Showing 1 - 20 results of 28 for search '"ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТЕСТЫ"', query time: 0.63s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Contributors: The results of the work were obtained using the equipment of the Center for Collective Use “Analytical Center of Saint-Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University” as part of agreement No. 075-15-2021-685 dated July 26, 2021 with the financial support of the Ministry of Education and Science of Russia. The work was carried out with the support of the State Program SP-47 “Scientific and technological development of the Russian Federation” (2019-2030), project 0113-2019-0006 and the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, (Agreement 075-10-2021-093, Project NRB-RND-2115 ) and as part of the projects 93022925/94030803 of the Saint Petersburg State University., Результаты работы получены с использованием оборудования ЦКП «Аналитический центр ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России» в рамках соглашения № 075-2021-685 от 26 июля 2021 года при финансовой поддержке Минобрнауки России. Работа выполнена при поддержке Госпрограммы ГП-47 «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (2019-2030), тема 0113-2019-0006, и в рамках проектов 93022925/94030803 Санкт-Петербургского государственного университета и № 075-10-2021-093 (Проект NRB-RND-2115) при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

    Source: Drug development & registration; Том 12, № 4 (2023); 239-246 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 12, № 4 (2023); 239-246 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1662/1198; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/1662/1911; Юсковец В. Н., Чернов Н. М., Яковлев И. П., Оковитый С. В., Сысоев Ю. И., Анисимова Н. А. 6-Оксо-1-фенил-2-(фениламино)-1,6-дигидропиримидин-4-олят натрия и способ его получения. Патент РФ на изобретение № RU 2669555 C1. 19.01.2018. Доступно по: https://patentimages.storage.googleapis.com/19/79/c3/609d6a91fade81/RU2669555C1.pdf Ссылка активна на 08.11.2023.; Sysoev Yu. I., Meshalkina D. A., Petrov D. V., Okovityi S. V., Musienko P. E., Kalueff A. V. Pharmacological screening of a new alpha-2 adrenergic receptor agonist, mafedine, in zebrafish. Neuroscience Letters. 2019;701:234–239. DOI:10.1016/j.neulet.2019.03.001.; Сысоев Ю. И., Дагаев С. Г., Кубарская Л. Г., Гайкова О. Н., Узуегбунам Б. Ч., Модисе К., Маквана Т. Л., Оковитый С. В. Нейропротекторная активность агониста альфа-2 адренорецепторов мафедина на модели черепно-мозговой травмы у крыс. Биомедицина. 2019;15(1):62–77. DOI:10.33647/2074-5982-15-1-62-77.; Sysoev Yu. I., Prikhodko V. A., Chernyakov R. T., Idiyatullin R. D., Musienko P. E., Okovityi S. V. Effects of аlpha-2 аdrenergic аgonist mafedine on brain electrical activity in rats after traumatic brain injury. Brain Sciences. 2021;11(8):981. DOI:10.3390/brainsci11080981.; Сысоев Ю. И., Шустов М. В., Приходько В. А., Шиц Д. Д., Пучик М. М., Оковитый С. В. Изучение молекулярно-генетических механизмов действия агониста α2-адренорецепторов мафедина на модели черепно-мозговой травмы у крыс. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2023;109(4):438–456. DOI:10.31857/S0869813923040118.; Morrow B. A., George T. P., Roth R. H. Noradrenergic alpha-2 agonists have anxiolytic-like actions on stress-related behavior and mesoprefrontal dopamine biochemistry. Brain Research. 2004;1027(1-2):173–178. DOI:10.1016/j.brainres.2004.08.057.; Harstad E., Shults J., Barbaresi W., Bax A., Cacia J., Deavenport-Saman A., Friedman S., LaRosa A., Loe I. M., Mittal S., Tulio S., Vanderbilt D., Blum N. J. α2-Adrenergic Agonists or Stimulants for Preschool-Age Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. JAMA. 2021;325(20):2067–2075. DOI:10.1001/jama.2021.6118.; Antipov A., Brizuela M., Blessing W. W., Ootsuka Y. Alpha2-adrenergic receptor agonists prevent emotional hyperthermia. Brain research. 2020;1732:146678. DOI:10.1016/j.brainres.2020.146678.; Preskorn S. H., Zeller S., Citrome L., Finman J., Goldberg J. F., Fava M., Kakar R., De Vivo M., Yocca F. D., Risinger R. Effect of Sublingual Dexmedetomidine vs Placebo on Acute Agitation Associated With Bipolar Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;327(8):727–736. DOI:10.1001/jama.2022.0799.; Walsh R. N., Cummins R. A. The Open-Field Test: A Critical Review. Psychol. Bull. 1976;83:482–504.; Walf A. A., Frye C. A. The Use of the Elevated plus Maze as an Assay of Anxiety-Related Behavior in Rodents. Nature Protocols. 2007;2:322–328. DOI:10.1038/nprot.2007.44.; Cohen H., Matar M. A., Joseph Z. Animal models of post-traumatic stress disorder. Current Protocols in Neuroscience. 2013;9:9.45. DOI:10.1002/0471142301.ns0945s64.; Bourin M., Hascoët M. The Mouse Light/Dark Box Test. European Journal of Pharmacology. 2003;463:55–65. DOI:10.1016/s0014-2999(03)01274-3.; Joyce W., Warwicker J., Shiels H. A., Perry S. F. Evolution and divergence of teleost adrenergic receptors: why sometimes ‘the drugs don’t work’ in fish. Journal of Experimental Biology. 2023;226(19):jeb245859. DOI:10.1242/jeb.245859.; Markin P. A., Brito A., Moskaleva N. E., Tagliaro F., Tarasov V. V., La Frano M. R., Savitskii M. V., Appolonova S. A. Short- and medium-term exposures of diazepam induce metabolomic alterations associated with the serotonergic, dopaminergic, adrenergic and aspartic acid neurotransmitter systems in zebrafish (Danio rerio) embryos/larvae. Comparative Biochemistry and Physiology. Part D, Genomics & Proteomics. 2021;38:100816. DOI:10.1016/j.cbd.2021.100816.; O’Daniel M. P., Petrunich-Rutherford M. L. Effects of chronic prazosin, an alpha-1 adrenergic antagonist, on anxiety-like behavior and cortisol levels in a chronic unpredictable stress model in zebrafish (Danio rerio). PeerJ. 2020;8:e8472. DOI:10.7717/peerj.8472.; Venn R. M., Bradshaw C. J., Spencer R., Brealey D., Caudwell E., Naughton C., Vedio A., Singer M., Feneck R., Treacher D., Willatts S. M., Grounds R. M. Preliminary UK experience of dexmedetomidine, a novel agent for postoperative sedation in the intensive care unit. Anaesthesia. 1999;54(12):1136–1142. DOI:10.1046/j.1365-2044.1999.01114.x.; Hoehn-Saric R., Merchant A. F., Keyser M. L., Smith V. K. Effects of clonidine on anxiety disorders. Archives of General Psychiatry. 1981;38(11):1278–1282. DOI:10.1001/archpsyc.1981.01780360094011.; Fox H., Sinha R. The role of guanfacine as a therapeutic agent to address stress-related pathophysiology in cocaine-dependent individuals. Advances in Pharmacology. 2014;69:217–265. DOI:10.1016/B978-0-12-420118-7.00006-8.; Handley S. L., Mithani S. Effects of alpha-adrenoceptor agonists and antagonists in a maze-exploration model of ‘fear’-motivated behaviour. Naunyn Schmiedebergs Archives of Pharmacology. 1984;327(1):1–5. DOI:10.1007/BF00504983; Schramm N. L., McDonald M. P., Limbird L. E. The alpha(2a)-adrenergic receptor plays a protective role in mouse behavioral models of depression and anxiety. Journal of Neuroscience. 2001;21(13):4875–4882. DOI:10.1523/JNEUROSCI.21-13-04875.2001.; Uys M. M., Shahid M., Harvey B. H. Therapeutic Potential of Selectively Targeting the α2C-Adrenoceptor in Cognition, Depression, and Schizophrenia-New Developments and Future Perspective. Frontiers in Psychiatry. 2017;8:144. DOI:10.3389/fpsyt.2017.00144.; Tekin N., Karamahmutoğlu T. E., Aykaç A., Akakın D., Gören M. Z. The α2C-adrenoceptor antagonist JP-1302 controls behavioral parameters, tyrosine hydroxylase activity and receptor expression in a rat model of ketamine-induced schizophrenia-like deficits. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2022;221:173490. DOI:10.1016/j.pbb.2022.173490.; Скоробогатова А. И., Терентьева О. А., Вайнштейн В. А., Оковитый С. В., Флисюк Е. В., Наркевич И. А. Направленный транспорт как перспективный метод доставки лекарственных веществ в центральную нервную систему (обзор). Химико-фармацевтический журнал. 2019;53(9):33–39. DOI:10.30906/0023-1134-2019-53-9-33-39.; Khare P., Edgecomb S. X., Hamadani C. M., Tanner E. E. L., Manickam D. S. Lipid nanoparticle-mediated drug delivery to the brain. Advanced Drug Delivery Reviews. 2023;197:114861. DOI:10.1016/j.addr.2023.114861.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1662

  2. 2
    Academic Journal

    Source: Medical Immunology (Russia); Том 25, № 3 (2023); 709-714 ; Медицинская иммунология; Том 25, № 3 (2023); 709-714 ; 2313-741X ; 1563-0625

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/2754/1732; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2754/11435; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2754/11436; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2754/11437; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2754/11438; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2754/11439; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2754/11440; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2754/11441; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2754/11442; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2754/12132; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2754/12134; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2754/12152; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2754/12153; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2754/12154; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2754/12163; Ametov A., Shustov S., Khalimov Yu. Endocrinology. A textbook for medical students. Мoscow: GEOTARMedia, 2016. 352 p.; Ashmarin I.P., Yeshchenko N.D., Karazeeva E.P. Neurochemistry in tables and diagrams. Мoscow: Exam, 2007. 144 p.; Bureš J., Burešová O., Huston J.P. Techniques and basic experiments for the study of brain and behavior. Amsterdam; New York: Elsevier Science Publishers B.V., 2nd ed., 1983. 326 p.; Muraeva N.A. Influence of chronic stress on body weight and immune organs of experimental animals of early age. Volgograd Journal of Medical Scientific Research, 2019, no. 4, pp. 3-7. (In Russ.); Shamova O.V., Lesnikova M.P., Kokryakov VN., Shkhinek E.K., Korneva E.A. Effect of defensins on the blood level of corticosterone and the immune response during stress. Bull. Exp. Biol. Med., 1993, Vol. 115, pp. 728-731.; Shanin S.N., Fomicheva E.E., Filatenkova T.A., Serebryanaya N.B. Correction of disorders of neuroimmune interactions in experimental traumatic brain injury with recombinant interleukin-2. Medical Immunology (Russia), 2018. Vol. 20, no. 2, рp. 171-178. doi:10.15789/1563-0625-2018-2-171-178.; Zhu Q., Hu K., Mulay S. Isolation and structure of corticostatin peptides from rabbit fetal and adult lung. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 1988, Vol. 85, pp. 592-596.; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/2754

  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Book

    File Description: application/pdf

    Relation: УДК 615.015:615.214 + 616 – 4:159.929; https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10400

  7. 7
  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Source: Clinical and experimental pathology; Vol. 14 No. 1 (2015) ; Клиническая и экспериментальная патология; Том 14 № 1 (2015) ; Клінічна та експериментальна патологія; Том 14 № 1 (2015) ; 2521-1153 ; 1727-4338

    File Description: application/pdf

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Source: Clinical & experimental pathology; Том 14, № 1 (2015)
    Клиническая и экспериментальная патология; Том 14, № 1 (2015)
    Клінічна та експериментальна патологія; Том 14, № 1 (2015)

    File Description: application/pdf

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

    Source: PLoS One
    PLoS ONE, Vol 13, Iss 8, p e0201829 (2018)
    PLoS ONE. 2018. Vol. 13, № 8. P. e0201829 (1-29)

    File Description: application/pdf

  20. 20
    Dissertation/ Thesis

    Contributors: Малиновская, Наталия Александровна, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии, Кафедра биофизики

    Relation: Яценко, Алина Владимировна. Нейровоспаление при болезни Альцгеймера [Электронный ресурс] : выпускная квалификационная работа бакалавра : 06.03.01 / А. В. Яценко. — Красноярск : СФУ, 2021.