Showing 1 - 20 results of 440 for search '"ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА"', query time: 0.79s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Source: EMERGENCY MEDICINE; № 1.80 (2017); 129-136
    МЕДИЦИНА НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ; № 1.80 (2017); 129-136
    МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ; № 1.80 (2017); 129-136

    File Description: application/pdf

  6. 6
    Academic Journal

    Source: Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine; Том 38, № 4 (2023); 236-242 ; Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины; Том 38, № 4 (2023); 236-242 ; 2713-265X ; 2713-2927

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/2073/913; Бойцов С.А., Зайратьянц О.В., Андреев Е.М., Самородская И.В. Сравнение показателей смертности от ишемической болезни сердца среди мужчин и женщин старше 50 лет в России и США. Российский кардиологический журнал. 2017;(6):100–107. DOI:10.15829/1560-4071-2017-6-100-107.; Байдюк Е.В., Сакута Г.А., Кислякова Л.П., Кисляков Ю.Я., Оковитый С.В., Кудрявцев Б.Н. Структурно-функциональные характеристики сердца и параметры газообмена у крыс после экспериментального инфаркта миокарда. Цитология. 2014;56(10):735–740.; van Bilsen M., van Nieuwenhoven F.A., van der Vusse G.J. Metabolic remodelling of the failing heart: beneficial or detrimental? Cardiovasc. Res. 2009;81(3):420–428. DOI:10.1093/cvr/cvn282.; Liang F., Wang Y. Coronary heart disease and atrial fibrillation: a vicious cycle. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2021;320(1):H1–H12. DOI:10.1152/ajpheart.00702.2020.; Сотников О.С., Васягина Т.И. Митохондрии кардиомиоцитов после избыточной физической нагрузки. Кардиологический вестник. 2022;17(3):44–50. DOI:10.17116/Cardiobulletin20221703144.; Pascual F., Coleman R.A. Fuel availability and fate in cardiac metabolism: A tale of two substrates. Biochim. Biophys. Acta. 2016;1861(10):1425– 1433. DOI:10.1016/j.bbalip.2016.03.014.; Jiang M., Xie X., Cao F., Wang Y. Mitochondrial metabolism in myocardial remodeling and mechanical unloading: Implications for ischemic heart disease. Front. Cardiovasc. Med. 2021;8:789267. DOI:10.3389/ fcvm.2021.789267.; Бокерия Л.А., Неминущий Н.М., Постол А.С. Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы – основное звено в современной концепции профилактики внезапной сердечной смерти: проблемы и перспективы развития метода. Кардиология. 2018;58(12):76–84. DOI:10.18087/cardio.2018.12.10197.; Филиппов Е.В., Якушин С.С. Внезапная сердечная смерть: проблема стратификации риска и выбора лекарственного препарата. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2011;7(2):212–218. DOI:10.20996/1819-6446-2011-7-2212-218.; Rose S., Carvalho E., Diaz E.C., Cotter M., Bennuri S.C., Azhar G., Frye R.E., Adams S.H., Børsheim E. A comparative study of mitochondrial respiration in circulating blood cells and skeletal muscle fibers in women. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2019;317:E503–E512. DOI:10.1152/ajpendo.00084.2019.; Ost M., Doerrier C., Gama-Perez P., Moreno-Gomez S. Analysis of mitochondrial respiratory function in tissue biopsies and blood cells. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2018;21:336–342. DOI:10.1097/MCO.0000000000000486.; Li P., Wang B., Sun F., Li Y., Li Q., Lang H. et al. Mitochondrial respiratory dysfunctions of blood mononuclear cells link with cardiac disturbance in patients with early-stage heart failure. Sci. Rep. 2015;5:10229. DOI:10.1038/srep10229.; Coluccia R., Raffa S., Ranieri D., Micaloni A., Valente S., Salerno G. et al. Chronic heart failure is characterized by altered mitochondrial function and structure in circulating leucocytes. Oncotarget. 2018;9(80):35028– 35040. DOI:10.18632/oncotarget.26164.; Афанасьев С.А., Егорова М.В., Кондратьева Д.С., Реброва Т.Ю., Козлов Б.Н., Попов С.В. К вопросу о возможной метаболической составляющей аритмогенной резистентности миокарда при сочетанном развитии постинфарктного ремоделирования сердечной мышцы и сахарного диабета. Вестник аритмол. 2010;60:65–69.; Афанасьев С.А., Муслимова Э.Ф., Реброва Т.Ю., Цапко Л.П., Керчева М.А., Голубенко М.В. Особенности функционального состояния митохондрий лейкоцитов периферической крови пациентов с острым инфарктом миокарда. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2020;169(4):416–418. DOI:10.1007/s10517-020-04903-9.; Егорова М.В., Афанасьев С.А. Выделение митохондрий из клеток и тканей животных и человека: современные методические приемы. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2011;26(1–1):22–28.; Rebrova T.Y., Korepanov V.A., Afanasiev S.A. Age peculiarities of respiratory activity and membrane microviscosity of mitochondria from rat cardiomyocytes. Bull. Exp. Biol. Med. 2021;170(3):368–370. DOI:10.1007/s10517-021-05069-8.; Carta G., Murru E., Banni S., Manca C. Palmitic acid: physiological role, metabolism and nutritional implications. Front. Physiol. 2017;8:902. DOI:10.3389/fphys.2017.00902.; Егорова М.В., Афанасьев С.А. Регуляторная роль свободных жирных кислот в поддержании мембранного гомеостаза митохондрий сердца при экспериментальной ишемии миокарда. Бюллетень сибирской медицины. 2012;11(3):31–37. DOI:10.20538/1682-0363-2012-3-31-37.; Hadrava Vanova K., Kraus M., Neuzil J., Rohlena J. Mitochondrial complex II and reactive oxygen species in disease and therapy. Redox Rep. 2020;25(1):26–32. DOI:10.1080/13510002.2020.1752002.; Мохова Е.Н., Хайлова Л.С. Участие анионных переносчиков внутренней мембраны митохондрий в разобщающем действии жирных кислот. Биохимия. 2005;70(2):197–202.; Sharpe M.A., Cooper C.E., Wrigglesworth J.M. Transport of K + and cations across phospholipid membranes by nonesterified fatty acids. J. Membr. Biol. 1994;41:21–28.; Habbane M., Montoya J., Rhouda T., Sbaoui Y., Radallah D., Emperador S. Human mitochondrial DNA: Particularities and diseases. Biomedicines. 2021;9(10):1364. DOI:10.3390/biomedicines9101364.; Wang F., Zhang D., Zhang D., Li P., Gao Y. Mitochondrial protein translation: emerging roles and clinical significance in disease. Front. Cell. Dev. Biol. 2021;9:675465. DOI:10.3389/fcell.2021.675465.; https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/2073

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Source: Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine; Том 37, № 4 (2022); 139-148 ; Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины; Том 37, № 4 (2022); 139-148 ; 2713-265X ; 2713-2927

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/1630/767; https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/1630/768; Sung H., Ferlay J., Siegel R.L., Laversanne M., Soerjomataram I., Jemal A. et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J. Clin. 2021;71(3):209–249. DOI:10.3322/caac.21660.; Wild C.P., Weiderpass E., Stewart B.W. World Cancer Report: Cancer research for cancer prevention. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2020.; Rositch A.F., Unger-Saldana K., DeBoer R.J., Ng’ang’a A., Weiner B.J. The role of dissemination and implementation science in global breast cancer control programs: Frameworks, methods, and examples. Cancer. 2020;126(10):2394–2404. DOI:10.1002/cncr.32877.; Gradishar W.J., Anderson B.O., Abraham J., Aft R., Agnese D., Allison K.H. et al. Breast Cancer, Version 3.2020, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J. Natl. Compr. Canc. Netw. 2020;18(4):452– 478. DOI:10.6004/jnccn.2020.0016.; Kang Y.P., Ward N.P., DeNicola G.M. Recent advances in cancer metabolism: A technological perspective. Exp. Mol. Med. 2018;50(4):1–16. DOI:10.1038/s12276-018-0027-z.; El-Sahli S., Wang L. Cancer stem cell-associated pathways in the metabolic reprogramming of breast cancer. Int. J. Mol. Sci. 2020;21(23):9125. DOI:10.3390/ijms21239125.; Gentric G., Mieulet V., Mechta-Grigoriou F. Heterogeneity in cancer metabolism: New concepts in an old field. Antioxid. Redox Signal. 2017;26(9):462–485. DOI:10.1089/ars.2016.6750.; Vander Heiden M.G., DeBerardinis R.J. Understanding the intersections between metabolism and cancer biology. Cell. 2017;168(4):657–669. DOI:10.1016/j.cell.2016.12.039.; Bhardwaj V., He J. Reactive oxygen species, metabolic plasticity, and drug resistance in cancer. Int. J. Mol. Sci. 2020;21(10):3412. DOI:10.3390/ijms21103412.; Park J.H., Pyun W.Y., Park H.W. Cancer metabolism: phenotype, signaling and therapeutic targets. Cells. 2020;9(10):2308. DOI:10.3390/cells9102308.; Garza-Morales R., Gonzalez-Ramos R., Chiba A., Montes de Oca-Luna R., McNally L.R., McMasters K.M. et al. Temozolomide enhan ces triple-negative breast cancer virotherapy in vitro. Cancers (Basel).2018;10(5):144. DOI:10.3390/cancers10050144.; Хумаири А.Х., Сперанский Д.Л., Садчикова Е.В. Синтез и цитотоксическая активность новых производных азолотриазина при изучении на клеточных культурах. Химико-фармацевтический журнал. 2022;56(6):17–22. DOI:10.30906/0023-1134-2022-56-6-17-22.; Alexeeva D.L., Sadchikova E.V., Volkova N.N., Efimov I.V., Jacobs J., Van Meervelt L. et al. Reactivity of 3-substituted pyrazole-5-diazonium salts towards 3-azolyl enamines. Synthesis of novel 3-azolylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazines. ARKIVOC. 2016;(iv):114–129. DOI:10.3998/ark.5550190.p009.571.; Alexandrova R., Dinev D., Gavrilova-Valchеva I., Gavrilov I. Cell cultures as model systems in breast cancer research. Merit Res. J. Med. Med. Sci. 2019;7(2):73–79. DOI:10.5281/zenodo.2579323.; Andreani N.A., Renzi S., Piovani G., Ajmone Marsan P., Bomba L., Villa R. et al. Potential neoplastic evolution of Vero cells: In vivo and in vitro characterization. Cytotechnology. 2017;69(5):741–750. DOI:10.1007/s10616-017-0082-7.; Traba J., Miozzo P., Akkaya B., Pierce S.K., Akkaya M. An optimized protocol to analyze glycolysis and mitochondrial respiration in lymphocytes. J. Vis. Exp. 2016;(117):54918. DOI:10.3791/54918.; Katzir R., Polat I.H., Harel M., Katz S., Foguet C., Selivanov V.A. et al. The landscape of tiered regulation of breast cancer cell metabolism. Sci. Rep. 2019;9(1):17760. DOI:10.1038/s41598-019-54221-y.; Cairns R.A., Mak T.W. The current state of cancer metabolism. Nat. Rev. Cancer. 2016;16:613–614. DOI:10.1038/nrc.2016.100.; Ramzan R., Michels S., Weber P., Rhiel A., Irqsusi M., Rastan A.J. et al. Protamine sulfate induces mitochondrial hyperpolarization and a subsequent increase in reactive oxygen species production. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2019;370(2):308–317. DOI:10.1124/jpet.119.257725.; Zambrano A., Molt M., Uribe E., Salas M. Glut 1 in cancer cells and the inhibitory action of resveratrol as a potential therapeutic strategy. Int. J. Mol. Sci. 2019;20(13):3374. DOI:10.3390/ijms20133374.; https://www.sibjcem.ru/jour/article/view/1630

  18. 18
  19. 19
  20. 20