging clinical indications. Vascul. Pharmacol. 2016; 77: 1–7. doi:10.1016/j.vph.2015.11.083.; Ben-Shlomo Y., Spears M., Boustred C., May M., Anderson S.G., Benjamin E.J., Boutouyrie P., Cameron J., Chen C.H., Cruickshank J.K., et al. Aortic pulse wave velocity improves cardiovascular event prediction: an individual participant meta-analysis of prospective observational data from 17,635 subjects. J. Am. Coll. Cardiol. 2014; 63(7): 636–646. doi:10.1016/j.jacc.2013.09.063.; Arribas S.M., Hinek A., González M.C. Elastic fibres and vascular structure in hypertension. Pharmacol. Ther. 2006; 111(3): 771–91. doi:10.1016/j.pharmthera.2005.12.003.; Заирова А.Р., Рогоза А.Н., Добровольский А.Б., Ощепкова Е.В., итаева Е.В., Старостин И.В., Панченко Е.П., Трубачева И.А., Серебрякова В.Н., Кавешников В.С., Чазова И.Е., Карпов Р.С. Артериальная жесткость и "сосудистое старение" во взаимосвязи с коагулогическими факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, показателями липидного и углеводного обмена в популяции взрослого населения Томска по данным исследования ЭССЕ-РФ. Кардиологический вестник. 2018; 13(1): 5–15. doi:10.17116/Cardiobulletin20181315–15.; Koivistoinen T., Hutri-Kahonen N., Juonala M., Aatola H., Kööbi T., Lehtimäki T., Viikari J.S., Raitakari O.T., Kähönen M. Metabolic syndrome in childhood and increased arterial stiffness in adulthood: the Cardiovascular Risk In Young Finns Study. Ann. Med. 2011; 43(4): 312–9. doi:10.3109/07853890.2010.549145.; Kaess B.M., Rong J., Larson M.G., Hamburg N.M., Vita J.A., Levy D., Benjamin E.J., Vasan R.S., Mitchell G.F. Aortic stiffness, blood pressure progression, and incident hypertension. JAMA. 2012; 308(9): 875–81. doi:10.1001/2012.jama.10503.; Koivistoinen T., Lyytikainen L.P., Aatola H., Luukkaala T., Juonala M., Viikari J., Lehtimäki T., Raitakari O.T., Kähönen M., Hutri-Kähönen N. Pulse Wave Velocity Predicts the Progression of Blood Pressure and Development of Hypertension in Young Adults. Hypertension. 2018; 71(3): 451–456. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10368.; Donato A.J., Black A.D., Jablonski K.L., Gano L.B. Aging is associated with greater nuclear NF kappa B, reduced I kappa B alpha, and increased expression of proinflammatory cytokines in vascular endothelial cells of healthy humans. Aging. Cell. 2008; 7(6): 805–12. doi:10.1111/j.1474–9726.2008.00438.x.; Boesen M.E., Singh D., Menon B.K., Frayne R. A systematic literature review of the effect of carotid atherosclerosis on local vessel stiffness and elasticity. Atherosclerosis. 2015; 243(1): 211–22. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2015.09.008.; Farrar D.J., Bond M.G., Riley W.A., Sawyer J.K. Anatomic correlates of aortic pulse wave velocity and carotid artery elasticity during atherosclerosis progression and regression in monkeys. Circulation. 1991; 83(5): 1754–63. doi:10.1161/01.cir.83.5.1754.; Modrak J.B., Langner R.O. Possible relationship of cholesterol accumulation and collagen synthesis in rabbit aortic tissues. Atherosclerosis. 1980; 37(2): 211–8. doi:10.1016/0021–9150(80)90006–4.

  3. 3
  4. 4
    Book

    Πηγή: RU05CLSL05CBOOKS030205C262970304

  5. 5
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 17-75-10146

    Πηγή: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 9, № 2 (2020); 114-122 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 9, № 2 (2020); 114-122 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/721/504; Tabas I., Garda-Cardena G., Owens G.K. Recent insights into the cellular biology of atherosclerosis. J Cell Biol. 2015;209(1):13. doi:10.1083/jcb.201412052.; Gimbrone M.A., Garda-Cardena G. Endothelial Cell Dysfunction and the Pathobiology ofAtherosclerosis. Circ Res. 2016 Feb 19;118(4):620—36. doi:10.1161/CIRCRESAHA.n5.306301; Bennett M.R., Sinha S., Owens G.K. Vascular smooth muscle cells in atherosclerosis. Circ Res. 2016 Feb 19;118(4):692-702. doi:10.1161/CIRCRESAHA.n5.306361; Gross A., Schoendube J., Zimmermann S., Steeb M., Zengerle R. , Koltay P. Technologies for Single-Cell Isolation. Int J Mol Sci. 2015 Aug; 16(8): 16897-919. doi:10.3390/ijms160816897.; Hu P., Zhang W., Xin H., Deng G. Single Cell Isolation and Analysis. Front Cell Dev Biol [Internet]. 2016 Oct 25 [cited 2019 May 10];4. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5078503/; Worthington Tissue Dissociation Guide [Internet]. [cited 2019 May 10]. Available from: http://www.worthington-biochem.com/tissuedissociation/basic.html; Galkina E., Kadl A., Sanders J., Varughese D., Sarembock I.J., Ley K. Lymphocyte recruitment into the aortic wall before and during development of atherosclerosis is partially L-selectin dependent. J Exp Med. 2006 May 15;203(5):1273-82. doi:10.1084/jem.20052205; Kwartler C., Zhou P., Kuang S.-Q., Duan X.-Y., Gong L., Milewicz D. Vascular Smooth Muscle Cell Isolation and Culture from Mouse Aorta. BIO-Protoc [Internet]. 2016 [cited 2019 May 10];6(23). Available from: https://bio-protocol.org/e2045; Grivel J.-C., Ivanova O., Pinegina N., Blank P.S., Shpektor A. , Margolis L.B., Vasilieva E. Activation of t lymphocytes in atherosclerotic plaques. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2011 Dec;31(12):2929-37. doi:10.1161/ATVBAHA.111.237081; Tang J., Lobatto M.E., Hassing L., van der Staay S., van Rijs S. M., Calcagno C., Braza M.S., Baxter S., Fay F., Sanchez-Gaytan B. L., Duivenvoorden R., Sager H.B., Astudillo YM., Leong W., Ramachandran S., Storm G., Perez-Medina C., Reiner T., Cormode D.P., Strijkers G.J., Stroes E.S.G., Swirski F.K., Nahrendorf M., Fisher E.A., Fayad Z.A., Mulder W.J.M. Inhibiting macrophage proliferation suppresses atherosclerotic plaque inflammation. Sci Adv [Internet]. 2015 Apr 3 [cited 2019 May 10];1(3). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4539616/; Sternberg Z., Ghanim H., Gillotti K.M., Tario J.D., Munschauer F., Curl R., Noor S., Yu J., Ambrus J.L., Wallace P., Dandona P. Flow cytometry and gene expression profiling of immune cells of the carotid plaque and peripheral blood. Atherosclerosis. 2013 Aug;229(2):338-47. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2013.04.035.; Nikolic D.M., Djordjevic P.B., Sreckovic V.D., Paunovic I. , Kalezic N., Popovic S., Nikolic B., Stefanovic D. Comparative analysis of collagenase XI and liberase H1 for the isolation of human pancreatic islets. Hepatogastroenterology. 2010 Dec;57(104):1573-8.; Danoviz M.E., Yablonka-Reuveni Z. Skeletal Muscle Satellite Cells: Background and Methods for Isolation and Analysis in a Primary Culture System. Methods Mol Biol Clifton Nj. 2012;798:21-52. doi:10.1007/978-1-61779-343-1_2; Miersch C., Stange K., Rontgen M. Effects of trypsinization and of a combined trypsin, collagenase, and DNase digestion on liberation and in vitro function of satellite cells isolated from juvenile porcine muscles. Vitro Cell Dev Biol - Anim. 2018 Jun 1;54(6):406-12. doi:10.1007/s11626-018-0263-5.; Lockhart R.A., Hakakian C. S., Aronowitz J. A. Tissue Dissociation Enzymes for Adipose Stromal Vascular Fraction Cell Isolation: A Review. J Stem Cell Res Ther [Internet]. 2015 [cited 2019 May 10];5(12). Available from: https://www.omicsonline.org/open-access/tissue-dissociation-enzymes-for-adipose-stromal-vascular-fraction-cellisolation-a-review-2157-7633-1000321.php?aid=66045; Botting R.A., Bertram K.M., Baharlou H., Sandgren K.J., Fletcher J. , Rhodes J.W., Rana H., Plasto TM, Wang XM, Lim JJK, Barnouti L, Kohout MP, Papadopoulos T, Merten S, Olbourne N., Cunningham A.L., Haniffa M., Harman A.N. Phenotypic and functional consequences of different isolation protocols on skin mononuclear phagocytes. J Leukoc Biol. 2017 Jun; 101(6): 1393-403. doi:10.1189/jlb.4A1116-496R.; Mattsson L., Bondjers G., Wiklund O. Isolation of cell populations from arterial tissue, using monoclonal antibodies and magnetic microspheres. Atherosclerosis. 1991 Jul;89(1):25-34. doi:10.1016/0021-9150(91)90004-m.; Patino W.D., Kang J.G., Matoba S., Mian O.Y, Gochuico B.R., Hwang P.M. Atherosclerotic plaque macrophage transcriptional regulators are expressed in blood and modulated by tristetraprolin. Circ Res. 2006 May;98(10):1282-9. doi:10.1161/01.RES.0000222284.48288.28; Kobayashi M., Inoue K., Warabi E., Minami T., Kodama T. A Simple Method of Isolating Mouse Aortic Endothelial Cells. J Atheroscler Thromb. 2005;12(3):138-42. doi:10.5551/jat.12.138; Beigi F., Patel M., Morales-Garza M.A., Winebrenner C., Gobin A.S., Chau E., Sampaio L.C., Taylor D.A. Optimized method for isolating highly purified and functional porcine aortic endothelial and smooth muscle cells. J Cell Physiol. 2017 Nov;232(11):3139-45. doi:10.1002/jcp.25764.; Bonanno E., Mauriello A., Partenzi A., Anemona L., Spagnoli L.G. Flow cytometry analysis of atherosclerotic plaque cells from human carotids: a validation study. Cytometry. 2000;39(2):158-65. doi:10.1002/(sici)1097-0320(20000201)39:23.0.co;2-8.; Galis Z.S., Sukhova G.K., Kranzhofer R., Clark S., Libby P. Macrophage foam cells from experimental atheroma constitutively produce matrix-degrading proteinases. Proc Natl Acad Sci U S A. 1995;92(2):402-6. doi:10.1073/pnas.92.2.402.; Fernandez D.M., RahmanA.H., Fernandez N.F., Chudnovskiy A., Amir E.D., Amadori L., Khan N.S., Wong C.K., Shamailova R., Hill C.A., Wang Z., Remark R., Li J.R., Pina C., Faries C., Awad A.J., Moss N., Bjorkegren J.L.M., Kim-Schulze S., Gnjatic S., Ma’ayan A., Mocco J., Faries P., Merad M., Giannarelli C. Singlecell immune landscape of human atherosclerotic plaques. Nat Med. 2019 Oct;25(10):1576-88. doi:10.1038/s41591-019-0590-4; Meekel J.P., Groeneveld M.E., Bogunovic N., Keekstra N., Musters R.J.P., Zandieh-Doulabi B., Pals G., Micha D., Niessen H.W.M., Wiersema A.M., Kievit J.K., Hoksbergen A.W. J., Wisselink W., Blankensteijn J.D., Yeung K.K. An in vitro method to keep human aortic tissue sections functionally and structurally intact. Sci Rep. 2018 May 25;8(1):8094. doi:10.1038/s41598-018-26549-4; Moss S.C., Bates M., Parrino P.E., Woods T.C. Isolation of Endothelial Cells and Vascular Smooth Muscle Cells from Internal Mammary Artery Tissue. Ochsner J. 2007;7(3):133-6.; Dobnikar L., Taylor A.L., Chappell J., Oldach P., Harman J. L., Oerton E., Dzierzak E., Bennett M.R., Spivakov M., J0rgensen H.F. Disease-relevant transcriptional signatures identified in individual smooth muscle cells from healthy mouse vessels. Nat Commun. 2018 Dec;9(1):4567.; Cochain C., Vafadarnejad E., Arampatzi P., Pelisek J., Winkels H., Ley K., Wolf D., Saliba A.-E., Zernecke A. Single-Cell RNA-Seq Reveals the Transcriptional Landscape and Heterogeneity of Aortic Macrophages in Murine Atherosclerosis. Circ Res. 2018 Jun 8;122(12):1661-74. doi:10.1161/CIRCRESAHA.117.312509; Metz R.P., Patterson J.L., Wilson E. Vascular smooth muscle cells: isolation, culture, and characterization. Methods Mol Biol Clifton NJ. 2012;843:169-76. doi:10.1007/978-1-61779-523-7_16.; Weber S.C., Gratopp A., Akanbi S., Rheinlaender C., Sallmon H., BarikbinP., Koehne P.S. Isolation and culture offibroblasts, vascular smooth muscle, and endothelial cells from the fetal rat ductus arteriosus. Pediatr Res. 2011 Sep;70(3):236-41. doi:10.1203/PDR.0b013e318225f748.; Radziwon-Balicka A., Degn M., Johansson S.E., Warfvinge K. , Edvinsson L. A novel multicolor flow-cytometry application for quantitative detection of receptors on vascular smooth muscle cells. PLOS ONE. 2017 Oct 30;12(10):e0186504. doi:10.1371/journal.pone.0186504.

  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Medical Visualization; № 4 (2018); 7-19 ; Медицинская визуализация; № 4 (2018); 7-19 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/601/489; Virmani R., Burke A.P., Farb A. Plaque rupture and plaque erosion. Thromb. Haemost. 1999; 82, Suppl. 1: 1–3.; Fuster V., Badimon J.J., Chesebro J.H. Atherothrombosis: mechanisms and clinical therapeutic approaches. Vascular. Med. 1998; 3: 231–239.; Farb A., Tang A.L., Burke A.P., Sessums L., Liang Y., Virmani R. Sudden coronary death. Frequency of active coronary lesions, inactive coronary lesions, and myocardial infarction. Circulation. 1995; 92: 1701–1709.; Кузнецов В.А., Ярославская Е.И., Зырянов И.П., Бессонов И.С., Сапожников С.С., Горбатенко Е.А. Внутрисосудистые ультразвуковые исследования у пациентов с пограничными поражениями ствола левой коронарной артерии по данным ангиографии. Медицинская визуализация. 2015; 1: 48–53.; Терновой С.К., Веселова Т.Н. Выявление нестабильных бляшек в коронарных артериях с помощью мультиспиральной компьютерной томографии. Российский электронный журнал лучевой диагностики. 2014; 4 (1): 7–14.; Веселова Т.Н., Шабанова М.С., Миронов В.М., Меркулова И.H., Терновой С.К. Компьютерная томография в оценке состояния атеросклеротических бляшек коронарных артерий при сравнении с внутрисосудистым ультразвуковым исследованием. Кардиология. 2017; 57 (1): 42–47. DOI:10.1856S/cardio.2017.1.42–47.; Веселова Т.Н., Меркулова И.Н., Барышева Н.А., Терновой С.К., Шария М.А., Руда М.Я. Сравнение особенностей атеросклеротических бляшек в коронарных артериях у больных острым коронарным синдромом и стабильной формой ишемической болезни сердца по данным мультиспиральной компьютерной томографии. Кардиология. 2013; 12: 14–20.; Baumgart D., Schmermund A., Goerge G., Haude M., Ge J., Adamzik M., Sehnert C., Altmaier K., Groenemeyer D., Seibel R., Erbel R. Comparison of electron beam computed tomography with intracoronary ultrasound and coronary angiography for detection of coronary atherosclerosis. J. Am. Coll. Cardiol. 1997; 30 (1): 57–64.; Терновой С.К., Шабанова М.С., Гаман С.А., Меркулова И.Н., Шария М.А. Роль компьютерной томографии в выявлении нестабильных атеросклеротических бляшек коронарных артерий: сопоставление результатов компьютерной томографии и внутрисосудистого ультразвукового исследования. Российский электронный журнал лучевой диагностики. 2016; 6 (3): 68–79. DOI:10.21569/2222-7415-2016-6-3-68-79.; Синицын В.Е., Веселова Т.Н., Матчин Ю.Г., Устюжанин А.В., Терновой С.К. Диагностическое значение КТ-ангиографии в выявлении гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий. Кардиология. 2008; 48 (1): 9–14.; Коков А.Н., Масенко В.Л., Барбараш О.Л. Новые подходы к оценке плотности атеросклеротических бляшек каротидного русла. Российский электронный журнал лучевой диагностики. 2015; 5 (S2): 65.; Джанчатова Б.А., Капанадзе Л.Б., Серова Н.С. Лучевые методы оценки кальциноза коронарных артерий. Российский электронный журнал лучевой диагностики. 2015; 5 (1): 58–65.; Schoenhagen P., Ziada K.M., Vince D.G., Nissen S.E., Tuzcu E.M. Arterial Remodeling and Coronary Artery Disease: The Concept of “Dilated” Versus “Obstructive” Coronary Atherosclerosis. JACC. 2001; 38 (2): 297–306.; Min J.K., Dunning A., Lin F.Y., Achenbach S., Al-Mallah M., Budoff M.J., Cademartiri F., Callister T.Q., Chang H.J., Cheng V., Chinnaiyan K., Chow B.J., Delago A., Hadamitzky M., Hausleiter J., Kaufmann P., Maffei E., Raff G., Shaw L.J., Villines T., Berman D.S. CONFIRM Investigators. CONFIRM Investigators. Age- and sexrelated differences in all-cause mortality risk based on coronary computed tomography angiography findings results from the International Multicenter CONFIRM (Coronary CT Angiography Evaluation for Clinical Outcomes: An International Multicenter Registry) of 23,854 patients without known coronary artery disease. J. Am. Coll. Cardiol. 2011; 58: 849–860.; Goldstein J.A., Chinnaiyan K.M., Abidov A., Achenbach S., Berman D.S., Hayes S.W., Hoffmann U., Lesser J.R., Mikati I.A., O'Neil B.J., Shaw L.J., Shen M.Y., Valeti U.S., Raff G.L.; CT-STAT Investigators. The CT-STAT (Coronary Computed Tomographic Angiography for Systematic Triage of Acute Chest Pain Patients to Treatment) trial. J. Am. Coll. Cardiol. 2011; 58: 1414–1422.; 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2016; 37 (3): 267–315.; 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: The Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur. Heart J. 2013; 34: 2949–3003.; Inoue F., Sato Y., Matsumoto N., Tani S., Uchiyama T. Evaluation of plaque texture by means of multislice computed tomography in patients with acute coronary syndrome and stable angina. Circ. J. 2004; 68 (9): 840–844.; Kitagawa T., Yamamoto H., Horiguchi J., Ohhashi N., Tadehara F., Shokawa T., Dohi Y., Kunita E., Utsunomiya H., Kohno N., Kihara Y. Characterization of noncalcified coronary plaques and identification of culprit lesions in patients with acute coronary syndrome by 64-slice computed tomography. JACC: Cardiovasc. Imag. 2009; 2 (2): 153–159.; Ugolini P., Pressacco J., Lesperance J. et al. Evaluation of coronary atheroma by 64-slice multidetector computed tomography: comparison with intravascular ultrasound and angiography. Canadian J. Cardiol. 2009; 25: 641–647.; Doh J.H., Koo B.K., Nam C.W., Kim J.H., Min J.K., Nakazato R., Silalahi T., Prawira H., Choi H., Lee S.Y., Namgung J., Kwon S.U., Kwak J.J., Lee W.R. Diagnostic value of coronary CT angiography in comparison with invasive coronary angiographyand intravascular ultrasound in patients with intermediate coronary artery stenosis: results from the prospective multicentre FIGUREOUT (Functional Imaging criteria for GUidingREview of invasive coronary angiography, intravascular Ultrasound, and coronary computed Tomographic angiography) study. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2014; 15 (8): 870–877.; Fischer C., Hulten E., Belur P., Smith R., Voros S., Villines T.C. Coronary CT angiography versus intravascular ultrasound for estimation of coronary stenosis and atherosclerotic plaque burden: a meta-analysis. J. Cardiovasc. Comput. Tomogr. 2013; 7 (4): 256–266.; Gauss S., Achenbach S., Pflederer T., Schuhbäck A., Daniel W.G., Marwan M. Assessment of coronary artery remodelling by dual-source CT: a head-to-head comparison with intravascular ultrasound. Heart. 2011; 97 (12): 991–997.; van der Giessen A.G., Gijsen F.J., Wentzel J.J., Jairam P.M., van Walsum T., Neefjes L.A., Mollet N.R., Niessen W.J., van de Vosse F.N., de Feyter P.J., van der Steen A.F. Small coronary calcifications are not detectable by 64-slice contrast enhanced computed tomography. Int. J. Cardiovasc. Imaging. 2011; 27(1): 143–152.; Leber A.W., Becker A., Knez A., von Ziegler F., Sirol M., Nikolaou K., Ohnesorge B., Fayad Z.A., Becker C.R., Reiser M., Steinbeck G., Boekstegers P. Accuracy of 64-Slice Computed Tomography to Classify and Quantify Plaque Volumes in the Proximal Coronary System. A Comparative Study Using Intravascular. Ultrasound. JACC. 2006; 47 (3): 672–677.; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/601

  8. 8
  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: General Reanimatology; Том 12, № 5 (2016); 8-15 ; Общая реаниматология; Том 12, № 5 (2016); 8-15 ; 2411-7110 ; 1813-9779 ; 10.15360/1813-9779-2016-5

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/1549/1059; Dou Y., Guo J., Chen Y., Han S., Xu X., Shi Q., Jia Y., Liu Y., Deng Y., Wang R., Li X., Zhang J. Sustained delivery by a cyclodextrin material based nanocarrier potentiates antiatherosclerotic activity of rapamycin via selectively inhibiting mTORC1 in mice. J. Control. Release. 2016; 235: 48–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.jconrel.2016.05.049. PMID: 27235978; Zimmer S., Grebe A., Bakke S.S., Bode N., Halvorsen B., Ulas T., Skjelland M., De Nardo D., Labzin L.I., Kerksiek A., Hempel C., Heneka M.T., Hawxhurst V., Fitzgerald M.L., Trebicka J., Björkhem I., Gustafsson J.Е., Westerterp M., Tall A.R., Wright S.D., Espevik T., Schultze J.L., Nickenig G., Lütjohann D., Latz E. Cyclodextrin promotes atherosclerosis regres sion via macrophage reprogramming. Sci. Transl. Med. 2016; 8 (333):333ra50. http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aad6100. PMID: 27053774; Wagner E.M., Jen K.L., Artiss J.D., Remaley A.T. Dietary alpha cyclodextrin lowers lowdensity lipoprotein cholesterol and alters plasma fatty acid profile in lowdensity lipoprotein receptor knockout mice on a highfat diet. Metabolism. 2008; 57 (8): 1046–1051. http://dx.doi.org/10.1016/j.metabol.2008.02.020. PMID: 18640380; Kilsdonk E.P., Yancey P.G., Stoudt G.W., Bangerter F.W., Johnson W.J., Phillips M.C., Rothblat G.H. Cellular cholesterol efflux mediated by cyclodextrins. J. Biol. Chem. 1995; 270 (29): 17250–17256. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.270.29.17250. PMID:7615524; Генс А.П., Иванова А.Г., Чарчян Э.Р., Степаненко А.Б. Гистоморфологические особенности аорты и клапанов сердца при синдроме Марфана и болезни Эрдгейма. Клин. и эксперим. хирургия. Журн. им. акад. Б.В. Петровского. 2015; 2: 25–32.; Kozlova E.K., Chernysh A.M., Moroz V.V., Kuzovlev A.N. Analysis of nanostructure of red blood cells membranes by space Fourier transform of AFM images. Micron. 2013; 44: 218– 227. http://dx.doi.org/10.1016/j.micron.2012.06.012. PMID: 22854216; Moroz V.V., Chernysh A.M., Kozlova E.K., Borshegovskaya P.Y., Bliznjuk U.A., Rysaeva R.M., Gudkova O.E. Comparison of red blood cell mem brane microstructure after different physicochemical influences: atomic force microscope research. J. Crit. Care. 2010; 25 (3): 539.e1–539.e12.; Мороз В.В., Сергунова В.А., Назаров Б.Ф., Козлова Е.К., Черныш А.М., Власов И.Б. Изменения наноструктуры мембран красных клеток крови при кровопотере на этапах хирургического лечения у больных при операциях на спинном мозге. Общая реаниматология. 2013; 9 (2): 5–11. http://dx.doi.org/10.15360/18139779201325; Мороз В.В., Черныш А.М., Козлова Е.К., Гудкова О.Е., Сергунова В.А., Мягкова Е.А., Кузовлев А.Н. Методика микроскопического анализа мембран эритроцитов. Общая реаниматология. 2013; 9 (5): 62–67. http://dx.doi.org/10.15360/181397792013562; Сергунова В.А., Козлова Е.К., Мягкова Е.А., Черныш А.М. Измерение упругоэластичных свойств мембраны нативных эритроцитов in vitro. Общая реаниматология. 2015; 11 (3): 39–44. http://dx.doi.org/10.15360/18139779201533944; Сергунова В.А., Гудкова О.Е., Козлов А.П., Черныш А.М. Измерение локальной жесткости мембран эритроцитов с помощью атомносиловой спектроскопии. Общая реаниматология. 2013; 9 (1): 14–17. http://dx.doi.org/10.15360/181397792013114; https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/1549

  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Rational Pharmacotherapy in Cardiology; Vol 12, No 2 (2016); 118-128 ; Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии; Vol 12, No 2 (2016); 118-128 ; 2225-3653 ; 1819-6446 ; 10.20996/1819-6446-2016-12-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.rpcardio.com/jour/article/view/1223/1243; https://www.rpcardio.com/jour/article/view/1223/1247; https://www.rpcardio.com/jour/article/view/1223/1268; Fuster V., Kelly B.B., Vedanthan R. Global cardiovascular health: urgent need for an intersectoral approach. J Am Coll Cardiol 2011; 58(12):1208-10.; Kannel WB. Coronary heart disease risk factors in the elderly. Am J Geriatr Cardiol 2002;11:101-7.; Hunink M.G., Goldman L., Tosteson A.N. et al. The recent decline in mortality from coronary heart disease, 1980-1990: the effect of secular trends in risk factors and treatment. JAMA 1997;277:535-42.; Vlachopoulos C., Aznaouridis K., Stefanadis C. Prediction of cardiovascular events and all-cause mortality with arterial stiffness: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2010; 55(13):1318-27.; Tziomalos K., Athyros V.G., Karagiannis A. et al. The role of ankle brachial index and carotid intima-media thickness in vascular risk stratification. Curr Opin Cardiol 2010; 25(4):394-8.; Green D.J., Jones H., Thijssen D. et al. Flow-mediated dilation and cardiovascular event prediction: does nitric oxide matter? Hypertension 2011; 57(3):363-9.; Third Report of the Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III, or ATP III). Circulation 2002; 106: 3143.; Van Bortel L.M., Laurent S., Boutouyrie P., et al. Artery Society; European Society of Hypertension Working Group on Vascular Structure and Function; European Network for Noninvasive Investigation of Large Arteries. Expert consensus document on the measurement of aortic stiffness in daily practice using carotidfemoral pulse wave velocity. J Hypertens 2012; 30(3):445-8.; Touboul P.J., Hennerici M.G., Meairs S. et al. Mannheim carotid intima-media thickness consensus (2004-2006). An update on behalf of the Advisory Board of the 3rd and 4th Watching the Risk Symposium, 13th and 15th European Stroke Conferences, Mannheim, Germany, 2004, and Brussels, Belgium, 2006. Cerebrovasc Dis 2007;23(1):75-80.; Perk J., De Backer G., Gohlke H. et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts. European Heart Journal 2012; 33: 1635-701.; Corretti M.C., Anderson T.J., Benjamin E.J. et al. Guidelines for the ultrasound assessment of endothelialdependent flowmediated vasodilation of the brachial artery: a report of the International Brachial Artery Reactivity Task Force. J Am Coll Cardiol 2002; 39(2):257-65.; Kuller L., Borhani N., Furberg C. et al. Prevalence of subclinical atherosclerosis and cardiovascular disease and association with risk factors in the Cardiovascular Health Study. Am J Epidemiol 1994;139(12):1164-79.; Cunha P.G., Cotter J., Oliveira P. et al. An epidemiological study determining blood pressure in a Portuguese cohort: the Guimarães/Vizelastudy. J Hum Hypertens 2015;29(3):190-7.; Ter Avest E., Stalenhoef A.F., de Graaf J. What is the role of non-invasive measurements of athero sclerosis in individual cardiovascular risk prediction? Clin Sci (London) 2007;112:507-16.; Neunteufl T., Katzenschlager R., Hassan A. et al. Systemic endothelial dysfunction is related to the extent and severity of coronary artery disease. Atherosclerosis 1997;129:111-8.; Chan S.Y., Mancini G.B., Kuramoto L. et al. The prognostic importance of endothelial dysfunction and carotid atheroma burden in patients with coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2003;42:1037-43.; Niiranen T., Jula A., Kantola I. et al. Home-measured blood pressure is more strongly associated with atherosclerosis than clinic blood pressure: the Finn-HOME Study. J Hypertens 2007; 25:1225-31.; Burke G.L., Evans G.W., Riley W.A. et al. Arterial wall thickness is associated with prevalent cardiovascular disease in middle-aged adults. The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Stroke 1995;26:386-91.; O'Leary D.H., Polak J.F., Kronmal R.A. et al. Carotid-artery intima and media thickness as a risk factor for myocardial infarction and stroke in older adults. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group. N Engl J Med 1999; 340:14-22.; Kobayashi K., Akishita M., Yu W. et al. Interrelationship between non-invasive measurements of atherosclerosis: flow-mediated dilation of brachial artery, carotid intima-media thickness and pulse wave velocity. Atherosclerosis 2004;173:13-8.; Soltesz P., Der H., Kerekes G. et al. A comparative study of arterial stiffness, flow-mediated vasodilation of the brachial artery, and the thickness of the carotid artery intima-media in patients with systemic autoimmune diseases. Clin Rheumatol 2009; 28:655-62.; Nigam A.; Mitchell G.F.; Lambert J. et al. Relation between conduit vessel stiffness (assessed by tonometry) and endothelial function (assessed by flowmediated dilatation) in patients with and without coronary heart disease. Am J Cardiol 2003;92:395-9.; Liang Y.L., Teede H., Kotsopoulos D. et al. Non-invasive measurements of arterial structure and function: repeatability, interrelationships and trial sample size. Clin Sci (Lond) 1998;95:669-79.; Koivistoinen T., Virtanen M., Hutri-Kahonen N. et al. Arterial pulse wave velocity in relation to carotid intima-media thickness, brachial flow-mediated dilation and carotid artery distensibility: The Cardiovascular Risk in Young Finns Study and the Health 2000 Survey. Atherosclerosis 2012;220: 38793.; van Popele N.M., Grobbee D.E., Bots M.L. et al. Association between arterial stiffness and atherosclerosis: the Rotterdam Study. Stroke 2001;32:454-60.; Zureik M., Temmar M., Adamopoulos C. et al. Carotid plaques, but not common carotid intima-media thickness, are independently associated with aortic stiffness. J Hypertens 2002;20:85-93.; https://www.rpcardio.com/jour/article/view/1223

  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20