Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 637 για την αναζήτηση '"УЛЬТРАСТРУКТУРА"', χρόνος αναζήτησης: 0,83δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Bukovinian Medical Herald; Vol. 29 No. 2 (114) (2025); 62-69
    Буковинский медицинский вестник; Том 29 № 2 (114) (2025); 62-69
    Буковинський медичний вісник; Том 29 № 2 (114) (2025); 62-69

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://e-bmv.bsmu.edu.ua/article/view/335093

  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: Ukrainian Journal of Radiology and Oncology; Vol. 32 No. 3 (2024): Ukrainian Journal of Radiology and Oncology; 377-392
    Український радіологічний та онкологічний журнал; Том 32 № 3 (2024): Український радіологічний та онкологічний журнал; 377-392

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: https://ukroj.com/index.php/journal/article/view/257

  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Ukrainian Journal of Radiology and Oncology; Vol. 32 No. 2 (2024): Ukrainian Journal of Radiology and Oncology; 199-215
    Український радіологічний та онкологічний журнал; Том 32 № 2 (2024): Український радіологічний та онкологічний журнал; 199-215

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: https://ukroj.com/index.php/journal/article/view/236

  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Bukovinian Medical Herald; Vol. 29 No. 2 (114) (2025); 22-27
    Буковинский медицинский вестник; Том 29 № 2 (114) (2025); 22-27
    Буковинський медичний вісник; Том 29 № 2 (114) (2025); 22-27

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://e-bmv.bsmu.edu.ua/article/view/335051

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    Πηγή: Ukrainian Journal of Radiology and Oncology; Vol. 31 No. 4 (2023): Ukrainian Journal of Radiology and Oncology; 413-426
    Український радіологічний та онкологічний журнал; Том 31 № 4 (2023): Український радіологічний та онкологічний журнал; 413-426

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: https://ukroj.com/index.php/journal/article/view/214

  15. 15
  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Работа выполнена при поддержке комплексной программы фундаментальных научных исследований РАН в рамках фундаментальной темы НИИ КПССЗ № 0419-2025-0001 «Разработка тканеинженерных изделий медицинского назначения для сердечно-сосудистой хирургии с использованием методов внутрисосудистой визуализации, машинного обучения и искусственного интеллекта» при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках национального проекта «Наука и университеты».

    Πηγή: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 14, № 3 (2025); 71-80 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 14, № 3 (2025); 71-80 ; 2587-9537 ; 2306-1278 ; undefined

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1634/1044; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1634/1972; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1634/1973; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1634/1974; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1634/1975; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1634/1976; https://www.nii-kpssz.com/jour/article/downloadSuppFile/1634/1977; Zhu Y., Guo S., Ravichandran D., Ramanathan A., Sobczak M.T., Sacco A.F., Patil D., Thummalapalli S.V. et al. 3D-Printed Polymeric Biomaterials for Health Applications. Adv Healthc Mater. 2025; 14(1): e2402571. doi:10.1002/adhm.202402571.; Lai J., Liu Y., Lu G., Yung P., Wang X., Tuan R.S., Li Z.A. 4D bioprinting of programmed dynamic tissues. Bioact Mater. 2024; 37: 348-377. doi:10.1016/j.bioactmat.2024.03.033.; Xu L., Wu C., Lay Yap P., Losic D., Zhu J., Yang Y., Qiao S., Ma L., Zhang Y., Wang H. Recent advances of silk fibroin materials: From molecular modification and matrix enhancement to possible encapsulation-related functional food applications. Food Chem. 2024; 438: 137964. doi:10.1016/j.foodchem.2023.137964.; Walsh T., Hadisi Z., Dabiri S.M.H., Hasanpour S., Samimi S., Azimzadeh M., Akbari M. Facile roll-to-roll production of nanoporous fiber coatings for advanced wound care sutures. Nanoscale. 2024; 16(33): 15615-15628. doi:10.1039/d4nr01432d.; Sahoo J.K., Hasturk O., Falcucci T., Kaplan D.L. Silk chemistry and biomedical material designs. Nat Rev Chem. 2023; 7(5): 302-318. doi:10.1038/s41570-023-00486-x.; Shimada K., Honda T., Kato K., Hori R., Ujike N., Uemura A., Murakami T., Kitpipatkun P., Nakazawa Y., Tanaka R. Silk fibroin-based vascular repairing sheet with angiogenic-promoting activity of SVVYGLR peptide regenerated the damaged vascular in rats. J Biomater Appl. 2022; 37(1): 3-11. doi:10.1177/0885328220928660.; Sultana N., Cole A., Strachan F. Biocomposite Scaffolds for Tissue Engineering: Materials, Fabrication Techniques and Future Directions. Materials (Basel). 2024; 17(22): 5577. doi:10.3390/ma17225577.; Прокудина Е. С., Сенокосова Е. А., Антонова Л. В., Кривкина Е.О., Великанова Е.А., Акентьева Т.Н., Глушкова Т.В., Матвеева В.Г., Кочергин Н.А. Новый тканеинженерный сосудистый матрикс на основе регенерированного фиброина шелка: исследование in vitro. Современные технологии в медицине. 2023; 15(4): 41-49. doi:10.17691/stm2023.15.4.04.; Колесников А.Ю., Прокудина Е.С., Сенокосова Е.А., Арнт А.А., Антонова Л.В., Миронов А.В., Кривкина Е.О., Кочергин Н.А. Результаты долгосрочной проходимости и прижизненной визуализации сосудистых заплат из фиброина шелка. Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал имени академика Б.В. Петровского. 2023; 11 (3(41)): 68-75. doi:10.33029/2308-1198-2023-11-3-68-75.; Прокудина Е.С., Сенокосова Е.А., Антонова Л.В., Мухамадияров Р.А., Кошелев В.А., Кривкина Е.О., Великанова Е.А., Кочергин Н.А. Морфологические особенности ремоделирования биологических и тканеинженерных сосудистых заплат: результаты испытаний на модели овцы. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2023; 38(4): 250-259. doi:10.29001/2073-8552-2023-38-4-250-259.; Прокудина Е.С., Антонова Л.В., Сенокосова Е.А., Кривкина Е.О., Синицкая А.В., Коломеец М.С., Кочергин Н.А. Исследование особенностей деградации, биосовместимости и кальцификации биоматериалов для сосудистой хирургии. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2024; 13(S4): 138-149. doi:10.17802/2306-1278-2024-13-4S-138-149.; Сенокосова Е.А., Прокудина Е.С., Матвеева В.Г., Великанова Е.А., Глушкова Т.В., Кошелев В.А., Акентьева Т.Н., Антонова Л.В., Барбараш Л.С. Тканеинженерный матрикс на основе полиуретана: исследование in vitro. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2023; 12(S4): 120-130. doi:10.17802/2306-1278-2023-12-4S-120-130.; Антонова Л. В., Великанова Е. А., Сенокосова Е. А., Мухамадияров Р.А., Кривкина Е.О., Кошелев В.А., Миронов А.В., Шабаев А.Р., Сардин Е.С., Прокудина Е.С., Ханова М.Ю., Барбараш Л.С. Особенности ремоделирования матриксов из полиуретана в экспериментах на модели овцы. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2023; 12(S4): 110-119. doi:10.17802/2306-1278-2023-12-4S-110-119.; Chernonosova V.S., Kuzmin I.E., Shundrina I.K., Korobeynikov M.V., Golyshev V.M., Chelobanov B.P., Laktionov P.P. Effect of Sterilization Methods on Electrospun Scaffolds Produced from Blend of Polyurethane with Gelatin. J Funct Biomater. 2023; 14(2):70. doi:10.3390/jfb14020070.; Li X., Li N., Fan Q., Yan K., Zhang Q., Wang D., You R. Silk fibroin scaffolds with stable silk I crystal and tunable properties. Int J Biol Macromol. 2023; 248: 125910. doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.125910.; Guo J., Lu S., Zhou Y., Yang Y., Yao X., Wu G. Heat-Insulated Regenerated Fibers with UV Resistance: Silk Fibroin/Al2O3 Nanoparticles. Molecules. 2024; 29(9): 2023. doi:10.3390/molecules29092023.

  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Данное исследование было поддержано бюджетным проектом Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии – филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН» (FWNR-2022-0009).

    Πηγή: Acta Biomedica Scientifica; Том 10, № 1 (2025); 238-247 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/5238/2980; Mitra S, De A, Chowdhury A. Epidemiology of non-alcoholic and alcoholic fatty liver diseases. Transl Gastroenterol Hepatol. 2020; 5: 16. doi:10.21037/tgh.2019.09.08; Alemany M. The metabolic syndrome, a human disease. Int J Mol Sci. 2024; 25(4): 2251. doi:10.3390/ijms25042251; Garris DR. Hypercytolipidemia-induced cellular lipoapoptosis: Cytostructural and endometabolic basis of progressive organoinvolution following expression of diabetes (db/db) and obese (ob/ ob) mutation syndromes. Prog Histochem Cytochem. 2006; 40(4): 181-231. doi:10.1016/j.proghi.2006.02.002; Райхельсон К.Л., Маевская М.В., Жаркова М.С., Гречишникова В.Р., Оковитый С.В., Деева Т.А., и др. Жировая болезнь печени: новая номенклатура и ее адаптация в Российской Федерации. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2024; 34(2): 35-44. doi:10.22416/1382-4376-2024-961; Habibullah M, Jemmieh K, Ouda A, Haider MZ, Malki MI, Elzouki AN. Metabolic-associated fatty liver disease: A selective review of pathogenesis, diagnostic approaches, and therapeutic strategies. Front Med (Lausanne). 2024; 11: 1291501. doi:10.3389/fmed.2024.1291501; Tursinawati Y, Kartikadewi A, Kartikadewi A, Yuniastuti A, Yuniastuti A, Susanti R. Melatonin, a promising therapeutic for diabetes mellitus and its complications: A narrative review. J Biomed Transl Res. 2021; 7(3): 138-145. doi:10.14710/jbtr.v7i3.12257; Цветкова Е.С., Романцова Т.И., Полуэктов М.Г., Рунова Г.Е., Глинкина И.В., Фадеев В.В. Значение мелатонина в регуляции обмена веществ, пищевого поведения, сна и перспективы использования препаратов мелатонина для лечения ожирения. Ожирение и обмен веществ. 2021; 18(2): 112-124. doi:10.14341/omet12279; Hosseinzadeh A, Changizi-Ashtiyani S, Koosha F, Amiri S, Karimi‐Behnagh A, Reiter RJ, et al. Melatonin: Therapeutic potential for stroke and other neurodegenerative diseases. Melatonin Res. 2023; 6(1): 102-134. doi:10.32794/mr112500144; Кролевец Т.С., Ливзан М.А. Неалкогольная жировая болезнь печени: дайджест 2021. Доказательная гастроэнтерология. 2021. 10(2): 27-35. doi:10.17116/dokgastro20211002127; Киселева Е.В., Демидова Т.Ю. Неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет 2 типа: проблема сопряженности и этапности развития. Ожирение и метаболизм. 2021; 18(3): 313-319. doi:10.14341/omet12758; Zakaria Z, Othman ZA, Nna VU, Mohamed M. The promising roles of medicinal plants and bioactive compounds on hepatic lipid metabolism in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease in animal models: Molecular targets. Arch Physiol Biochem. 2023; 129(6): 1262-1278. doi:10.1080/13813455.2021.1939387; Chandrasekaran P, Weiskirchen S, Weiskirchen R. Perilipins: A family of five fat-droplet storing proteins that play a significant role in fat homeostasis. J Cell Biochem. 2024; 125(6): e30579. doi:10.1002/jcb.30579; Michurina SV, Ischenko IY, Arkhipov SA, Klimontov VV, Cherepanova MA, Korolev MA, et al. Melatonin-aluminum oxidepolymethylsiloxane complex on apoptosis of liver cells in a model of obesity and type 2 diabetes mellitus. Bull Exp Biol Med. 2017; 164(2): 165-169. doi:10.1007/s10517-017-3949-x; Wang S, Yang M, Li P, Sit J, Wong A, Rodrigues K, et al. High-fat diet-induced deSUMOylation of E4BP4 promotes lipid droplet biogenesis and liver steatosis in mice. Diabetes. 2023; 72(3): 348-361. doi:10.2337/db22-0332; Schott MB, Weller SG, Schulze RJ, Krueger EW, DrizyteMiller K, Casey CA, et al. Lipid droplet size directs lipolysis and lipophagy catabolism in hepatocytes. J Cell Biol. 2019; 218(10): 3320-3335. doi:10.1083/jcb.201803153; Hirako S, Wakayama Y, Kim H, Iizuka Y, Wada N, Kaibara N, et al. Association of aquaporin 7 and 9 with obesity and fatty liver in db/db mice. Zoolog Sci. 2023; 40(6): 455-462. doi:10.2108/zs230037; Sullivan MA, Harcourt BE, Xu P, Forbes JM, Gilbert RG. Impairment of liver glycogen storage in the db/db animal model of type 2 diabetes: A potential target for future therapeutics? Curr Drug Targets. 2015; 16(10): 1088-1093. doi:10.2174/1389450116666150727123115; Enkler L, Spang A. Functional interplay of lipid droplets and mitochondria. FEBS Lett. 2024; 598(10): 1235-1251. doi:10.1002/1873-3468.14809; Chahirou Y, Mesfioui A, Ouichou A, Hessni A. Адипокины: механизмы метаболических и поведенческих расстройств. Ожирение и метаболизм. 2018; 15(3): 14-20. doi:10.14341/OMET9430; An SM, Cho SH, Yoon JC. Adipose tissue and metabolic health. Diabetes Metab J. 2023; 47(5): 595-611. doi:10.4093/dmj.2023.0011; Tan Y, Jin Y, Wang Q, Huang J, Wu X, Ren Z. Perilipin 5 protects against cellular oxidative stress by enhancing mitochondrial function in HepG2 cells. Cells. 2019; 8(10): 1241. doi:10.3390/cells8101241; Павлов Ч.С., Кузнецова Е.А., Шульпекова Ю.О., Семенистая М.Ч. Неалкогольная жировая болезнь печени. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019.; Иванов В.В., Шахристова Е.В., Степовая Е.А., Носарева О.Л., Федорова Т.С., Новицкий В.В. Молекулярные механизмы модуляции липолиза в жировой ткани и развитие инсулинорезистентности при сахарном диабете. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2014; 58(4): 111-119.; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/5238

  20. 20