Showing 1 - 20 results of 117 for search '"аспартатаминотрансфераза"', query time: 0.98s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Source: CHILDREN INFECTIONS; Том 23, № 4 (2024); 40-45 ; ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ; Том 23, № 4 (2024); 40-45 ; 2618-8139 ; 2072-8107

    File Description: application/pdf

    Relation: https://detinf.elpub.ru/jour/article/view/994/691; WHO. Disease Outbreak News; Acute hepatitis of unknown aetiology — the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 15.04.2022 Он-лайн доступ https://www.who.int/emergencies/disease-outbreaknews/item/acute-hepatitis-of-unknown-aetiology---the-united-kingdom-ofgreat-britain-and-northern-ireland от 18.12.2023; UK Health Security Agency Guidance; Increase in acute hepatitis cases of unknown aetiology in children. 8.04.2022 Он-лайн доступ https://www.gov.uk/government/publications/hepatitis-increase-inacute-cases-of-unknown-aetiology-in-children/increase-in-acute-hepatitiscases-of-unknown-aetiology-in-children от 18.12.2023; WHO. Disease Outbreak News; Multi-Country — Acute, severe hepatitis of unknown origin in children. 23.04.2022 Он-лайн доступ https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON376 от 18.12.2023; WHO. Disease Outbreak News; Acute hepatitis of unknown aetiology in children — Multi-country. 12.07.2022 Он-лайн доступ: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON400 от 18.12.2023; European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Hepatitis of Unknown Aetiology in Children, Joint Epidemiological overview, 25 November, 2022. Он-лайн доступ: https://cdn.ecdc.europa.eu/novhep-surveillance/ от 18.12.2023; WHO. Laboratory testing for severe acute hepatitis of unknown aetiology in children: interim guidance 17.06.2022 Он-лайн доступ https://www.who.int/publications/i/item/who-unkhep-laboratory-2022.1 от 18.12.2023; European Centre for Disease Prevention and Control. Guidance for diagnostic testing of cases with severe acute hepatitis of unknown aetiology in children. 25.05.2022 Он-лайн доступ: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-diagnostic-testing-cases-severe-acute-hepatitis-unknown-aetiology от 18.12.2023; Khader S, Foster I, Dagens A, Norton A, Sigfrid L. Severe acute hepatitis of unknown aetiology in children-what is known? BMC Med. 2022; 20(1):280. doi:10.1186/s12916-022-02471-5; UK Health Security Agency. Investigation into acute hepatitis of unknown aetiology in children in England. Technical briefing 3; 19 May 2022. Он-лайн доступ: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1077027/acute-hepatitis-technical-briefing_3.pdf от 18.12.2023; Brodin P, Arditi M. Severe acute hepatitis in children: investigate SARS-CoV- 2 superantigens. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022; 7(7):594—595. doi:10.1016/S2468-1253(22)00166-2; Gao Y, Wang L, Wang L, Lu F. Severe acute hepatitis in children with unknown aetiology, etiology analysis and the next action. Virol Sin. 2022; 37(5):778—782. doi:10.1016/j.virs.2022.07.004; Ho А., Orton R., Tayler R., Asamaphan Р., et al. Thomson Adeno-associated virus 2 infection in children with non-A—E hepatitis. Nature. 2023; 617:555—563. https://doi.org/10.1038/s41586-023-05948-2; Morfopoulou S., Buddle S., Enrique О., Montaguth Т., et al. Genomic investigations of unexplained acute hepatitis in children. Nature. 2023; 617:564—573. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06003-w; Servellita V., Gonzalez А.S., Lamson D.M., Foresythe А., et al. Adeno-associated virus type 2 in US children with acute severe hepatitis. Nature. 2023; 617:574—580. https://doi.org/10.1038/s41586-023-05949-1; UK Health Security Agency. Investigation into acute hepatitis of unknown aetiology in children in England (2022): exposures from food, drink, and water sources. Final report of the IMT; 5 October 2022. Он-лайн доступ: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1158183/AHUA-EEI.pdf от 18.12.2023; Грешнякова В.А., Бехтерева М.К., Горячева Л.Г., Карев В.Е., Комарова А.М., Конев А.И., Лобзин Ю.В., Усков А.Н., Скрипченко Н.В., Середняков К.В. Случай тяжелого течения острого гепатита неясной этиологии, потребовавшего трансплантации печени, у ребенка с аденовирусной инфекцией. Журнал инфектологии. 2022; 14(2):161—170. https://doi.org/10.22625/2072-6732-2022-14-2-162-171; Akelma, A. Z., Kütükoğlu, I., Köksal, T., Çizmeci, M. N., Kanburoglu, M. K., Çatal, F., Namuslu, M. Serum transaminase elevation in children with rotavirus gastroenteritis: Seven years’ experience. Scand. J. Infect. Dis. 2013; 45(5):362—367. doi:10.3109/00365548.2012.740573; Вирусные гепатиты в Российской Федерации. Аналитический обзор, выпуск 11, под редакцией В.И. Покровского, А.А. Тотоляна. СПб.: ФБУН НИИЭМ имени Пастера, 2018:112.; https://detinf.elpub.ru/jour/article/view/994

  2. 2
    Academic Journal

    Source: Creative surgery and oncology; Том 14, № 3 (2024); 209-215 ; Креативная хирургия и онкология; Том 14, № 3 (2024); 209-215 ; 2076-3093 ; 2307-0501

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.surgonco.ru/jour/article/view/981/611; Siegel R.L., Mitter K.D., Jemal A. Cancer statistics, 2019. CA cancer J Clin. 2019;69(1):7–34. DOI:10.3322/caac.21551; Аксель Е.М., Матвеев В.Б. Статистика злокачественных новообразований мочевых и мужских половых органов в России и странах бывшего СССР. Онкоурология. 2019;15(2):15–24. DOI:10.17650/1726-9776-2019-15-2-15-24; Кадыров З.А., Одилов А.Ю., Ягудаев Д.М. Сравнительный анализ интра- и послеоперационных осложнений ретроперитонеоскопической и лапароскопической нефрэктомии при опухолях больших размеров. Онкоурология. 2018;14(4):22–8. DOI:10.17650/1726-9776-2018-14-4-22-28; Кадыров З.А., Одилов А.Ю. Осложнения традиционной, лапароскопической и ретроперитонеоскопической нефрэктомии при различных заболеваниях почек. Урология. 2020;4:151–6. DOI:10.18565/urology.2020.4.151-156; Сафронова Ю.В., Чемезов С.В. Топографоанатомические изменения восходящей и нисходящей ободочной кишки при раке почек и после нефрэктомии. Морфология. 2020;157(2–3):187–8.; Чемезов С.В., Сафронова Ю.В. Закономерности изменений в топографии живота при опухолях почек и после нефрэктомии. Вестник Военно-медицинской академии. 2017;19(S3):157–8.; Clayman R.V., Kavoussi L.R., Soper N.J., Dierks S.M., Meretyk S., Darcy M.D., et al. Laparoscopic nephrectomy: initial case report. J Urol. 1991;146(2):278–82. DOI:10.1016/s0022-5347(17)37770-4; Каган И.И. Топографо-анатомические изменения после резекций и удалений внутренних органов как проблема и составная часть современной клинической анатомии. Морфологические ведомости. 2017;25(1):6–9. DOI:10.20340/mv-mn.17(25).01.01; Монина Ю.В., Чемезов С.В. Особенности компьютерно-томографической анатомии забрюшинного пространства после нефрэктомий Креативная хирургия и онкология. 2014;3:52–4. DOI:10.24060/2076-3093-2014-0-3-52-54; Giannini E.G., Testa R., Savarino V. Liver enzyme alteration: a guide for clinicians. CMAJ. 2005;172(3):367–79. DOI:10.1503/cmaj.1040752; Forbes A., Misiewicz J.J., Compton C.C., Levine M.S., Quraishy M. Sh., Rubesin S.E., et al. (eds) Atlas of Clinical Gastroenterology. Elsevier; 2005.; Dominguez-Munoz J.E. (ed.) Clinical pancreatology for practicing gastroenterologists and surgeons. Blackwell Publishing Company; 2005.; Siegmund E., Löhr J.M., Schuff-Werner P. The diagnostic validity of non-invasive pancreatic function tests - a meta-analysis. Z Gastroenterol. 2004;42(10):1117–28 (In German). DOI:10.1055/s-2004-813604; Issa Y., van Santvoort H.C., van Dieren S., Besselink M.G., Boermeester M.A., Ahmed Ali U. Diagnosing chronic pancreatitis: comparison and evaluation of different diagnostic tools. pancreas. 2017;46(9):1158–64. DOI:10.1097/MPA.0000000000000903; Beger H.G., Warshaw A.L., Hruban R.H., Buchler M.W., Lerch M.M., Neoptolemos J.P., et al. The Pancreas: An Integrated Textbook of Basic Science, Medicine and Surgery. Oxford: Willey Blackwell; 2018.; Adams D.B., Cotton P.B, Zyromski N.J., Windsor J.A. Pancreatitis: Medical and Surgical Management. Chichester: Wiley Blackwell; 2017.; https://www.surgonco.ru/jour/article/view/981

  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Contributors: The study was supported by Siberian State Medical University development program “Priority 2030”, Исследование выполнено в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030»

    Source: Bulletin of Siberian Medicine; Том 21, № 4 (2022); 63-71 ; Бюллетень сибирской медицины; Том 21, № 4 (2022); 63-71 ; 1819-3684 ; 1682-0363 ; 10.20538/1682-0363-2022-21-4

    File Description: application/pdf

    Relation: https://bulletin.ssmu.ru/jour/article/view/5024/3303; https://bulletin.ssmu.ru/jour/article/view/5024/3328; Jafari M., Paknejad Z., Rad M.R., Motamedian S.R., Eghbal M.J., Nadjmi N. et al. Polymeric scaffolds in tissue engineering: a literature review. J. Biomed. Mater. Res. B Appl. Biomater. 2017;105(2):431–459. DOI:10.1002/jbm.b.33547.; Jukkala-Partio K., Laitinen O., Vasenius J., Partio E.K., Toivonen T., Tervahartiala P. et al. Healing of subcapital femoral osteotomies fixed with self-reinforced poly-L-lactide screws: an experimental long-term study in sheep. Arch. Orthop. Trauma Surg. 2002;122(6):360–364. DOI:10.1007/s00402-0010379-y.; Zhou J., Han S., Dou Y., Lu J., Wang C., He H. et al. Nanostructured poly(L-lactide) matrix as novel platform for drug delivery. Int. J. Pharm. 2013;448(1):175–188. DOI:10.1016/j.ijpharm.2013.03.038.; Wulf K., Arbeiter D., Matschegewski C., Teske M., Huling J., Schmitz K.P. et al. Smart releasing electrospun nanofibers-poly: L. lactide fibers as dual drug delivery system for biomedical application. Biomed. Mater. 2020;16(1):015022. DOI:10.1088/1748-605X/abbec8.; Biomaterials science: an introduction to materials in medicine; 2nd ed.; ed. by B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemons. San Diego: Elsevier Academic Press; 2004:851.; Do A.V., Khorsand B., Geary S.M., Salem A.K. 3D printing of scaffolds for tissue regeneration applications. Adv. Healthc. Mater. 2015;4(12):1742–1762. DOI:10.1002/adhm.201500168.; Daristotle J.L., Behrens A.M., Sandler A.D., Kofinas P.A Review of the Fundamental Principles and Applications of Solution Blow Spinning. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2016;8(51):34951–34963. DOI:10.1021/acsami.6b12994.; Tverdokhlebov S.I., Stankevich K.S., Bolbasov E.N., Khlusov I.A., Kulagina I.V., Zaytsev K.V. Nonwoven polylactide scaffolds obtained by solution blow spinning and the in vitro degradation dynamics. Advanced Materials Research. 2014;872:257–263.; Bolbasov E.N., Popkov A.V., Popkov D.A., Gorbach E.N., Khlusov I.A., Golovkin A.S.et al. Osteoinductive composite coatings for flexible intramedullary nails. Mater Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl. 2017;75:207–220. DOI:10.1016/j.msec.2017.02.073.; Меньшиков В.В., Делекторская Л.Н., Золотницкая Р.П. и др. Лабораторные методы исследования в клинике: справочник; под ред. В.В. Меньшикова. М.: 1987:368.; Автандилов Г.Г. Диагностическая медицинская плоидометрия. М.: Медицина; 2006:192.; Clark D., Nakamura M., Miclau T., Marcucio R. Effects of aging on fracture healing. Curr. Osteoporos. Rep. 2017;15(6):601–608. DOI:10.1007/s11914-017-0413-9.; Loi F., Córdova L.A., Pajarinen J., Lin T.H., Yao Z., Goodman S.B. Inflammation, fracture and bone repair. Bone. 2016;86:119–130. DOI:10.1016/j.bone.2016.02.020.; Юрова К.А., Хазиахматова О.Г., Малащенко В.В., Норкин И.К., Иванов П.А., Хлусов И.А. и др. Клеточно-молекулярные аспекты воспаления, ангиогенеза и остеогенеза. Краткий обзор. Цитология. 2020;62(5):305–315. DOI:10.31857/S0041377120050090.; ElHawary H., Baradaran A., Abi-Rafeh J., Vorstenbosch J., Xu L., Efanov J.I. Bone healing and inflammation: Principles of fracture and repair. Semin. Plast. Surg. 2021;35(3):198– 203. DOI:10.1055/s-0041-1732334.; Файерс Y. Биологические методы лечения фактором некроза опухолей: преклинические исследования. В кн. Биологические методы лечения онкологических заболеваний: пер. с англ.; под ред. В.T. ДеВита, С. Хеллмана, С.А. Розенберга. М.: Медицина; 2002:309–343.; Milenkovic L., Rettori V., Snyder G.D., Beutler B., McCann S.M. Cachectin alters anterior pituitary hormone release by a direct action in vitro. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 1989;86(7):2418–2422. DOI:10.1073/pnas.86.7.2418.; Гормонотерапия: пер. с нем.; под ред. Х. Шамбаха, Г. Кнаппе, В. Карола. М.: Медицина, 1988:416.; Гольдберг Е.Д., Дыгай А.М., Yдут В.В., Наумов С.А., Хлусов И.А. Закономерности структурной организации систем жизнеобеспечения в норме и при развитии патологического процесса. Томск, 1996:283.; Yang W.H., Park H., Grau M., Heine O. Decreased blood glucose and lactate: Is a useful indicator of recovery ability in athletes? Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020;17(15):5470. DOI:10.3390/ijerph17155470.; Selye H., Lemire Y., Bajusz E. Induction of bone, cartilage and hemopoietic tissue by subcutaneously implanted tissue diaphragms. Wilhelm Roux Arch. Entwickl. Mech. Org. 1960;151(5):572–585. DOI:10.1007/BF00577813.; Войтенко Н.Г., Макарова М.Н., Зуева А.А. Вариабельность биохимических показателей крови и установление референсных интервалов в доклинических исследованиях. Сообщение 1: крысы. Лабораторные животные для научных исследований. 2020;(1):47–53. DOI:10.29296/2618723X-2020-01-06.; Лифшиц В.М., Сидельникова В.И. Биохимические анализа в клинике: справочник. М.: МИА; 1998:303.; Хлусов И.А., Хлусова М.Ю. Способ дистантной стимуляции регенерации гепатоцитов: Патент РФ на изобретение № 2590859 от 15.06.2016 (опубликовано 10.07.2016, Бюл. № 19).; Северин М.В., Юшков Б.Г., Ястребов А.П. Регенерация тканей при экстремальных воздействиях на организм. Екатеринбург: YрГМИ, 1993:187.; Бадер А. Способ регенерации ткани: Патент РФ на изобретение № 2392314 от 20.06.2010.; Haas R., Smith J., Rocher-Ros V., Nadkarni S., Montero-Melendez T., D'Acquisto F. et al. Lactate regulates metabolic and pro-inflammatory circuits in control of T cell migration and effector functions. PLoS Biol. 2015;13(7):e1002202. DOI:10.1371/journal.pbio.1002202.; Pucino V., Bombardieri M., Pitzalis C., Mauro C. Lactate at the crossroads of metabolism, inflammation, and autoimmunity. Eur. J. Immunol. 2017;47(1):14–21. DOI:10.1002/eji.201646477.; Бабаева А.Г. Регенерация и система иммуногенеза. М.: Медицина; 1985:256.; Xлусов И.А., Игумнов В.А., Чухнова Д.Л., Митасова O.Л., Зайцев К.В., Абдулкина Н.Г. и др. Локальные и системные эффекты имплантатов гиалуроновой кислоты при коррекции возрастных изменений кожи. Бюллетень сибирской медицины. 2013;12(1):61–68.; Grémare A., Guduric V., Bareille R., Heroguez V., Latour S., L'heureux N. et al. Characterization of printed PLA scaffolds for bone tissue engineering. J. Biomed. Mater. Res. A. 2018;106(4):887–894. DOI:10.1002/jbm.a.36289.; Gangolphe L., Leon-Valdivieso C.Y., Nottelet B., Déjean S., Bethry A., Pinese C. et al. Electrospun microstructured PLAbased scaffolds featuring relevant anisotropic, mechanical and degradation characteristics for soft tissue engineering. Mater Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl. 2021;129:112339. DOI:10.1016/j.msec.2021.112339.; Wang M., Pei H., Zhang L., Guan L., Zhang R., Jia Y. et al. Hepatogenesis of adipose-derived stem cells on poly-lactide-co-glycolide scaffolds: in vitro and in vivo studies. Tissue Eng. Part C Methods. 2010;16(5):1041–1050. DOI:10.1089/ten.TEC.2009.0244.; Diomede F., Gugliandolo A., Cardelli P., Merciaro I., Ettorre V., Traini T. et al. Three-dimensional printed PLA scaffold and human gingival stem cell-derived extracellular vesicles: A new tool for bone defect repair. Stem. Cell Res. Ther. 2018;9(1):104. DOI:10.1186/s13287-018-0850-0.; Eğri S., Eczacıoğlu N. Sequential VEGF and BMP-2 releasing PLA-PEG-PLA scaffolds for bone tissue engineering: I. Design and in vitro tests. Artif. Cells Nanomed. Biotechnol. 2017;45(2):321–329. DOI:10.3109/21691401.2016.1147454.; https://bulletin.ssmu.ru/jour/article/view/5024

  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Contributors: The results of the work were obtained using the resources of the Center for Collective Use "Analytical Center of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Saint-Petersburg State Chemical-Pharmaceutical University of the Ministry of Health of Russia" within the framework of agreement No. 075-15-2021-685 dated July 26, 2021 with the financial support of the Ministry of Education and Science of Russia., Результаты работы получены с использованием ресурсов ЦКП «Аналитический центр ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России» в рамках соглашения № 075-15-2021-685 от 26 июля 2021 года при финансовой поддержке Минобрнауки России.

    Source: Drug development & registration; Том 11, № 4 (2022); 240-245 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 11, № 4 (2022); 240-245 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1382/1057; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/1382/1440; Younossi Z., Anstee Q. M., Marietti M., Hardy T., Henry L., Eslam M. Global burden of NAFLD and NASH: trends, predictions, risk factors andprevention. Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology. 2018;15:11–20. DOI:10.1038/nrgastro.2017.109.; Буеверов А. О., Богомолов П. О., Маевская М. В. Патогенетическое лечение неалкогольного стеатогепатита: обоснование, эффективность, безопасность. Терапевтический архив. 2007;79(8):1–4.; Chang M., Zhang T., Han X., Tang Q., Yanagita T., Xu J., Xue C. Wang Y. Comparative Analysis of EPA/DHA-PL Forage and Liposomes in Orotic Acid-Induced Nonalcoholic Fatty Liver Rats and Their Related Mechanisms. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2018;66(6):1408–1418. DOI:10.1021/acs.jafc.7b05173.; Liu Y., Shi D., Tian Y., Liu Y., Zhan Q., Xu J., Wang J., Xue C. Eicosapentaenoic Acid-Enriched Phosphatidylcholine Attenuated Hepatic Steatosis Through Regulation of Cholesterol Metabolism in Rats with Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Lipids. 2017;52(2):119–127. DOI:10.1007/s11745-016-4222-1.; Bunjat A., Spasenkova O., Karev V., Karavaeva A. V., Ivkin D., Kulikov A., Okovityi S., Kirillova N. Modification of a model of non-alcoholic fatty liver disease in rats with a combination of a hypercaloric diet and hypodynamia. Pharmaceutical Medicine. 2021;10:155–165. DOI:10.33380/2305-2066-2021-10-4(1)-155-165.; Суханов Д. С., Ивкин Д. Ю., Плиско Г. А., Караваева А. В., Краснова М. В., Поверяева М. А., Карев В. Е., Бунят А. В., Степанова И. Л., Оковитый С. В. Влияние производного 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина на течение неалкогольной жировой болезни в печени. Молекулярная медицина. 2020;18(1):23–25.; Zhengri L., Song H. L., Hee J. J., Hee E. K. Pharmacokinetic changes of clozapine and norclozapine in a rat model of non-alcoholic fatty liver disease induced by orotic acid. Xenobiotica. 2021;51(3):324–334. DOI:10.1080/00498254.2020.1851070.; Han X., Liu C., Xue Y., Wang J., Xue C., Yanagita T., Gao X., Wang Y. Long-term fatty liver-induced insulin resistance in orotic acid-induced nonalcoholic fatty liver rats. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry. 2017;80(4):735–743. DOI:10.1080/09168451.2015.1123608.; Rinella M., Cryer D. R., Articolo A., Fisher T., Schneider J., Nadolsky K. Nonalcoholic steatohepatitis medical patient journey from the perspective of hepatologists, gastroenterologists and patients: a cross-sectional survey. BMC Gastroenterology. 2022;22(1):335. DOI:10.1186/s12876-022-02410-x.; Jiang Z., Kimura Y., Shirouchi B., Yuan X., Sato M. Dietary egg white protein hydrolysate improves orotic acid-induced fatty liver in rats by promoting hepatic phospholipid synthesis and microsomal triglyceride transfer protein expression. Journal of Nutritional Biochemistry. 2021;98:108820. DOI:10.1016/j.jnutbio.2021.108820.; Hu Y., Xu J., Chen Q., Zhang Y., Wang T. Regulation effects of total flavonoids in Morus alba L. On hepatic cholesterol disorders in orotic acid induced NAFLD rats. BMC Complementary Medicine and Therapies. 2020;20(117):257. DOI:10.1186/s12906-020-03052-w.; Subali D., Kwon M. H., Bang W. S., Kang H. E. The pharmacokinetics of mycophenolic acid in rats with orotic acid induced nonalcoholic fatty liver disease. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2020;98(3):169–176. DOI:10.1139/cjpp-2019-0383.; Bang W. S., Hwang Y. R., Li Z., Lee I., Kang H. E. Effects of orotic acid-induced non-alcoholic fatty liver on the pharmacokinetics of metoprolol and its metabolites in rats. Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2020;22:98–111. DOI:10.18433/jpps30268.; Губергриц Б., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. Гепатопротекторы: от теории к практике. М.: 4ТЕ Арт; 2012. 52 с.; Freireich E. J., Gehan E. A., Rail D. P., Schmidt L. H., Skipper H. E. Quantitative comparison of toxicity of anticancer agents in mouse, rat, hamster, dog, monkey, and man. Cancer Chemother Rep. 1966;50(4):219–244.; Jung E. J., Kwon S. W., Jung B. H., Oh S. H., Lee B. H. Role of the AMPK/SREBP-1 pathway in the development of orotic acid-induced fatty liver. Jlr Res. 2011;52(9):1617–1625. DOI:10.1194/jlr.M015263.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1382

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20