Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 20 για την αναζήτηση '"ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ"', χρόνος αναζήτησης: 0,76δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Fartushna, O.Ye., Vinychuk, S.M.

    Πηγή: INTERNATIONAL NEUROLOGICAL JOURNAL; № 3.89 (2017); 13-18
    МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ; № 3.89 (2017); 13-18
    МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ; № 3.89 (2017); 13-18

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Andrology and Genital Surgery; Том 25, № 1 (2024); 16-23 ; Андрология и генитальная хирургия; Том 25, № 1 (2024); 16-23 ; 2412-8902 ; 2070-9781

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://agx.abvpress.ru/jour/article/view/731/562; Каприн А.Д., Алексеев Б.Я., Матвеев В.Б., Пушкарь Д.Ю., Говоров А.В., Горбань Н.А. и соавт. Рак предстательной железы. Клинические рекомендации. 2021.; Rider J. R., Wilson K. M., Sinnott J. A., Kelly R. S., Mucci L. A., Giovannucci E. L. Ejaculation Frequency and Risk of Prostate Cancer: Updated Results with an Additional Decade of Follow-up. European Urology. 2016; 70(6), 974–982. DOI:10.1016/j.eururo. 2016.03.027.; Каприн А.Д., Старинский В.В., Шахзадова А.О. Злокачественные новообразования в России в 2021 году (заболеваемость и смертность). ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России. 2022.; Qayyum A. Diffusion-weighted Imaging in the Abdomen and Pelvis: Concepts and Applications. RadioGraphics. 2009; 29(6), 1797–1810. DOI:10.1148/rg.296095521.; Бахтиозин Р. Ф., Сафиуллин Р. Р. Диффузионно-взвешенное изображение всего тела в диагностике онкологических заболеваний. Russian Electronic Journal of Radiology (REJR). 2011; 1(2).; Le Bihan D., Breton E., Lallemand D., Grenier P., Cabanis E., Laval-Jeantet, M. MR imaging of intravoxel incoherent motions: application to diffusion and perfusion in neurologic disorders. Radiology. 1986; 161(2), 401–407. DOI:10.1148/radiology.161.2.3763909.; Koh D.-M., Collins D. J. Diffusion-Weighted MRI in the Body: Applications and Challenges in Oncology. American Journal of Roentgenology. 2007; 188(6), 1622–1635. DOI:10.2214/ajr.06.1403.; Koh D.-M., Blackledge M., Padhani A. R., Takahara T., Kwee T. C., Leach M. O. et al. Whole-Body DiffusionWeighted MRI: Tips, Tricks, and Pitfalls. American Journal of Roentgenology. 2012; 199(2), 252–262. DOI:10.2214/ajr.11.7866.; Ueno Y. R., Tamada T., Takahashi S., Tanaka U., Sofue K., Kanda T. et al. Computed Diffusion-Weighted Imaging in Prostate Cancer: Basics, Advantages, Cautions, and Future Prospects. Korean Journal of Radiology. 2018; 19(5), 832. DOI:10.3348/kjr.2018.19.5.832.; Коробкин А.С., Шария М.А., Чабан А.С., Восканян Г.А., Винаров А.З. Магнитно-резонансная семиотика рака предстательной железы в соответствии с классификацией PI-RADS. Клинико-диагностический алгоритм исследования. Вестник рентгенологии и радиологии. 2015; 4.; Ren J., Yang Y., Zhang J., Xu J., Liu Y., Wei M. et al. T2-weighted combined with diffusion-weighted images for evaluating prostatic transition zone tumors at 3 Tesla. Future Oncology. 2013; 9(4), 585–593. DOI:10.2217/fon.13.14.; Barrett T., Turkbey B., Choyke P.L. PI-RADS version 2: what you need to know. Clinical Radiology. 2015;70(11):1165Р76. DOI:10.1016/j.crad.2015.06.093; Maurer M. H., Heverhagen J. T. Diffusion weighted imaging of the prostate—principles, application, and advances. Translational Andrology and Urology. 2017; 6(3), 490–498. DOI:10.21037/tau.2017.05.06.; Katahira K., Takahara T., Kwee T. C., Oda S., Suzuki Y., Morishita S. et al. Ultra-high-b-value diffusion-weighted MR imaging for the detection of prostate cancer: evaluation in 201 cases with histopathological correlation. European Radiology. 2010; 21(1), 188–196. DOI:10.1007/s00330-010-1883-7.; Rosenkrantz A. B., Parikh N., Kierans A. S., Kong M. X., Babb J. S., Taneja S. S. et al. Prostate Cancer Detection Using Computed Very High b-value Diffusion-weighted Imaging: How High Should We Go? Academic Radiology. 2016; 23(6), 704–711. DOI:10.1016/j.acra.2016.02.003.; Verma S., Rajesh A., Morales H., Lemen L., Bills G., Delworth M. et al. Assessment of Aggressiveness of Prostate Cancer: Correlation of Apparent Diffusion Coefficient With Histologic Grade After Radical Prostatectomy. American Journal of Roentgenology. 2011; 196(2), 374–381. DOI:10.2214/ajr.10.4441.; Vargas H. A., Akin O., Franiel T., Mazaheri Y., Zheng J., Moskowitz C. et al. Diffusion-weighted Endorectal MR Imaging at 3 T for Prostate Cancer: Tumor Detection and Assessment of Aggressiveness. Radiology. 2011; 259(3), 775–784. DOI:10.1148/radiol.11102066.; Lawrence E. M., Gallagher F. A., Barrett T., Warren A. Y., Priest A. N., Goldman D. A. et al. Preoperative 3-T DiffusionWeighted MRI for the Qualitative and Quantitative Assessment of Extracapsular Extension in Patients With Intermediate- or High-Risk Prostate Cancer. American Journal of Roentgenology. 2014; 203(3), W280–W286. DOI:10.2214/ajr.13.11754.; Kim C. K., Choi D., Park B. K., Kwon G. Y., Lim H. K. Diffusion-weighted MR imaging for the evaluation of seminal vesicle invasion in prostate cancer: Initial results. Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2018; 28(4), 963–969. DOI:10.1002/jmri.21531.; Ren J., Huan Y., Wang H., Ge Y., Chang Y., Yin H., Sun L. Seminal vesicle invasion in prostate cancer: prediction with combined T2- weighted and diffusion-weighted MR imaging. European Radiology. 2009; 19(10), 2481–2486. DOI:10.1007/s00330-009-1428-0.; Yoshida S., Takahara T., Arita Y., Sakaino S., Katahira K., Fujii Y. Whole‐body diffusion‐weighted magnetic resonance imaging: Diagnosis and follow up of prostate cancer and beyond. International Journal of Urology. 2021; 28(5), 502–513. Portico. DOI:10.1111/iju.14497.; Padhani A. R., Liu G., Mu-Koh D., Chenevert T. L., Thoeny H. C., Takahara T. et al. Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging as a Cancer Biomarker: Consensus and Recommendations. Neoplasia. 2009; 11(2), 102–125. DOI:10.1593/neo.81328.; Eiber M., Holzapfel K., Ganter C., Epple K., Metz S., Geinitz H. et al. Whole-body MRI including diffusion-weighted imaging (DWI) for patients with recurring prostate cancer: Technical feasibility and assessment of lesion conspicuity in DWI. Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2011; 33(5), 1160–1170. DOI:10.1002/jmri.22542.; Сергеев Н.И., Котляров П.М., Солодкий В.А. Диффузионно-взвешенные изображения в диагностике метастатического поражения позвоночника и костей таза. Сибирский онкологический журнал 2012; 6(54):68Р72. [Sergeev N.I., Kotlyarov P.M., Solodkiy V.A. Diffusion-weighted magnetic resonance image in diagnosis of metastatic cancer of the spinal column and pelvic bones. Sibirskiy onkologicheskiy zhurnal = Siberian Journal of Oncology 2012;6(54):68Р72. (In Russ.); Lecouvet F. E., El Mouedden J., Collette L., Coche E., Danse E., Jamar F. et al. Can Whole-body Magnetic Resonance Imaging with Diffusion-weighted Imaging Replace Tc 99m Bone Scanning and Computed Tomography for Single-step Detection of Metastases in Patients with High-risk Prostate Cancer? European Urology. 2012; 62(1), 68–75. DOI:10.1016/j.eururo.2012.02.020.; Johnston E. W., Latifoltojar A., Sidhu H. S., Ramachandran N., Sokolska M., Bainbridge A. et al. Multiparametric wholebody 3.0-T MRI in newly diagnosed intermediate- and high-risk prostate cancer: diagnostic accuracy and interobserver agreement for nodal and metastatic staging. European Radiology. 2019; 29(6): 3159–3169. DOI:10.1007/s00330-018-5813-4; Budiharto T., Joniau S., Lerut E., Van den Bergh L., Mottaghy F., Deroose C. M. et al. Prospective Evaluation of 11C-Choline Positron Emission Tomography/Computed Tomography and Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging for the Nodal Staging of Prostate Cancer with a High Risk of Lymph Node Metastases. European Urology. 2011; 60(1), 125–130. DOI:10.1016/j.eururo.2011.01.015.; Zhou J., Gou Z., Wu R., Yuan Y., Yu G., Zhao Y. Comparison of PSMA-PET/CT, choline-PET/CT, NaF-PET/CT, MRI, and bone scintigraphy in the diagnosis of bone metastases in patients with prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Skeletal Radiology. 2019; 48(12):1915-1924. DOI:10.1007/s00256-019-03230-z.; Sandgren K., Westerlinck P., Jonsson J.H., Blomqvist L., Thellenberg Karlsson C., Nyholm T. et al. Imaging for the Detection of Locoregional Recurrences in Biochemical Progression After Radical Prostatectomy-A Systematic Review. European Urology Focus. 2019; 5:550–60. DOI:10.1016/j.euf.2017.11.001.; Panebianco V., Barchetti F., Sciarra A., Musio D., Forte V., Gentile V. et al. Prostate Cancer Recurrence After Radical Prostatectomy: The Role of 3-T Diffusion Imaging in MultiParametric Magnetic Resonance Imaging. European Radiology. 2013; 23:1745–52. DOI:10.1007/s00330-013-2768-3; Kwon T., Kim J.K., Lee C., Jung J., Ahn H., Kim C.S. et al. Discrimination of Local Recurrence After Radical Prostatectomy: Value of Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging. Prostate International. 2018; 6:12–7. DOI:10.1016/j.prnil.2017.05.002.; Субботин Ю.А., Бахтиозин Р.Ф. Последние достижения магнитно-резонансной томографии всего тела в онкологии. REJR. 2018; 8(3):74-82. DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-74-82.; https://agx.abvpress.ru/jour/article/view/731

  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Συγγραφείς: S. E. Semenov, С. Е. Семенов

    Πηγή: Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine; Том 37, № 1 (2022); 47-56 ; Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины; Том 37, № 1 (2022); 47-56 ; 2713-265X ; 2713-2927

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/1354/685; Walecki J., Mruk B., Nawrocka-Laskus E., Piliszek A., Przelaskowski A., Sklinda K. Neuroimaging of cerebral venous thrombosis (CVT) – old dilemma and the new diagnostic methods. Pol. J. Radiol. 2015;80:368– 373. DOI:10.12659/PJR.894386.; Idiculla P.S., Gurala D., Palanisamy M., Vijayakumar R., Dhandapani S., Nagarajan E. Cerebral Venous Thrombosis: A Comprehensive Review. Eur. Neurol. 2020;83(4):369–379. DOI:10.1159/000509802.; Семенов С.Е., Портнов Ю.М., Семенов А.С., Шатохина М.Г. Отличительные особенности перфузионно-диффузионного несоответствия при венозном и артериальном инсульте. Диагностическая и интервенционная радиология. 2018;12(2):40–50. DOI:10.25512/DIR.2018.12.2.04.; Семенов С.Е. Параметрические особенности регионарного мозгового кровотока при венозном ишемическом инсульте (лекция). Acta Biomedica Scientifica. 2019;4(3):138–147. DOI:10.29413/ABS.2019-4.3.18.; Corvol J.C., Oppenheim C., Manaï R., Logak M., Dormont D., Samson Y. et al. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging in a case of cerebral venous thrombosis. Stroke. 1998;29(12):2649–2652. DOI:10.1161/01.str.29.12.2649.; Труфанов Г.Е., Фокин В.А., Пьянов И.В., Банникова Е.А. Рентгеновская компьютерная и магнитно-резонансная томография в диагностике ишемического инсульта. СПб.: ЭЛБИ-СПб; 2005:192.; Baird A.E., Warach S. Magnetic resonance imaging of acute stroke. J. Cereb. Blood Flow Metab. 1998;18(6):583–609. DOI:10.1097/00004647-199806000-00001.; Kauppinen R.A. Multiparametric magnetic resonance imaging of acute experimental brain ischaemia. Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 2014;80:12–25. DOI:10.1016/j.pnmrs.2014.05.002.; Moritani T., Ekholm S., Westesson P.-L. Diffusion-weighted MR imaging of the brain. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag; 2005:229. DOI:10.1007/b13750.; Saur D., Kucinski T., Grzyska U., Eckert B., Eggers C., Niesen W. et al. Sensitivity and interrater agreement of CT and diffusion-weighted MR imaging in hyperacute stroke. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2003;24(5):878–885.; Семенов С.Е., Молдавская И.В., Жучкова Е.А., Хромов А.А., Хромова А.Н., Шатохина М.Г. и др. Оценка рутинных топоморфометрических критериев мультиспиральной компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии в диагностике негеморрагического инсульта, вызванного церебральным венозным тромбозом. Клиническая физиология кровообращения. 2013;3:37–45.; Peeters E., Stadnik T., Bissay F., Schmedding E., Osteaux M. Diffusion-weighted MR imaging of an acute venous stroke: case report. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2001;22(10):1949–1952.; Задворнов А.А., Голомидов А.В., Григорьев Е.В. Клиническая патофизиология отека головного мозга (часть 2). Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2017;14(4):52–60. DOI:10.21292/2078-5658-2017-14-4-52-60.; Семенов С.Е., Молдавская И.В., Юркевич Е.А., Шатохина М.Г., Семенов А.С. Диагностика венозного ишемического инсульта. Часть I (Клинический полиморфизм). Обзор. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2019;8(2):125–134. DOI:10.17802/2306-1278-2019-8-2-125-134.; Kawaguchi T., Kawano T., Kaneko Y., Ooasa T., Tsutsumi M., Ogasawara S. Classification of venous ischaemia with MRI. J. Clin. Neurosci. 2001;8(1):82–88. DOI:10.1054/jocn.2001.0884.; McGarry B.L., Kauppinen R.A. Chapter 4. Timing the ischemic stroke by multiparametric quantitative magnetic resonance imaging. In: S. Dehkharghani (edit). Stroke [Internet]. Brisbane (AU): Exon Publications; 2021. DOI:10.36255/exonpublications.stroke. timingischemicstroke.2021. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK572006/; McGarry B.L., Damion R.A., Chew I., Knight M.J., Harston G.W., Carone D. et al. A Comparison of T2 relaxation-based MRI stroke timing methods in hyperacute ischemic stroke patients: A pilot study. J. Cent. Nerv. Syst. Dis. 2020;12(12):1179573520943314. DOI:10.1177/1179573520943314.; Lu A., Shen P.Y., Dahlin B.C., Nidecker A.E., Nundkumar A., Lee P.S. Cerebral venous thrombosis and infarct: Review of imaging manifestations. Appl. Radiol. 2016;45(3):9–17.; Gogineni S., Gupta D., Pradeep R., Mehta A., Javali M., Acharya P.T. et al. Deep cerebral venous thrombosis – A clinicoradiological study. J. Neurosci. Rural. Pract. 2021;12(03):560–565. DOI:10.1055/s-0041-1730109.; Рамазанов Г.Р., Коригова Х.В., Петриков С.С. Диагностика и лечение церебрального венозного тромбоза. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2021;10(1):122–134. DOI:10.23934/2223-9022-2021-10-1-122-134.; Thrane A.S., Rangroo Thrane V., Nedergaard M. Drowning stars: Reassessing the role of astrocytes in brain edema. Trends Neurosci. 2014;37(11):620–628. DOI:10.1016/j.tins.2014.08.010.; Durward Q.J., Del Maestro R.F., Amacher A.L., Farrar J.K. The influence of systemic arterial pressure and intracranial pressure on the development of cerebral vasogenic edema. J. Neurosurg. 1983;59(5):803–809. DOI:10.3171/jns.1983.59.5.0803.; Doucet C., Roncarolo F., Tampieri D., Del Pilar Cortes M. Paradoxically decreased mean transit time in patients presenting with acute stroke. J. Comput. Assist. Tomogr. 2016;40(3):409–412. DOI:10.1097/RCT.0000000000000366.; Adamczyk P., Liebeskind D.S. Topic review. MRI Perfusion Imaging in Acute Ischemic Stroke. Los Angeles: University of California; 2016. URL: https://www.asnweb.org/files/Residents%20and%20Fellows%20Section/Case%20Reports/MRI%20Perfusion%20Imaging%20in%20Acute%20Ischemic%20Stroke%20-%204%2026%2011.pdf; Семенов С.Е., Коваленко А.В., Хромов А.А., Молдавская И.В., Хромова А.Н., Жучкова Е.А. и др. Критерии диагностики негеморрагического венозного инсульта методами рентгеновской мультиспиральной компьютерной (МСКТ) и магнитно-резонансной (МРТ) томографии. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2012;(1):43–53. DOI:10.17802/2306-1278-2012-1-43-53.; Edlow B.L., Hurwitz S., Edlow J.A. Diagnosis of DWI-negative acute ischemic stroke: A meta-analysis. Neurology. 2017;89(3):256–262. DOI:10.1212/WNL.0000000000004120.; Campbell B.C., Macrae I.M. Translational perspectives on perfusion-diffusion mismatch in ischemic stroke. Int. J. Stroke. 2015;10(2):153–162. DOI:10.1111/ijs.12186.; Hameed S., Wasay M., Soomro B.A., Mansour O., Abd-Allah F., Tu T. et al. Cerebral venous thrombosis associated with COVID-19 infection: An observational, multicenter study. Cerebrovasc. Dis. Extra. 2021;11(2):55–60. DOI:10.1159/000516641.; Ferro J.M., de Sousa D.A., Coutinho J.M., Martinelli I. European stroke organization interim expert opinion on cerebral venous thrombosis occurring after SARS-CoV-2 vaccination. Eur. Stroke J. 2021;6(3):CXVI– CXXI. DOI:10.1177/23969873211030842.; Anadure R.K., Wilson V., Sahu S., Singhal A., Kota S. A study of clinical, radiological and etiological profile of cerebral venous sinus thrombosis at a tertiary care center. Med. J. Armed. Forces India. 2018;74(4):326–332. DOI:10.1016/j.mjafi.2017.11.004.; https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/1354

  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Siberian journal of oncology; Том 16, № 3 (2017); 19-26 ; Сибирский онкологический журнал; Том 16, № 3 (2017); 19-26 ; 2312-3168 ; 1814-4861 ; 10.21294/1814-4861-2017-16-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/536/438; Byvaltsev V.A., Stepanov I.A., Kalinin A.A., Shashkov K.V. Diffusionweighted magnetic resonance tomography in the diagnosis of intervertebral disk degeneration. Biomedical Engineering. 2016; 50 (4): 253–256.; Schnapauff D., Zeile M., Niederhagen M.B., Fleige B., Tunn P.U., Hamm B., Dudeck O. Diffusion-weighted echo-planar magnetic resonance imaging for the assessment of tumor cellularity in patients with soft-tissue sarcomas.J Magn Reson Imaging. 2009; 29 (6): 1355–1359. doi:10.1002/ jmri.21755.; Subhawong T.K., Durand D.J., Thawait G.K., Jacobs M.A., Fayad L.M. Characterization of soft tissue masses: can quantitative diffusion weighted imaging reliably distinguish cysts from solid masses? Skeletal Radiol. 2013; 42 (11): 1583–1592. doi:10.1007/s00256-013-1703-7.; Sasaki M., Eida S., Sumi M., Nakamura T. Apparent diffusion coefficient for sinonasal diseases: differentiation of benign and malignant lesions. AJNR Am J Neuroradiol. 2011 Dec; 32 (11): 2154–9. doi:10.3174/ajnr.A2675.; Eida S., Sumi M., Sakihama N. Apparent diffusion coefficient mapping of salivary gland tumors: prediction of the benignancy and malignancy. AJNR Am J Neuroradiol. 2011; 28 (1): 116–121.; Driessen J.P., Caldas-Magalhaes J., Janssen L.M., Pameijer F.A., Kooij N., Terhaard C.H., Grolman W., Philippens M.E. Diffusion-weighted MR imaging in laryngeal and hypopharyngeal carcinoma: association between apparent diffusion coefficient and histologic findings. Radiology. 2014; 272 (2): 456–463. doi:10.1148/radiol.14131173.; Surov A., Ryl I., Bartel-Friedrich S., Wienke A., Kösling S. Diffusion weighted imaging of nasopharyngeal adenoid hypertrophy. Acta Radiol. 2015; 56 (5): 587–591. doi:10.1177/0284185114534107.; Ikeda M., Motoori K., Hanazawa T., Nagai Y., Yamamoto S., Ueda T., Funatsu H., Ito H. Warthin tumor of the parotid gland: diagnostic value of MR imaging with histopathologic correlation. AJNR Am J Neuroradiol. 2004; 25 (7): 1256–1262.; Karaman A., Durur-Subasi I., Alper F., Araz O., Subasi M., Demirci E., Karabulut N. Correlation of diffusion MRI with the Ki67 index in nonsmall cell lung cancer. Radiol Oncol. 2015; 49 (3): 250–255. doi:10.1515/ raon-2015-0032.; Gibbs P., Liney G.P., Pickles M.D., Zelhof B., Rodrigues G., Turnbull L.W. Correlation of ADC and T2 measurements with cell density in prostate cancer at 3.0 tesla. Invest Radiol. 2009; 44 (9): 572–576. doi:10.1097/RLI.0b013e3181b4c10e.; Goyal A., Sharma R., Bhalla A.S., Gamanagatti S., Seth A., Iyer V.K., Das P. Diffusion-weighted MRI in renal cell carcinoma: a surrogate marker for predicting nuclear grade and histological subtype. Acta Radiol. 2012; 53 (3): 349–358. doi:10.1258/ar.2011.110415.; Wu X., Pertovaara H., Dastidar P., Vornanen M., Paavolainen L., Marjomäki V., Järvenpää R., Eskola H., Kellokumpu-Lehtinen P.L. ADC measurements in diffuse large B-cell lymphoma and follicular lymphoma: a DWI and cellularity study. Eur J Radiol. 2013; 82 (4): e158–e164. doi:10.1016/j.ejrad.2012.11.021.; Yoshikawa M.I., Ohsumi S., Sugata S., Kataoka M., Takashima S., Mochizuki T., Ikura H., Imai Y. Relation between cancer cellularity and apparent diffusion coefficient values using diffusion-weighted magnetic resonance imaging in breast cancer. Radiat Med. 2008; 26 (4): 222–226. doi:10.1007/s11604-007-0218-3.; Whisenant J.G., Sorace A.G., McIntyre J.O., Kang H., Sánchez V., Loveless M.E., Yankeelov T.E. Evaluating treatment response using DW-MRI and DCE-MRI in trastuzumab responsive and resistant HER2- overexpressing human breast cancer xenografts. Transl Oncol. 2014; 7 (6): 768–779. doi:10.1016/j.tranon.2014.09.011.; Cuneo K.C., Chenevert T.L., Ben-Josef E., Feng M.U., Greenson J.K., Hussain H.K., Simeone D.M., Schipper M.J., Anderson M.A., Zalupski M.M. A pilot study of diffusion-weighted MRI in patients undergoing neoadjuvant chemoradiation for pancreatic cancer. Transl Oncol. 2014; 7 (5): 644–649. doi:10.1016/j.tranon.2014.07.005.; Atuegwu N.C., Arlinghaus L.R., Li X., Chakravarthy A.B., Abramson V.G., Sanders M.E., Yankeelov T.E. Parameterizing the logistic model of tumor growth by DW-MRI and DCE-MRI data to predict treatment response and changes in breast cancer cellularity during neoadjuvant chemotherapy. Transl Oncol. 2013; 6 (3): 256–264.; Sanverdi S.E., Ozgen B., Oguz K.K., Mut M., Dolgun A., Soylemezoglu F., Cila A. Is diffusion-weighted imaging useful in grading and differentiating histopathological subtypes of meningiomas? Eur J Radiol. 2012; 81 (9): 2389–2395. doi:10.1016/j.ejrad.2011.06.031.; Hakyemez B., Yildirim N., Gokalp G., Erdogan C., Parlak M. The contribution of diffusion-weighted MR imaging to distinguishing typical from atypical meningiomas. Neuroradiology. 2006; 48 (8): 513–520.; Nagar V.A., Ye J.R., Ng W.H., Chan Y.H., Hui F., Lee C.K., Lim C.C. Diffusion-weighted MR imaging: diagnosing atypical or malignant meningiomas and detecting tumor dedifferentiation. AJNR Am J Neuroradiol. 2008; 29 (6): 1147–1152. doi:10.3174/ajnr.A0996.; Pavlisa G., Rados M., Pazanin L., Padovan R.S., Ozretic D., Pavlisa G. Characteristics of typical and atypical meningiomas on ADC maps with respect to schwannomas. Clin Imaging. 2008; 32 (1): 22–27.; Tang Y., Dundamadappa S.K., Thangasamy S., Flood T., Moser R., Smith T., Cauley T., Takhtani D. Correlation of apparent diffusion coefficient with Ki67 proliferation index in grading meningioma.Am J Roentgenol. 2014; 202 (6): 1303–1308. doi:10.2214/AJR.13.11637.; Ginat D.T., Mangla R., Yeaney G., Wang H.Z. Correlation of diffusion and perfusion MRI with Ki67 in high-grade meningiomas. Am J Roentgenol. 2010; 195 (6): 1391–1395. doi:10.2214/AJR.10.4531.; Бывальцев В.А., Сороковиков В.А., Степанов И.А., Антипина С.Л. Гистологическая и иммуногистохимическая характеристика менингиом. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2016; 110 (4): 187–194.; Roser F., Samii M., Ostertag H., Bellinzona M. The Ki67 proliferation antigen in meningiomas. Experience in 600 cases. Acta Neurochir (Wien) 2004; 146 (1): 37–44.; Yue Q., Shibata Y., Isobe T., Anno I., Kawamura H., Gong Q.Y., Matsumura A. Absolute choline concentration measured by quantitative proton MR spectroscopy correlates with cell density in meningioma. Neuroradiology. 2009; 51 (1): 61–67. doi:10.1007/s00234-008-0461-z.; Altman D.G. Practical Statistics for Medical Research. Chapman & Hall/CRC. 1999; 611.; Fatima Z., Motosugi U., Waqar A.B., Hori M., Ishigame K., Oishi N., Onodera T., Yagi K., Katoh R., Araki T. Associations among q-space MRI, diffusion-weighted MRI and histopathological parameters in meningiomas. Eur Radiol. 2013; 23 (8): 2258–63. doi:10.1007/s00330- 013-2823-0.; https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/536

  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Medical Visualization; № 1 (2017); 75-84 ; Медицинская визуализация; № 1 (2017); 75-84 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/379/367; Аминев A.M. Руководство по проктологии. В 4-х томах. Т. 3. М.: МИА, 1973: 163–345.; Дульцев Ю.В., Саламов К.Н. Парапроктит. M.: МИА, I981: 52–74.; Воробьев Г.И. Основы колопроктологии. М.: МИА, 2006: 135–152.; Шелыгин Ю.А., Благодарный Л.А. Справочник колопроктолога. М.: Литтера, 2012: 115–126.; Костарев И.В., Шелыгин Ю.А., Титов А.Ю. Лечение свищей прямой кишки перемещенным лоскутом: устаревший подход или современный метод? Колопроктология. 2016; 1 (55): 6–15.; Ильканич А.Я., Дарвин В.В., Слепых Н.В., Барбашинов Н.А., Абубакиров А.С. Видеоассистированное лече ние свищей прямой кишки: возможности применения и результаты лечения. Колопроктология. 2014; 2 (48): 20–22.; Полякова Н.А., Орлова Л.П., Тихонов А.А., Черножукова М.О. Сравнительная оценка ультразвукового и рентгенологического методов исследования в диагностике неполных внутренних свищей прямой кишки. Колопроктология. 2015; 1 (51): 46–51.; Ryan B.O., Mahmoud M.A., Ravi K.K. Rectal Imaging: Part 2, Perianal Fistula Evaluation on Pelvic MRI—What the Radiologist Needs to Know. Am. J. Roentgenol. 2012; 199 (1): 43–53.; Morris J., Spencer J.A., Ambrose N.S. MR imaging classification of perianal fistulas and its implications for patient management. RadioGraphics. 2000; 20 (3): 623–635.; Joyce M., Veniero J.C., Kiran R.P. Magnetic Resonance Imaging in the Management of Anal Fistula and Anorectal Sepsis. Clin. Colon. Rectal. Surg. 2008; 21: 213–219.; Criado J.M., García del Salto L., Rivas P.F. MR Imaging Evaluation of Perianal Fistulas: Spectrum of Imaging Features. RadioGraphics. 2012; 32: 175–194.; Елигулашвили Р.Р., Зароднюк И.В. Магнитно-резонансная томография в диагностике свищей прямой кишки (обзор литературы). Колопроктология. 2015; 2 (52): 49–56.; Yıldırım N., Gökalp G., Öztürk E. Ideal combination of MRI sequences for perianal fistula classification and the evaluation of additional findings for readers with varying levels of experience. Diagn. Interv. Radiol. 2012; 18: 11–19.; Kulvinder S., Navdeep S., Thukral C.L. Magnetic Resonance Imaging (MRI) Evaluation of Perianal Fistulae with Surgical Correlation. J. Clin. Diagn. Res. 2014; 8 (6): RC01–RC04.; ICH Guidelines. Good Clin. Pract. J. 1998; 5 (4): 27–37.; Dohan A., Eveno C., Oprea R. Diffusion-weighted MR imaging for the diagnosis of abscesscomplicating fistulain- ano: preliminary experience. Eur. Radiol. 2014; 11 (24): 2906–2915.; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/379

  7. 7
  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: Pediatric pharmacology; Том 11, № 1 (2014); 69-73 ; Педиатрическая фармакология; Том 11, № 1 (2014); 69-73 ; 2500-3089 ; 1727-5776

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.pedpharma.ru/jour/article/view/144/186; https://www.pedpharma.ru/jour/article/view/144/187; Барашнев Ю. И. Перинатальная неврология. Москва: Издательство Триада-Х. 2001. 638 с.; Филькина О. М., Пыхтина Л. А., Шанина Т. Г., Кочерова О. Ю., Курбанова Е.Н. Особенности заболеваемости и физического развития детей раннего возраста с перинатальными поражениями ЦНС в зависимости от уровня нервно-психического развития. Паллиативная медицина и реабилитация. 2010; 3: 19–22.; Woodward L. J., Anderson P. J., Austin N. C., Howard K., Inder T. E. Neonatal MRI to predict neurodevelopmental outcomes in preterm infants. The New England Journal of Medicine. 2006; 355: 685–694.; Труфанов Г. Е., Тютин Л. А. Магнитно-резонансная спектроскопия. Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб. 2008. 237 с.; Трофимова Т. Н., Ананева Н. И., Назинкина Ю. В., Карпенко А. К., Халиков А. Д. Нейрорадиология. Санкт-Петербург: Издатель ский дом СПбМАПО. 2009. 284 с.; Карельская Н. А., Кармазановский Г. Г. Диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная томография всего тела. Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. 2010; 8: 57–60.; Какунина А. С. Возможности и ограничения оценки диффузии с помощью МР-томографии. 8-я Всероссийская межвузовская конференция молодых ученых. Санкт-Петербург. 2011. С. 200–201.; Rutherford M., Counseii S., Allsop J., Boardman J., Kapellou O., Larkman D., Hajnal J., Edwards D. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging in term perinatal brain injury: a comparison with site of lesion and time from birth. Pediatrics. 2004; 114: 1004–1014.; Намазова-Баранова Л. С. Научные исследования и инфраструктура платформы «Педиатрия». Педиатрическая фармакология. 2012; 9 (4): 15–24.; Уэстбрук К. Магнитно-резонансная томография. Справочник под редакцией Ж. В. Шейх, С. М. Горбунова. Москва: БИНОМ. 2011. 448 с.; Голосная Г. С. Нейрохимические аспекты патогенеза гипо ксических поражений мозга у новорожденных. Москва: МЕДПРАКТИКА-М. 2009. 128 с.; https://www.pedpharma.ru/jour/article/view/144

  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Cancer Urology; Том 9, № 4 (2013); 25-36 ; Онкоурология; Том 9, № 4 (2013); 25-36 ; 1996-1812 ; 1726-9776 ; 10.17650/1726-9776-2013-9-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://oncourology.abvpress.ru/oncur/article/view/140/156; American Cancer Society. Cancer Facts and Figures 2008. Atlanta, GA: American Cancer Society; 2008.; Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ в 2004 году. Под ред. М. И. Давыдова и Е. М. Аксель. Вестн РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. 2006;17 (3): 1–132.; Hricak H., White S., Vigneron D. et al. Cancer of the prostate gland: MR imaging with pelvic-phased-array coils versus integrated endorectal-pelvic phased – array coils. Radiology 1994;193:703–9.; Dono van J., Hamdy F., Neal D. et al. ProtecT Study Group. Prostate Testing for Cancer and Treatment (ProtecT) feasibility study. Health Technol Assess 2003:7 (14):1–88.; Eichler K., Hempel S., Wilby J. et al. Diagnostic value of systematic biopsy methods in the investigation of prostate cancer: a systematic review. J Urol 2006;175 (5):1605–12.; Lee F., Torp-Pedersen S. T., Siders D. B. et al. Transrectal ultrasound in the diagnosis and staging of prostate cancer. Radiology 1989;170 (3 Pt 1):609–15.; Lee N., Newhouse J. H., Olsson C. A. et al. Which patients with newly diagnosed prostate cancer need a computed tomography scan of the abdomen and pelvis? An analysis based on 588 patients. Urology 1999;54 (3):490–4.; Smith J.A. Jr, Scardino P.T., Resnick M.I., et al. Transrectal ultrasound versus digital rectal examination for the staging of carcinoma of the prostate: results of a prospective multi-institutional trial. J Urol 1997;157 (3):902–6.; Sauvain J.L., Palascak P., Bourscheid D., et al. Value of power Doppler and 3D vascular sonography as a method for diagnosis and staging of prostate cancer. Eur Urol 2003;44 (1):21–30.; Smeenge M., Mischi M., Laguna Pes M.P., et al. Novel contrast-enhanced ultrasound imaging in prostate cancer. World J Urol 2011;29 (5):581–7.; Zalesky M., Urban M., Smerhovský Z., et al. Value of power Doppler sonography with 3D reconstruction in preoperative diagnostics of extraprostatic tumor extension in clinically localized prostate cancer. Int J Urol 2008;15 (1):68–75.; Hricak H., Dooms G. C., McNeal J. E. MR imaging of thr prostate gland. Normal anatomy. Am J Roenthenol 1987;148:51–64.; Schnall M. D., Pollack H. M. Magnetic resonance imaging of the prostate. Urol Radiol 1990;12:109–15.; Yu K. K., Hricak H. Imaging prostate cancer. Radiol Clin North Am 2000;38 (1):59–85.; Jager G. J., Ruijet E. T., van de Kaa C. A. et al. Local staging of prostate cancer with endorectal MR imaging: correlation with histopathology. Am J Roentgenol 1996;166:845–52.; Lemaitre L., Puech P., Poncelet E. et al. Dynamic contrast-enhanced MRI of anterior prostate cancer: morphometric assessment and correlation with radical prostatectomy findings. Eur Radiol 2009;19 (2):470–80.; Kirkham A. P., Emberton M., Allen C. How good is MRI detecting and characterizing cancer within the prostate? Eur Urol 2006;50:1163–74.; Biondetti P. R., Lee J. K., Ling D. et al. Clinical stage B prostate carcinoma: staging with MR imaging. Radiolgy1987;162:325–9.; Presti J. C. Jr, Hricak H., Narayan P. A. et al. Local staging of prostatic carcinoma: comparison of transrectal sonography and endorectal MR imaging. AJR Am J Roentgenol 1996;166:103–8.; Tempany C. M., Zhou X., Zerhouni E. A. et al. Staging of prostate cancer: results of Radiology Diagnostic Oncology Group project comparison of three MR imaging techniques. Radiology 1994;192:47–54.; Jager G. J., Ruijet E. T., van de Kaa C. A. et al. Local staging of prostate cancer with endorectal MR imaging: correlation with histopathology. Am J Roentgenol1996;166:845–52.; Gossmann A., Okuhata Y., Shames D. M. et al. Prostate cancer tumor grade differentiation with dynamic contrast-enhanced MR imaging in the rat: comparison of macromolecular and small-molecular contrast media – preliminary experience. Radiology 1999;213 (1): 265–72.; Kuhn M., Huttmann P., Spielhaupter E. et al. Clinical value of native and contrast enhanced MRI in staging prostatic carcinoma before planned radical prostatectomy. ROFO Fortschr Geb Rontgenstr Neuen Bildgeb Verfahr 2001;173 (7):595–600.; Bree R. L. The role of color Doppler and staging biopsies in prostate cancer detection. Urology 1997;49 (3):31–5.; Padhani A. R., Gapinski C. J., Macvicar D. A. et al. Dynamic contrast enhanced MRI of prostate cancer correlation with morphology and tumour stage, histological grade and PSA. Clin Radiol 2000;55 (2):99–109.; Ogura K., Maekawa S., Okubo K. et al. Dynamic endorectal magnetic resonance imaging for local staging and detection of neurovascular bundle involvement of prostate cancer: correlation with histopathologic results. Urology 2001; 57 (4):721–36.; Hricak H., White S., Vigneron D. et al. Carcinoma of the prostate gland: MR imaging with pelvic phased-array coils versus integrated endorectal-pelvic phased-array coils. Radiology 1994; 193:703–10.; Borchers H., Tache J., Biesterfeld S.et al. Improved diagnosis of pT2 prostate cancer by gadolinium enhanced magnetic resonance imaging. Eur Urol 2001; 39 (5):211–6.; Perroti M., Kaufman R. P., Jennings T. A. et al. Endorectal coil magnetic resonance imaging in clinically localized prostate cancer: is it accurate? Urology 1996;156:106–9.; Poularis V., Witzsch U., de Vries R. Magnetic resonance imaging (MRI) with dynamic contrast enhancement in local staging of prostate cancer. Eur Urol 2001;39 (5):1–216.; Tanaka N., Samma S., Jokko M. Diagnostic usefulness of endorectal magnetic resonance imaging with dynamic contrastenhancement in patients with localized prostate cancer: mapping studies with biopsy specimens. Int J Urol 1999;6(12):593–9.; Field Andy. Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd, London EC1Y 1SP, 2005.; Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. М.: DiaSoft, 2005.; Vilanova J. C., Barcelo-Vidal C., Comet J. et al. Usefulness of prebiopsy multifunctional and morphologic MRI combined with free-tototal prostate-specific antigen ratio in the detection of prostate cancer. AJR Am J Roentgenol 2011;196:715–22.; Walz J., Graefen M., Chun F. K. et al. High incidence of prostate cancer detected by saturation biopsy after previous negative biopsy series. Eur Urol 2006;50 (3):498–505.; https://oncourology.abvpress.ru/oncur/article/view/140

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

    Additional Titles: Повреждение головного мозга у пациентов с острой ТИА: клинические особенности при различных подтипах ТИА
    Brain injury in patients with acute TIA: clinical features in different TIA subtypes

    Πηγή: INTERNATIONAL NEUROLOGICAL JOURNAL; № 3.89 (2017); 13-18; МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ; МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ; 2307-1419; 2224-0713