Showing 1 - 20 results of 36 for search '"аполипопротеины"', query time: 0.62s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Source: Zaporozhye Medical Journal; No. 6 (2016): Zaporozhye Medical Journal ; Запорожский медицинский журнал; № 6 (2016): Запорожский медицинский журнал ; Запорізький медичний журнал; № 6 (2016): Запорізький медичний журнал ; 2310-1210 ; 2306-4145

    File Description: application/pdf

  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Source: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; № 2 (2012); 3-9 ; Фармакокинетика и Фармакодинамика; № 2 (2012); 3-9 ; 2686-8830 ; 2587-7836

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/112/112; Begley D. J. Delivery of therapeutic agents to the central nervous system: the problems and the possibilities. Pharmacol. Ther. 2004. Vol. 104, Р. 29-45.; Pardridge W. M. CNS drug design based on principles ofblood-brain barrier Transport. J. Neurochem.1998. Vol. 70, Р. 1781-1792.; Wu D., Pardridge W. M. Pharmacokinetics and blood-brain barrier transport of an anti-transferrin receptor monoclonal antibody (OX26) in rats after chronic treatment with the antibody. Drug Metab. Dispos. 1998. Vol. 26, Р. 937-939.; Cordon-Cardo C., O’Brien J.P., Casals D., et al. Multidrug-resistance gene (P-glycoprotein) is expressed by endothelial cells at blood-brain barrier sites. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1989. Vol. 86, P. 695-698.; Alyautdin R., Gothier D., Petrov V. et al. Analgesic activity of the hexapeptide dalargin adsorbed on the surface of polysorbate 80-coated poly (butyl cyanoacrylate) nanoparticles. Eur. J. Pharm. Biopharm. 1995. Vol. 41, Р. 44-48.; Alyautdin R. N, Petrov V. E., Langer K., Berthold A., Kharkevich D. A., Kreuter J. Delivery of loperamide across the blood-brain barrier with polysorbate 80-coated polybutylcyanoacrylate nanoparticles. Pharm. Res. 1997. № 14, P. 325-328.; Gulyaev A. E., Gelperina S. E., Skidan I. N. et al. Significant transport of doxorubicin into the brain with polysorbate 80-coated nanoparticles. Pharm. Res. 1999. № 6, Р. 1564-1569.; Kreuter J., Gelperina S. Use of nanoparticles for cerebral cancer. Tumori 2008. Vol. 94, Р. 271-277.; Kreuter J., Alyautdin R. N., Kharkevich D. A., Ivanov A. A. Passage ofpeptides through the blood-brain barrier with colloidal polymer particles (nanoparticles). Brain Res. 1995. Vol. 674, Р. 171-174.; Ambruosi A., Gelperina S., Khalansky A., et al. Influence of surfactants, polymer and doxorubicin loading on the anti-tumour effect of poly (butyl cyanoacrylate) nanoparticles in a rat glioma model. J. Microencapsul. 2006. Vol. 23, Р. 582-592.; Басел А., Петров В. Е., Балабаньян В. Ю. и др. Транспорт прозерина в головной мозг при помощи полибутилцианоакрилатных наночастиц, покрытых полисорбатом 80. Рос. мед. журн. 2006. № 4, С. 28-32.; Kurakhmaeva K. B., Djindjikhashvili I. A., Petrov V. E. et al. Brain targeting of nerve growth factor using poly (butyl cyanoacrylate) nanoparticles. J. Drug Target. 2009. № 17, Р. 564-574.; Курахмаева К. Б., Воронина Т. А., Капица И. Г. и др. Антипаркинсоническое действие фактора роста нервов, сорбированного на полибутилцианоакрилатных наночастицах, покрытых полисорбатом-80. Бюлл. эксп. биол. мед. 2008. Т. 145, № 2, С. 221-224.; Балабаньян В. Ю., Солев И. Н., Елизарова О. С. и др. Нейропротекторный эффект человеческого рекомбинантного эритропоэтина, сорбированного на полимерных наночастицах, на модели интрацеребральной посттравматической гематомы (модель геморрагического инсульта). Экспериментальная и клиническая фармакология. 2011. Т. 74, № 5, С. 8-13.; Kreuter J., Ramge P., Petrov V. et al. Direct evidence that polysorbate-80-coated poly (butylcyanoacrylate) nanoparticles deliver drugs to the CNS via specific mechanisms requiring prior binding of drug to the nanoparticles. Pharm. Res. 2003. Vol. 20, Р. 409-416.; Kreuter J., Petrov V. E., Kharkevich D. A., Alyaudtin R. N. Influence of the type of surfactant on the analgesic effects induced by the peptide dalargin after its delivery across the blood-brain barrier using surfactant-coated nanoparticles. J. Control. Release 1997. Vol. 49, Р. 81-87.; Gulyaev A. E., Gelperina S. E., Skidan I. N. et al. Significant transport of doxorubicin into the brain with Ps 80-coated nanoparticles. Pharm. Res. 1999. V.16, P.1564—1569.; Calvo P., Gouritin B., Chacun H. et al. Long-circulating PEGylated polycyanoacrylate nanoparticles as new drug carrier for brain delivery. Pharm. Res. 2001. Vol. 18, Р. 1157-1166.; Araujo L., Loebenberg R., Kreuter J. Influence of the surfactant concentration on the body distribution of nanoparticles. J. Drug Targeting. 1999. V.6, P. 373-385.; Zara G. P., Cavalli R., Bargoni A. et al. Intravenous administration to rabbits of non-stealth and stealth doxorubicin-loaded solid lipid nanoparticles at increasing concentrations of stealth agent: pharmacokinetics and distribution of doxorubicin in brain and other tissues. J. Drug Target. 2002. Vol. 10, Р. 327-335.; Brigger I., Morizet J., Aubert G. et al. Poly (ethylene glycol) -coated hexadecylcyanoacrylate nanospheres display a combined effect for brain tumor targeting. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002. Vol. 303, Р. 928-936.; Kreuter J., Shamenkov D., Petrov V. et al. Apolipoprotein-mediated transport of nanoparticle-bound drugs across the blood-brain barrier. J. Drug Target. 2002. Vol. 10, Р. 317-325.; Petri B., Bootz A., Khalansky A. et al. Chemotherapy of brain tumour using doxorubicin bound to surfactant-coated poly (butyl cyanoacrylate) nanoparticles: revisiting the role of surfactants. J. Control. Release 2007. Vol. 117, Р. 51-58.; Kreuter J., Hekmatara T., Dreis S. et al. Covalent attachment ofapolipoprotein A-I and apolipoprotein B-100 to albumin nanoparticlesenables drug transport into the brain. J. Control. Release 2007. Vol. 118, Р. 54-58.; Vauthier C., Dubernet C., Chauvierre C., Brigger I., Couvreur P. Drug delivery to resistant tumors the potential of poly (alkyl cyanoacrylate) nanoparticles. J. Control. Release. 2003. V. 93, N 2, Р. 151-160.; Wohlfart S., Gelperina S., Kreuter J. Transport of drugs across the blood-brain barrier by nanoparticles. J. Control. Release 2012. Vol. 161, Р. 264-273.; https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/112

  19. 19
    Academic Journal

    Source: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; № 2 (2012); 17-25 ; Фармакокинетика и Фармакодинамика; № 2 (2012); 17-25 ; 2686-8830 ; 2587-7836

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/114/114; Wohlfart S., Gelperina S., Kreuter J. Transport of drugs across the blood-brain barrier by nanoparticles. J. Control. Release 2012. Vol. 161, P. 264-273.; Kreuter J., Gelperina S. Use of nanoparticles for cerebral cancer. Tumori 2008. Vol. 94, Р. 271-277.; Andrieux K., Garcia-Garcia E., Kim H. R., Couvreur P. Colloidal carriers: a promising way to treat central nervous system diseases. J. Nanoneurosci. 2009. № 1. Р. 17-34.; De Juan B. S., Von Briesen H., Gelperina S. E., Kreuter J. Cytotoxicity of doxorubicin bound to poly (butyl cyanoacrylate) nanoparticles in rat glioma cell lines using different assays. J. Drug Target. 2006. № 14. Р. 614-622.; Aktas Y., Yemisci M., Andrieux K., et al. Development and brain delivery of chitosan-PEG nanoparticles functionalized with the monoclonal antibody OX26. Bioconjug. Chem. 2005. № 16. Р. 1503-1511.; Steiniger S. C., Kreuter J., Khalansky A. S., et al. Chemotherapy of glioblastoma in rats using doxorubicin-loaded nanoparticles. Int. J. Cancer 2004. Vol. 109, Р. 759-767.; Wang C. X., Huang L. S., Hou L. B., et al. Antitumor effects of polysorbate-80 coated gemcitabine polybutylcyanoacrylate nanoparticles in vitro and its pharmacodynamics in vivo on C6 glioma cells of a brain tumor model. Brain Res. 2009. Vol. 1261, Р. 91-99.; Mahajan S. D., Roy I., Xu G., et al. Enhancing the delivery of antiretroviral drug «Saquinavir» across the blood brain barrier using nanoparticles. Curr. HIV Res. 2010. Vol. 8. Р. 396-404.; Воронина Т. А., Середенин С.Б. Методические указания по изучению транквилизирующего (анксиолитического) действия фармакологических веществ. — Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / Под общ. ред. Р. У. Хабриева. М.: Медицина, 2005. С. 253-263.; Pellow S. Validation of open: closed arm entries in an elevated plus-maze as a measure of anxiety in the rat. J. Neurosci.Methods. 1982. Vol.14. Р.149-167.; Alyautdin R., Gothier D., Petrov V., et al. Analgesic activity ofthe hexapeptide dalargin adsorbed on the surface of polysorbate 80-coated poly (butyl cyanoacrylate) nanoparticles. Eur. J. Pharm. Biopharm 1995. Vol. 41. Р. 44-48.; Alyautdin R. N., Petrov V. E., Langer K., et al. Delivery of loperamide across the blood-brain barrier with polysorbate 80-coated polybutylcyanoacrylate nanoparticles. Pharm. Res. 1997. Vol. 14. Р. 325-328.; Gulyaev A. E., Gelperina S. E., Skidan I. N., et al. Significant transport of doxorubicin into the brain with polysorbate 80-coated nanoparticles. Pharm. Res. 1999. Vol. 16. Р. 1564-1569.; Басел А., Петров В. Е., Балабаньян В. Ю. и др. Транспорт прозерина в головной мозг при помощи полибутилцианоакрилатных наночастиц, покрытых полисорбатом 80. Рос. мед. журн. 2006. № 4. С. 28-32.; Kurakhmaeva K. B, Djindjikhashvili I. A., Petrov V. E., et al. Brain targeting of nerve growth factor using poly (butyl cyanoacrylate) nanoparticles. J. Drug Target. 2009. Vol. 17. Р. 564—574.; Балабаньян В. Ю., Солев И. Н, Елизарова О. С. и др. Нейропротекторный эффект человеческого рекомбинантного эритропоэтина, сорбированного на полимерных наночастицах, на модели интрацеребральной посттравматической гематомы (модель геморрагического инсульта). Экспериментальная и клиническая фармакология. 2011. № 5. С. 8—13.; Kreuter J., Hekmatara T., Dreis S., et al. Covalent attachment ofapolipoprotein A-I and apolipoprotein B-100 to albumin nanoparticlesenables drug transport into the brain. J. Control. Release 2007. Vol. 117, Р. 54—58.; Zensi A., Begley D., Pontikis C., et al. Human serum albumin nanoparticles modified with apolipoprotein A-I cross the blood—brain barrier and enter the rodent brain// J. Drug Target. 2010. Vol. 18. Р. 842—848.; Kreuter J., Shamenkov, D. Petrov V., et al. Apolipoprotein-mediated transport of nanoparticle-bound drugs across the blood—brain barrier// J. Drug Target. 2002. Vol. 10. Р. 317-325.; Holtzman D. M., Bales K. R., Tenkova T. et al. Apolipoprotein F isoform-dependent amyloid deposition and neuritic degeneration in a mouse model of Alzheimer’s disease. Proc. Natl. Acad. Sci. 2000. Vol. 105, Р. 2892-2897; Irizarry M. C., Cheung B., Rebeck et al. Apolipoproteins affect the amount, form, and anatomical distribution ofamyloid — peptide deposition in homozygous APP V717F transgenic mice. Acta Neuropath. 2000. Vol. 100, Р. 451-458; Bales K. R., Verina T., Cummins D. J. et al. Apolipoprotein F is essential for amyloid deposition in the APP V717F transgenic mouse model of Alzheimer’s disease. Proc. Natl. Acad. Sci. 1999. Vol. 96, 1523-1528; Разживина В. А. Изучение эффектов феназепама на поли (бутил) цианоакрилатных наночастицах.— Автореф. дисс. канд. биол. наук. М. 2009. 24 с.; https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/114

  20. 20