Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 56 για την αναζήτηση '"внутрижелудочковые кровоизлияния"', χρόνος αναζήτησης: 0,73δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics; No. 3(95) (2023): Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics; 66-70
    Украинский журнал Перинатология и Педиатрия; № 3(95) (2023): Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics; 66-70
    Український журнал Перинатологія і Педіатрія; № 3(95) (2023): Український журнал Перинатологія і Педіатрія; 66-70

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://ujpp.med-expert.com.ua/article/view/289879

  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, Vol 9, Iss 1(31) (2019)
    Neonatology, surgery and perinatal medicine; Том 9, № 1(31) (2019): NEONATOLOGY, SURGERY AND PERINATAL MEDICINE; 16-22
    Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина; Том 9, № 1(31) (2019): НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА; 16-22
    Неонатология, хирургия и перинатальная медицина; Том 9, № 1(31) (2019): НЕОНАТОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА; 16-22

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    Πηγή: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 67, № 2 (2022); 76-82 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 67, № 2 (2022); 76-82 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1622/1224; Shepherd E., Salam R.A., Middleton P., Han S., Makrides M., McIntyre S. et al. Neonatal interventions for preventing cerebral palsy: an overview of Cochrane Systematic Reviews. Cochrane Database Syst Rev 2018; 6(6): CD012409. DOI: 10,1002/14651858.CD012409.pub2; Manuck T.A., Rice M.M., Bailit J.L., Grobman W.A., Reddy U.M., Wapner R.J. et al. Preterm neonatal morbidity and mortality by gestational age: A contemporary cohort. Am J Obstet Gynecol 2016; 215: 103.e101–103.e114. DOI: 10,1016/j.ajog.2016.01.004; Volpe J., Inder T., Darras B., Vries L., Plessis A., Neil J. et al. Volpe’s Neurology of the Newborn. Elsevier, 2017; 1240; Perlman J. Neurology: Neonatology Questions and Controversies. Elsevier, 2018; 320; Задворнов А.А., Голомидов А.В., Григорьев Е.В. Биомаркеры перинатального поражения центральной нервной системы. Неонатология: новости, мнения, обучение 2017; 1: 47–57. DOI: 10,24411/2308–2402–2017–00016; Chia P.H., Li P., Shen K. Cell biology in neuroscience: cellular and molecular mechanisms underlying presynapse formation. J Cell Biol 2013; 203(1): 11–22. DOI: 10,1083/jcb.201307020; Cai J., Tuong C.M., Zhang Y., Shields C.B., Guo G., Fu H. et al. Mouse intermittent hypoxia mimicking apnoea of prematurity: effects on myelinogenesis and axonal maturation. J Pathol 2012; 226(3): 495–508. DOI: 10,1002/path.2980; Holahan M.R. GAP-43 in synaptic plasticity: molecular perspectives. Res Reports Biochem 2015; 5: 137–146. DOI: 10,2147/RRBC.S73846; Vitkovic L., Steisslinger H.W., Aloyo V.J., Mersel M. The 43-kDa neuronal growth-associated protein (GAP-43) is present in plasma membranes of rat astrocytes. Proc Natl Acad Sci USA 1988; 85(21): 8296–8300. DOI: 10,1073/pnas.85.21.8296; Vitkovic L., Mersel M. Growth-associated protein 43 is down-regulated in cultured astrocytes. Metab Brain Dis 1989; 4(1): 47–53. DOI: 10,1007/BF00999493; Casoli T., Spagna C., Fattoretti P., Gesuita R., Bertoni-Freddari C. Neuronal plasticity in aging: a quantitative immunohistochemical study of GAP-43 distribution in discrete regions of the rat brain. Brain Res 1996; 714(1–2): 111–117. DOI: 10,1016/0006–8993(95)01504–3; Chao H.M., Spencer R.L., Sakai R.R., McEwen B.S. The expression of growth-associated protein GAP-43 mRNA in the rat hippocampus in response to adrenalectomy and aging. Mol Cell Neurosci 1992; 3(6): 529–535. DOI: 10,1016/1044–7431(92)90065-a; Berg A., Zelano J., Stephan A., Thams S., Barres B., Pekny M. et al. Reduced removal of synaptic terminals from axotomized spinal motoneurons in the absence of complement C3. Exp Neurol 2012; 237(1): 8–17. DOI: 10,1016/j.expneurol.2012.06.008; Gordon T., You S., Cassar S.L., Tetzlaff W. Reduced expression of regeneration associated genes in chronically axotomized facial motoneurons. Exp Neurol 2015; 264: 26–32. DOI: 10,1016/j.expneurol.2014.10.022; Carriel V., Garzon I., Campos A., Cornelissen M., Alaminos M. Differential expression of GAP-43 and neurofilament during peripheral nerve regeneration through bio-artificial conduits. J Tissue Eng Regen Med 2017; 11(2): 553–563. DOI: 10,1002/term.1949; Frey D., Laux T., Xu L., Schneider C., Caroni P. Shared and unique roles of CAP23 and GAP43 in actin regulation, neurite outgrowth, and anatomical plasticity. J Cell Biol 2000; 149(7): 1443–1454. DOI: 10,1083/jcb.149,7.1443; Morita S., Miyata S. Synaptic localization of growth-associated protein 43 in cultured hippocampal neurons during synaptogenesis. Cell Biochem Funct 2013; 31(5): 400–411. DOI: 10,1002/cbf.2914; Papile L., Burstein J., Burstein R., Koffier A. Incidence and evolution of subependymal and intraventricular hemorrhage in premature infants: a study of infants< 1500gms. J Pediatr 1978; 92: 529–534. DOI: 10,1016/s0022–3476(78)80282–0; Амплитудно-интегрированная электроэнцефалография в оценке функционального состояния центральной нервной системы у новорожденных различного гестационного возраста. Клинические рекомендации (протоколы) по неонатологии под ред. Н.Н. Володина 2015; 39. Доступен по ссылке: http://www.raspm.ru/files/elektro-enctfalo-grafia.pdf/ Дата обращения: 26.02.2021.; Janota J., Simak J., Stranak Z., Matthews T., Clarke T., Corcoran D. Critically ill newborns with multiple organ dysfunction: assessment by NEOMOD score in a tertiary NICU. Ir J Med Sci 2008; 77(1): 11–17. DOI: 10,1007/s11845–008–0115–5; Chung D., Shum A., Caraveo G. GAP-43 and BASP1 in Axon Regeneration: Implications for the Treatment of Neurodegenerative Diseases. Front Cell Dev Biol 2020; 8: 567537. DOI: 10,3389/fcell.2020,567537; Нейробиологические основы возникновения и восстановительного лечения перинатального поражения центральной нервной системы у детей. Под ред. Л.С. Намазовой-Барановой. М.: ПедиатрЪ, 2016; 184.; Голосная Г.С., Петрухин А.С., Красильщикова Т.М., Албагачиева Д.И., Эрлих А.Л., Трепилец С.В. и др. Взаимодействие нейротрофических и проапоптотических факторов в патогенезе гипоксического поражения головного мозга у новорожденных. Педиатрия 2010; 89 (1): 20–25.; Wood M.J., O’Loughlin A.J., Samira L. Exosomes and the blood‐brain barrier: implications for neurological diseases. Ther Deliv 2011; 2: 1095–1099. DOI: 10,4155/tde.11,83; Vingtdeux V., Sergeant N., Buee L. Potential contribution of exosomes to the prion‐like propagation of lesions in Alzheimer’s disease. Front Physiol 2012; 3: 229. DOI: 10,3389/fphys.2012,00229; Jia L., Zhu M., Kong C., Pang Y., Zhang H., Qiu Q. Blood neuro-exosomal synaptic proteins predict Alzheimer’s diseaseat the asymptomatic stage. Alzheimer’s Dement 2021; 17: 49–60. DOI: 10,1002/alz.12166; Ditlevsen D.K., Povlsen G.K., Berezin V., Bock E. NCAMinduced intracellular signaling revisited. J Neurosci Res 2008; 86(4): 727–743. DOI: 10,1002/jnr.21551; Blanquie O., Bradke F. Cytoskeleton dynamics in axon regeneration. Curr Opin Neurobiol 2018; 51: 60–69. DOI: 10,1016/j.conb.2018.02.024; Харламова Н.В., Андреев А.В., Маслюкова А.В., Межинский С.С., Чаша Т.В., Назаров С.Б. Использование амплитудно-интегрированной электроэнцефалографии у глубоко недоношенных новорожденных. Врач 2018; 29(8): 59–63. DOI: 10,29296/25877305–2018–08–15; Гузева В.И., Иванов Д.О., Александрович Ю.С. Неотложная неврология новорожденных и детей раннего возраста. Санкт-Петербург; СпецЛит, 2017: 215.; Caraveo G., Soste M., Cappelleti V., Fanning S., van Rossum D.B., Whitesell L. et al. FKBP12 contributes to α-synuclein toxicity by regulating the calcineurin-dependent phosphoproteome. Proc Natl Acad Sci USA 2017; 114(52): E11313–E11322. DOI: 10,1073/pnas.1711926115

  4. 4
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The reported study was funded by RFBR, project number 20-315-90067, Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-315-90067.

    Πηγή: Medical Herald of the South of Russia; Том 13, № 2 (2022); 122-133 ; Медицинский вестник Юга России; Том 13, № 2 (2022); 122-133 ; 2618-7876 ; 2219-8075 ; 10.21886/2219-8075-2022-13-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.medicalherald.ru/jour/article/view/1538/892; https://www.medicalherald.ru/jour/article/downloadSuppFile/1538/573; https://www.medicalherald.ru/jour/article/downloadSuppFile/1538/574; Гузева В.И., Иванов Д.О., Александрович Ю.С. [и др.]. Неотложная неврология новорожденных и детей раннего возраста. Санкт-Петербург : СпецЛит; 2017.; Granger D.N., Kvietys P.R. Reperfusion injury and reactive oxygen species: The evolution of a concept. Redox Biol. 2015;6:524-551.DOI:10.1016/j.redox.2015.08.020.; Gano D. White matter injury in premature newborns. Neonatal Netw. 2016;35(2):73-77.DOI:10.1891/0730-0832.35.2.73.; Bennet L., Dhillon S., Lear C.A., van den Heuij L., King V. [et al.] Chronic inflammation and impaired development of the preterm brain. J Reprod Immunol. 2018;125:45-55.DOI:10.1016/j.jri.2017.11.003.; Novak C.M., Ozen M., Burd I. Perinatal brain injury: mechanisms, prevention, and outcomes. Clin Perinatol. 2018;45(2):357-375.DOI:10.1016/j.clp.2018.01.015.; Perrone S., Santacroce A., Longini M., Proietti F., Bazzini F. [et al.] The free radical diseases of prematurity: from cellular mechanisms to bedside. Oxid Med Cel Long.2018.Vol.2018:1-15.; van Tilborg E., de Theije C.G.M., van Hal M., Wagenaar N., de Vries L.S. [et al.] Origin and dynamics of oligodendrocytes in the developing brain: Implications for perinatal white matter injury. Glia. 2018;66(2):221-238.DOI:10.1002/glia.23256.; Volpe J.J. Dysmaturation of premature brain: importance, cellular mechanisms, and potential interventions. Pediatr Neurol. 2019 Jun;95:42-66.DOI:10.1016/j.pediatrneurol.2019.02.016.; Boyle A.K., Rinaldi S.F., Norman J.E., Stock S.J. Preterm birth: Inflammation, fetal injury and treatment strategies. J Reprod Immunol. 2017;119:62-66.DOI:10.1016/j.jri.2016.11.008.; Elders P.N.D., In 't Veld J., Termote J., de Vries L.S., Hemels M.A.C. [et al.] Congenital cytomegalovirus infection and the occurrence of cystic periventricular leukomalacia. Pediatr Neurol. 2018;79:59-60. DOI:10.1016/j.pediatrneurol.2017.10.016.; Lawrence S.M., Wynn J.L. Chorioamnionitis, IL-17A, and fetal origins of neurologic disease. Am J Reprod Immunol. 2018;79(5):e12803.DOI:10.1111/aji.12803.; Poryo M., Boeckh J.C., Gortner L., Zemlin M., Duppré P. [et al.] Ante-, peri- and postnatal factors associated with intraventricular hemorrhage in very premature infants. Early Hum Dev. 2018;116:1-8.DOI:10.1016/j.earlhumdev.2017.08.010.; Huang J., Meng J., Choonara I., Xiong T., Wang Y. [et al.] Antenatal infection and intraventricular hemorrhage in preterm infants: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019;98(31):e16665.DOI:10.1097/MD.0000000000016665.; Schneider J., Miller S.P. Preterm brain Injury: White matter injury. Handb Clin Neurol. 2019;162:155-172.DOI:10.1016/B978-0-444-64029-1.00007-2.; Pai V.V., Carmichael S.L., Kan P., Leonard S.A., Lee H.C. Maternal body mass index and risk of intraventricular hemorrhage in preterm infants. Pediatr Res. 2018;83(6):1146-1151.DOI:10.1038/pr.2018.47.; Polavarapu S.R., Fitzgerald G.D., Contag S., Hoffman S.B. Utility of prenatal Doppler ultrasound to predict neonatal impaired cerebral autoregulation. J Perinatol. 2018;38(5):474-481.DOI:10.1038/s41372-018-0050-x.; Vesoulis Z.A., Ters N.E., Foster A., Trivedi S.B., Liao S.M. [et al.] Response to dopamine in prematurity: a biomarker for brain injury? J Perinatol. 2016;36(6):453-458.DOI:10.1038/jp.2016.5.; Handley S.C., Passarella M., Lee H.C., Lorch S.A. Incidence trends and risk factor variation in severe intraventricular hemorrhage across a population based Cohort. J Pediatr. 2018;200:24-29.e3.DOI:10.1016/j.jpeds.2018.04.020.; He L., Zhou W., Zhao X., Liu X., Rong X. [et al.] Development and validation of a novel scoring system to predict severe intraventricular hemorrhage in very low birth weight infants. Brain Dev. 2019;41(8):671-677.DOI:10.1016/j.braindev.2019.04.013.; Нейробиологические основы возникновения и восстановительного лечения перинатального поражения центральной нервной системы у детей. ФГАУ «Науч. центр здоровья детей» Минздрава России, Союз педиатров России; под ред. Намазовой-Барановой Л. С. М.: ПедиатрЪ, 2016.; Lee J., Hong M., Yum S.K., Lee J.H. Perinatal prediction model for severe intraventricular hemorrhage and the effect of early postnatal acidosis. Childs Nerv Syst. 2018;34(11):2215-2222.DOI:10.1007/s00381-018-3868-9.; Glover Williams A., Odd D., Bates S., Russell G., Heep A. Elevated international normalized ratio (INR) is associated with an increased risk of intraventricular hemorrhage in extremely preterm infants. J Pediatr Hematol Oncol. 2019;41(5):355-360.DOI:10.1097/MPH.0000000000001509.; Stark M.J., Hodyl N.A., Belegar V.K.K., Andersen C.C. Intrauterine inflammation, cerebral oxygen consumption and susceptibility to early brain injury in very preterm newborns. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2016;101(2):137-142. DOI:10.1136/archdischild-2014-306945.; Софронова Л. Н., Федорова Л. А. Недоношенный ребенок. Справочник. М.: Редакция журнала StatusPraesens; 2020.; Ighodaro O. M. First line defence antioxidants superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPX): Their fundamental role in the entire antioxidant defence grid. Alexandria J. Med.2018;54(4):287-293. DOI:10.1016/j.ajme.2017.09.001.; https://www.medicalherald.ru/jour/article/view/1538

  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Bukovinian Medical Herald; Vol. 13 No. 2 (50) (2009); 49-53
    Буковинский медицинский вестник; Том 13 № 2 (50) (2009); 49-53
    Буковинський медичний вісник; Том 13 № 2 (50) (2009); 49-53

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://e-bmv.bsmu.edu.ua/article/view/253291

  7. 7
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Chuyko, M. M.

    Πηγή: Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, Vol 8, Iss 1(27) (2018)
    Neonatology, surgery and perinatal medicine; Том 8, № 1(27) (2018): NEONATOLOGY, SURGERY AND PERINATAL MEDICINE; 70-73
    Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина; Том 8, № 1(27) (2018): НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА; 70-73
    Неонатология, хирургия и перинатальная медицина; Том 8, № 1(27) (2018): НЕОНАТОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА; 70-73

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  8. 8
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research within the framework of scientific project N19-315-90074, Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-315-90074.

    Πηγή: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 66, № 5 (2021); 49-55 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 66, № 5 (2021); 49-55 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1481/1139; Chevallier M., Debillon T., Pierrat V., Delorme P., Kayem G., Durox M. et al. Leading causes of preterm delivery as risk factors for intraventricular hemorrhage in very preterm infants: Results of the EPIPAGE 2 cohort study. Am J Obstet Gynecol 2017; 216: 518.e1–518.e12. DOI:10.1016/j.ajog.2017.01.002; Adams-Chapman I., Hansen N.I., Stoll B.J., Higgins R. Neurodevelopmental Outcome of Extremely Low Birth Weight Infants with Posthemorrhagic Hydrocephalus Requiring Shunt Insertion. Pediatrics 2008; 121: e1167–e1177. DOI:10.1542/peds.2007-0423; Gilard V., Tebani A., Bekri S., Marret S. Intraventricular Hemorrhage in Very Preterm Infants: A Comprehensive Review. J Clin Med 2020; 9(8): 2447. DOI:10.3390/jcm9082447; Volpe J.J., Inder T., Darras B., de Vries L.S., du Plessis A., Neil J. et al. Volpe’s neurology of the newborn. 6th ed. Philadelphia: Elsevier, 2018; 1240; Luu T.M., Ment L.R., Schneider K.C., Karol H.K., Walter C.A., Vohret B.R. Lasting effects of preterm birth and neonatal brain hemorrhage at 12 years of age. Pediatrics 2009; 123(3): 1037–1044. DOI:10.1542/peds.2008-1162; Indredavik M.S., Vik T., Evensen K.A., Katz K.H., Allan W.C., Vohr B.R. Perinatal risk and psychiatric outcome in adolescents born preterm with very low birth weight or term small for gestational age. J Dev Behav Pediatr 2010; 31(4): 286–294. DOI:10.1097/DBP.0b013e3181d7b1d3; Whitaker A.H., Feldman J.F., Lorenz J.M., McNicholas F., Fisher P.W., Shen S. et al. Neonatal head ultrasound abnormalities in preterm infants and adolescent psychiatric disorders. Arch Gen Psychiatry 2011; 68(7): 742–752. DOI:10.1001/archgenpsychiatry.2011.62; Ballabh P. Pathogenesis and Prevention of Intraventricular hemorrhage. Clin Perinatol 2014; 41(1): 47–67. DOI:10.1016/j.clp.2013.09.007; Perlman J. Neurology: Neonatology Questions and Controversies. Elsevier, Philadelphia, 2018; 320; Ведение новорожденных с респираторным дистресссиндромом. Клинические рекомендации под редакцией акад. РАН Н.Н. Володина. М., 2016. URL: http://www.raspm.ru/files/0236-rds-br2.pdf. Ссылка активна на 06.01.2021.; Papile L., Burstein J., Burstein R., Koffier A. Incidence and evolution of subependymal and intraventricular hemorrhage in premature infants: a study of infants < 1500 gms. J Pediatr 1978; 92: 529–534. DOI:10.1016/s0022-3476(78)80282-0; Гузева В.И., Иванов Д.О., Александрович Ю.С. Неотложная неврология новорожденных и детей раннего возраста. Санкт-Петербург; СпецЛит, 2017; 215 с.; Levene M.I., Fawer C.L., Lamont R.F. Risk factors in the developmental of intraventricular haemorrhage in the preterm neonate. Arch Dis Childhood 1982; 57 (6): 410–417. DOI:10.1136/adc.57.6.410; Vinukonda G., Dummula K., Malik S., Hu F., Thompson C.I., Csiszar A. et al. Effect of prenatal glucocorticoids on cerebral vasculature of the developing brain. Stroke 2010; 41(8):1766–1773. DOI:10.1161/STROKEAHA.110.588400; Ballabh P., Xu H., Hu F., Braun A., Smith K., Rivera A. et al. Angiogenic inhibition reduces germinal matrix hemorrhage. Nat Med 2007; 13(4): 477–485. DOI:10.1038/nm1558; McGoldrick E., Stewart F., Parker R., Dalziel S.R. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2020; 12: CD004454. DOI:10.1002/14651858.CD004454.pub4; Aly H., Hammad T.A., Essers J., Wung J.T. Is mechanical ventilation associated with intraventricular hemorrhage in preterm infants? Brain Dev 2012; 34(3): 201–205. DOI:10.1016/j.braindev.2011.04.006; Herting E., Härtel C., Göpel W. Less invasive surfactant administration (LISA): chances and limitations. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2019; 104(6): F655–F659. DOI:10.1136/archdischild-2018-316557; Kribs A., Roll C., Göpel W., Wieg C., Groneck P., Reinhard L. et al. Nonintubated Surfactant Application vs Conventional Therapy in Extremely Preterm Infants: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr 2015; 169(8): 723–730. DOI:10.1001/jamapediatrics.2015.0504; Sweet D.G., Carnielli V., Greisen G., Hallman M., Ozek E., te Pas A. et al. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome – 2019 Update. Neonatology 2019; 115: 432–450. DOI:10.1159/000499361; Klingenberg C.,Wheeler K.I., McCallion N., Morley C.J., Davis P.G. Volumeútargeted versus pressureúlimited ventilation in neonates. Cochrane Database Syst Rev 2017; 2017(10): CD003666. DOI:10.1002/14651858.CD003666.pub4; Андреев А.В., Харламова Н.В., Межинский С.С., Шилова Н.А., Карпова А.Л., Мостовой А.В. и др. Проблемы клинической оценки боли у новорожденных детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2020; 65 (4): 5–15.

  9. 9
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Dzenis, Yuris L., Stirans, Karlis Y.

    Πηγή: Ukrainian Neurosurgical Journal, Iss 2, Pp 5-10 (2017)
    Український нейрохірургічний журнал; № 2 (2017); 5-10
    Украинский нейрохирургический журнал; № 2 (2017); 5-10
    Ukrainian Neurosurgical Journal; № 2 (2017); 5-10

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 65, № 5 (2020); 227-231 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 65, № 5 (2020); 227-231 ; 2500-2228 ; 1027-4065 ; 10.21508/1027-4065-2020-65-5

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1265/1010; Potel R. Short- and long-term outcomes for extremely preterm infants. J Perinatol 2016; 33(3): 318—328. DOI:10.1055/s-0035-1571202; Ambalavanan N., Waldemar A., Tyson J., Langer J., Walsh M., Parikh N, Das A. Outcome trajectories in extremely preterm infants, Subcommittees of the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and .Human Development Neonatal Research Network. Pediatrics 2012; 130(1): 15—25. DOI:10.1542/peds.2011-3693; Natarajan G., Shankaran S. Short- and long-term outcomes of moderate and late preterm infants. J Perinatol 2016; 33(3): 305-317. DOI:10.1055/s-0035-1571150; Сафина А.И., Волянюк Е.В., Потапова М.В., Фишеле-ва Т.С Состояние здоровья детей, родившихся недоношенными по данным городского центра катамнеза г. Казани. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2018; 63(5): 192-197. DOI:10.21508/1027-4065-2018-63-5-192-196; Leviton A., Gressens P. Neuronal damage accompanies perinatal white-matter damage. Trends Neurosci 2007; 30 (9); 473-478. DOI:10.1016/j.tins; Adams-Chapman I., Heyne R., DeMauro S., A Duncan A., Hintz S., Pappas A. Neurodevelopmental impairment among extremely preterm infants in the neonatal research network Follow-Up Study of the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Pediatrics 2018; 141(5): e20173091. DOI:10.1542/peds.2017-3091; Kapellou O., Counsell S, Kennea N., Dyet L., Saeed N., Stark J. Abnormal cortical development after premature birth shown by altered allometric scaling ofbrain growth. PLoS Med 2006; 3(8): 265-270. DOI:10.1371/journal.pmed.0030265; Counsell S., Shen Y., Boardman J., Larkman D., Kapellou O., Ward P. Axial and radial diffusivity in preterm infants who have diffuse white matter changes on magnetic resonance imaging at term-equivalent age. Pediatrics 2006; 117(2): 376386. DOI:10.1542/peds.2005-0820; Woodward L., Anderson P., Austin N., Howard K. Neonatal MRI to predict neurodevelopmental outcomes in preterm infants. J Med 2006; 355(7); 685-694.; Vohr B., Stephens B., Higgins R., Bann C., Hintz S., Das A. Are outcomes of extremely preterm infants improving? impact of bayley assessment on outcomes J Pediatr 2012; 161(2): 222-228. DOI:10.1056/NEJMoa053792; Kuban K, Joseph R., O’Shea T., Allred E., Heeren T., Douglass L. Girls and boys born before 28 weeks gestation: risks of cognitive, behavioral, and neurologic outcomes at age 10 Years. J Pediatr 2016; 173: 69-75. DOI:10.1016/j.jpeds.2016.02.048; Зиборова М.И., Кешишян Е.С., Сахарова Е.С. Долгосрочное влияние недоношенности на постнеонатальное становление нейрогуморальной регуляции Российский вестник перинатологии и педиатрии 2016; 61(1): 27-32. DOI:10.21508/1027-4065-2016-61-1-27-31; Волянюк Е.В. Результаты мониторинга заболеваемости и исходов развития к 3 годам жизни у недоношенных детей, родившихся с экстремально низкой массой тела. Практическая медицина 2019; 5: 145-152.

  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: Diagnostic radiology and radiotherapy; № 4 (2018); 44-47 ; Лучевая диагностика и терапия; № 4 (2018); 44-47 ; 2079-5343 ; 10.22328/2079-5343-2018-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://radiag.bmoc-spb.ru/jour/article/view/341/298; Вassani M.A., Caldas J.P.S., Netto A.A. et al. Cerebral blood flow assessment of preterm infants during respiratory therapy with the expiratory flow increase technique // Rev. Paul. Pediatr. 2016. Vol. 34 (2). P. 178–183.; Bode H., Wais U. Age dependence of flow velocities in basal cerebral arteries // Archves of Disease in Child. 1988. Vol. 63. P. 606–611.; Caicedo A., Naulaers G., Wlf M. et al. Cerebral Autoregulation Assessment in Premature Infants: Clinical Relevance // Proceeding of Biosignal. 2010. July 14016, 2010, Berlin, Germany.; Coen R.W. Preventing germinal matrix layer rupture and intraventricular hemorrhage // Frontiers in Pediatrics. 2013. Vol. 1. Article 22. Doi:10.3389/fped.2013.00022.; Ecury-Goossen G.M., Raets M.M.A., Camfferman F.A. et al. Resistive indices of cerebral arteries in very preterm infantas // Ped. Radiol. 2016. Vol. 46. P. 1291–1300.; Erdem C.Z., Acun C., Erdem L.O. et al. Cerebral Blood — Flow Velocity During the First Five days of Life of Asphyxiated and Healthy Infants // Artemis. 2003. Vol. 4 (1). P. 37–40.; Kehrer M., Blumenstock G, Enehalt S. et al. Development of Cerebral Blood Flow Volume in Preterm Neonates during the First Two Weeks of Life // Ped. Res. 2005. Vol. 58. P. 927–930.; Pourcelot L., Applications clineques de I`exemen Doppler transcutane` // P. Peronneau (ed.). Velocimetrie ultrasonaire. Doppler Seminaire INSERM, Paris, 1974. Vol. 34. Р. 213–230.

  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 64, № 5 (2019); 33-37 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 64, № 5 (2019); 33-37 ; 2500-2228 ; 1027-4065 ; 10.21508/1027-4065-2019-64-5

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/967/826; Ment L.R., Bada H.S., Barnes P. Practice parameter: neuroimaging of the neonate: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurol 2002; 58(12): 1726–1738.; De Vries L.S., Van Haastert I.L., Rademaker K.J., Koopman C., Groenendaal F. Ultrasound abnormalities preceding cerebral palsy in high-risk preterm infants. Pediatr 2004; 144(6): 815–820.; Brenner D.J., Doll R., Goodhead D.T. Cancer risks attributable to low doses of ionizing radiation: assessing what we really know. Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100(24): 13761–13766.; Whitelaw A., Cherian S., Thoresen M., Pople I. Posthaemorrhagic ventricular dilatation: new mechanisms and new treatment. Acta Paediatr 2004; 93(444): 11–14.; Wheater M., Rennie J.M. Perinatal infection is an important risk factor for cerebral palsy in very-low- birth weight infants. Dev Med Child Neurol 2000; 42(6): 364–367.; SCPE Working group. Surveillance of cerebral palsy in Europe: a collaboration of cerebral palsy surveys and registers. Dev Med Child Neurol 2000; 42: 816–824.; Volpe J.J. Intracranial hemorrhage: subdural, primary subarachnoid, intracerebellar, intraventricular (term infant), and miscellaneous. In: J. Volpe (ed.) Neurology of the Newborn. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1987; 282–310.; Lindenburg R., Freytag E. Morphology of brain lesion from blunt traumaine arly in fancy. Arch Pathol 1969; 89: 298–305.; Блют Э.И. Ультразвуковая диагностика. Практическое решение клинических проблем. Т. 4. М.: Медицинская литература, 2016; 486–503. [Blyut E.I. Ultrasound diagnostics. A practical solution to clinical problems. V.4. Moscow: Meditsinskaya literature, 2016; 486–503 (in Russ.)]; Perlman J.M., Mc Menamin J., Volpe J. Fluctuating cerebral blood flow velo city in respiratory distresssyn drome: relation to the development of in traventricular hemorrhage. N Engl J Med 1983; 309: 204–209.

  13. 13
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Klim, M., Kipa, N., Syshchenko, T., Lyubchenko, V.

    Πηγή: Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine; Vol. 9 No. 2(32) (2019): NEONATOLOGY, SURGERY AND PERINATAL MEDICINE; 30-38 ; Неонатология, хирургия и перинатальная медицина; Том 9 № 2(32) (2019): НЕОНАТОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА; 30-38 ; Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина; Том 9 № 2(32) (2019): НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА; 30-38 ; 2413-4260 ; 2226-1230

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  14. 14
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Прогнозирование возникновения тяжелых внутрижелудочковых кровоизлияний и пути их предупреждения у преждевременно рожденных детей / Е. М. Ковалева, В. И. Похилько, А. И. Белорус, Г. А. Соловьева, Ю. И. Чернявская, Н. Н. Адамчук // Wiadomości Lekarskie. – 2018. – T. LXXI, nr 8. – С. 1524–1530.; https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9430

  15. 15
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  16. 16
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Модель предикції та попередження розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів та їх наслідків у передчасно народжених дітей з низькою та екстремально низькою масою тіла при народженні / Ю. Ю. Климчук, Н. С. Артьомова, А. І. Бєлорус [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2018. – Т. 18, вип. 1 (61). – С. 62–68.; https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7905

  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Russian Journal of Child Neurology; Vol 12, No 2 (2017); 21-33 ; Русский журнал детской неврологии; Vol 12, No 2 (2017); 21-33 ; 2412-9178 ; 2073-8803

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 61, № 2 (2016); 100-104 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 61, № 2 (2016); 100-104 ; 2500-2228 ; 1027-4065 ; 10.21508/1027-4065-2016-61-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/311/348; Perlman J.M. Neurology: neonatology questions and controversies. Saunders, Elsevier, 2008; 225.; Володин Н.Н., Рогаткин С.О., Людовская Е.В. Лечение детей, перенесших перинатальную гипоксию в период ранней неонатальной адаптации. Вопр гинекол, акуш и перинатол 2005; 1: 20–25. (Volodin N.N., Rogatkin S.O., Ljudovskaja E.V. Treatment of children with perinatal hypoxia during the early neonatal adaptation. Vopr ginekol, akush i perinatol 2005; 1: 20–25.); Рогаткин С.О. Диагностика, профилактика и лечение перинатальных постгипоксических поражений центральной нервной системы у ново рожденных и детей ран него возраст а. Автореф. дисс. … докт. мед. наук. М 2012; 44. (Rogatkin S.O. Diagnosis, prevention and treatment of perinatal posthypoxic lesions of the central nervous system in children and new born his age and injuries. Avtoref. diss. … dokt. med. nauk. M 2012; 44.)

  19. 19
  20. 20