Showing 1 - 20 results of 100 for search '"внутричерепная гипертензия"', query time: 0.67s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Contributors: The study was approved by the Local Ethics Committee of the Federal State Budgetary Institution «Scientific Research Institute of Complex Problems of Cardiovascular Diseases» (extract from the minutes of the meeting No. 12 dated 06/10/2022)., Исследование в рамках фундаментальной темы НИИ КПССЗ «Разработка инновационных моделей управления риском развития болезней системы кровообращения с учетом коморбидности на основе изучения фундаментальных, клинических, эпидемиологических механизмов и организационных технологий медицинской помощи в условиях промышленного региона Сибири» (научный руководитель — академик РАН О. Л. Барбараш).

    Source: Diagnostic radiology and radiotherapy; Том 16, № 3 (2025); 54-64 ; Лучевая диагностика и терапия; Том 16, № 3 (2025); 54-64 ; 2079-5343

    File Description: application/pdf

    Relation: https://radiag.bmoc-spb.ru/jour/article/view/1145/704; Zweifel С., Dias С., Smielewski P., Czosnyka M. Continuous time-domain monitoring of cerebral autoregulation in neurocritical care // Medical Engineering and Physics. 2014. Vol. 36, No. 5. Р. 638–645. doi:10.1016/j.medengphy.2014.03.002.; Буненков Н.С., Карпов А.А., Галагудза М.М. Ауторегуляция мозгового кровотока в норме и при патологии // Артериальная гипертензия. 2024. Т. 30, № 1. С. 21–31. doi:10.18705/1607-419X-2024-2357. EDN: SSSKQV.; Семенов С.Е., Бондарчук Д.В., Малков И.Н., Шатохина М.Г. Ультразвуковая и магнитно-резонансная семиотика компрессий и гипоплазии внутренних яремных вен // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2023. Т. 12, № 1. С. 72–83. doi:10.17802/2306-1278-2023-12-1-72-83.; Шумилина М.В. Ультразвуковая оценка значимости сосудистой патологии при головных болях «неясного происхождения»: лекция // Ангиология и сосудистая хирургия. Журнал имени академика А. В. Покровского. 2022. Т. 28 (3). С. 15–22. doi: https://doi.org/10.33029/1027-6661-2022-28-3-15-22.; Zhou D., Ding J.-Y., Ya J.-Y., et al. Understanding jugular venous outflow disturbance // CNS Neurosci Ther. 2018. Vol. 24, No. 6. Р. 473–482. doi:10.1111/cns.12859.; Fargen K.M., Midtlien J.P., Margraf C.R., Hui F.K. Idiopathic intracranial hypertension pathogenesis: The jugular hypothesis // Interventional Neuroradiology. 2024. P. 15910199241270660. doi:10.1177/15910199241270660.; Bateman G.A., Subramanian G.M., Yap S.L., Bateman A.R. The incidence of obesity, venous sinus stenosis and cerebral hyperaemia in children referred for MRI to rule out idiopathic intracranial hypertension at a tertiary referral hospital: a 10 year review // Fluids Barriers CNS. 2020. Vol. 17, No. 1. P. 59. doi:10.1186/s12987- 020-00221-4.; Семенов С.Е., Шатохина М.Г., Бондарчук Д.В., Молдавская И.В. К проблеме диагностики начальных проявлений недостаточности венозного церебрального кровообращения // Клиническая физиология кровообращения. 2022. Т. 19, № 3. С. 266–279. doi:10.24022/1814-6910-2022-1.; Шумилина М.В. Ультразвуковая оценка значимости сосудистой патологии при головных болях «неясного происхождения»: лекция // Ангиология и сосудистая хирургия. Журнал имени академика А. В. Покровского. 2022. Т. 28, № 3. С. 15–22. doi: https://doi.org/10.33029/1027-6661-2022-28-3-15-22.; Семенов С.Е., Бондарчук Д.В., Малков И.Н., Шатохина М.Г. Ремоделирование вен шеи и венозно-артериальный баланс при наружном компрессионном стенозе и гипоплазии внутренних яремных вен // Ангиология и сосудистая хирургия. Журнал имени академика А. В. Покровского. 2024. Т. 30, № 4. С. 18– 31. doi:10.33029/1027-6661-2024-30-4-18-31.; Семенов С.Е., Бондарчук Д.В., Малков И.Н., Шатохина М.Г. Ремоделирование экстракраниальных вен и венозно-артериальный дисбаланс при наружном стенозе и гипоплазии внутренних яремных вен // Сибирский научный медицинский журнал. 2024. Т. 44, № 1. С. 61–75. doi:10.18699/SSMJ20240107.; Ursino M., Lodi C.A. A simple mathematical model of the interaction between intracranial pressure and cerebral hemodynamics // J. Appl. Physiol. 1997. Vol. 82. Р. 1256–1269. doi:10.1152/jappl.1997.82.4.1256.; Willie C.K., Tzeng Y-C., Fisher J.A., Ainslie P.N. Integrative regulation of human brain blood flow // J. Physiol. 2014. Vol. 592. Р. 841–859. doi:10.1113/jphysiol.2013.268953.; Байбородина И.В., Завадовская В.Д., Жукова Н.Г., Зоркальцев М.А., Жукова И.А. Комплексная оценка параметров мозгового кровотока и показателей цереброваскулярной реактивности по данным функциональных проб у пациентов с болезнью Паркинсона и сосудистой патологией // Сибирский медицинский журнал. 2020. Т. 35, № 2. С. 140–148. doi:10.29001/2073-8552-2020-35-2-140-148.; Silverman A., Petersen N.H. Physiology, Cerebral Autoregulation // StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553183.; Антонов В.И., Семенютин В.Б., Алиев В.А. Модели и методы исследования ауторегуляции мозгового кровообращения человека // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физико-математические науки. 2020. Т. 13, № 3. С. 136–155. doi:10.18721/JPM.13311.; Tzeng Y.C., Lucas S.J., Atkinson G., Willie C.K., Ainslie P.N. Fundamental relationships between arterial baroreflex sensitivity and dynamic cerebral autoregulation in humans // J. Appl. Physiol. (1985). 2010. Vol. 108, No. 5. Р. 1162–1168. doi:10.1152/japplphysiol.01390.2009.; Brassard P., Tymko M.M., Ainslie P.N. Sympathetic control of the brain circulation: appreciating the complexities to better understand the controversy // Auton Neurosci. 2017. 207. Р. 37–47. doi:10.1016/j.autneu.2017.05.003.; Рипп Т.М., Реброва Н.В. Значение оценки цереброваскулярной реактивности при артериальной гипертензии и коморбидной патологии // Артериальная гипертензия. 2021. Т. 27, № 1. С. 51–63. doi:10.18705/1607-419X-2021-27-1-51-63.

  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Source: Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION; Том 20, № 5 (2023); 40-47 ; Вестник анестезиологии и реаниматологии; Том 20, № 5 (2023); 40-47 ; 2541-8653 ; 2078-5658

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.vair-journal.com/jour/article/view/869/664; Полупан А. А., Бирг Т. М., Ошоров А. В., Латышев Я. А., Пашин А. А., Савин И. А. Изменение внутричерепного давления при проведении продленной заместительной почечной терапии в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмой // Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2023. – Т. 20, № 2. – С. 36–43. Doi:10.24884/2078-5658-2022-20-2-36-43.; Потапов А. А., Крылов В. В., Гаврилов А. Г., Кравчук А. Д., Лихтерман Л. Б. и др. Рекомендации по диагностике и лечению тяжелой черепно-мозговой травмы. Часть 2. Интенсивная терапия и нейромониторинг // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. – 2016. – Т. 80, № 1. – С. 98–106. Doi:10.17116/neiro201680198-106.; Туркин А. М., Ошоров А. В., Погосбекян Э. Л., Смиронов А. С., Дмитриева А. С. Корреляция внутричерепного давления и диаметра оболочки зрительного нерва по данным компьютерной томографии при тяжелой черепно-мозговой травме // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. – 2017. – Т. 81, № 6. – С. 81–88. Doi:10.17116/neiro201781681-88.; Сarney N., Totten A. M., O’Reilly C. et al. Guidelines for the management of severe traumatic brain injury, Fourth Edition // Neurosurgery. – 2016. – Vol. 80, № 1. – P. 6–15. Doi:10.1227/NEU.0000000000001432.; Chen W., Belle A., Cockrell C. et al. Automated midline shift and intracranial pressure estimation based on brain CT images // J. Vis Exp. – 2013. – Vol. 13, № 74. – P. 3871. Doi:10.3791/3871.; Chesnut R. M., Temkin N., Carney N. et al. Global Neurotrauma Research Group. A trial of intracranial-pressure monitoring in traumatic brain injury // N Engl J Med. – 2012. – Vol. 367, № 26. – P. 2471–2481. Doi:10.1056/NEJMoa1207363.; Cnossen M. C., Huijben J. A., van der Jagt M. et al. CENTER-TBI investigators. Variation in monitoring and treatment policies for intracranial hypertension in traumatic brain injury: a survey in 66 neurotrauma centers participating in the CENTER-TBI study // Crit Care. – 2017. – Vol. 21, № 1. – P. 233. Doi:10.1186/s13054-017-1816-9.; Kouvarellis A. J., Rohlwink U. K., Sood V. et al. The relationship between basal cisterns on CT and time-linked intracranial pressure in paediatric head injury // Childs Nerv Syst. – 2011. – Vol. 27, № 7. – P. 1139–1144. Doi:10.1007/s00381-011-1464-3.; Lietke S., Zausinger S., Patzig M. et al. CT-Based classification of acute cerebral edema: association with intracranial pressure and outcome // J. Neuroimaging. – 2020. – Vol. 30, № 5. – P. 640–647. Doi:10.1111/jon.12736.; Miller J. D., Becker D. P., Ward J. D. et al. Significance of intracranial hypertension in severe head injury // J Neurosurg. – 1977. – Vol. 47, № 4. – P. 503–516. Doi:10.3171/jns.1977.47.4.0503.; Robba C., Graziano F., Rebora P. et al. SYNAPSE-ICU Investigators. Intracranial pressure monitoring in patients with acute brain injury in the intensive care unit (SYNAPSE-ICU): an international, prospective observational cohort study // Lancet Neurol. – 2021. – Vol. 20, № 7. – P. 548–558. Doi:10.1016/S1474-4422(21)00138-1.; Sekhon M. S., Griesdale D. E., Robba S. et al. Optic nerve sheath diameter on computed tomography is correlated with simultaneously measured intracranial pressure in patients with severe traumatic brain injury // Intensive Care Med. – 2014. – Vol. 40. – P. 1267–1274. Doi:10.1007/s00134-014-3392-7.; Stocchetti N., Colombo A., Ortolano F. et al. Time course of intracranial hypertension after traumatic brain injury // J Neurotrauma. – 2007. – Vol. 24, № 8. – P. 1339–1346. Doi:10.1089/neu.2007.0300.; Stocchetti N., Maas A. I. Traumatic intracranial hypertension // N Engl J Med. – 2014. – Vol. 371, № 10. – P. 972. Doi:10.1056/NEJMc1407775.; Stocchetti N., Picetti E., Berardino M. et al. Clinical applications of intracranial pressure monitoring in traumatic brain injury : report of the Milan consensus conference // Acta Neurochir (Wien). – 2014. – Vol. 156, № 8. – P. 1615–1622. Doi:10.1007/s00701-014-2127-4.; Tavakoli S., Peitz G., Ares W. et al. Complications of invasive intracranial pressure monitoring devices in neurocritical care // Neurosurg Focus. – 2017. – Vol. 43, № 5. – P. E6. Doi:10.3171/2017.8.FOCUS17450.; Vaiman M., Abuita R., Bekerman I. Optic nerve sheath diameters in healthy adults measured by computer tomography // Int J Ophthalmol. – 2015. –Vol. 8, № 6. – P. 1240–1244. Doi:10.3980/j.issn.2222-3959.2015.06.30.; Young A. M. H., Donnelly J., Liu X. et al. Computed tomography indicators of deranged intracranial physiology in paediatric traumatic brain injury // Acta Neurochir Suppl. – 2018. – Vol. 126. – P. 29–34. Doi:10.1007/978-3-319-65798-1_7

  5. 5
    Academic Journal

    Contributors: Исследование проведено в рамках гранта РНФ № 22-11-00264.

    Source: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 12, № 1 (2023); 84-93 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 12, № 1 (2023); 84-93 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1309/765; Сергеев АВ. Идиопатическая внутричерепная гипертензия. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016;116(5):93-97. doi:10.17116/jnevro20161165193-97; Aylward S.C., Way A.L. Pediatric Intracranial Hypertension: a Current Literature Review. Curr Pain Headache Rep. 2018;22(2):14. doi:10.1007/s11916-018-0665-9; Chan J.W. Current concepts and strategies in the diagnosis and management of idiopathic intracranial hypertension in adults. J Neurol. 2017;264(8):1622-1633. doi:10.1007/s00415-017-8401-7.; Kwee R.M., Kwee T.C. Systematic review and meta-analysis of MRI signs for diagnosis of idiopathic intracranial hypertension. Eur J Radiol. 2019;116:106–15. doi:10.1016/j.ejrad.2019.04.023; Andrews L.E., Liu G.T., Ko M.W. Idiopathic intracranial hypertension and obesity. Horm Res Paediatr. 2014;81(4):217–25. doi:10.1159/000357730; Chen B.S., Meyer B.I., Saindane A.M., Bruce B.B., Newman N.J., Biousse V. Prevalence of Incidentally Detected Signs of Intracranial Hypertension on Magnetic Resonance Imaging and Their Association With Papilledema. JAMA Neurol. 2021;78(6):718–25. doi:10.1001/jamaneurol.2021.0710; Suzuki H., Takanashi J., Kobayashi K., Nagasawa K., Tashima K., Kohno Y. MR imaging of idiopathic intracranial hypertension. Am J Neuroradiol. 2001;22(1):196–9.; Öner S., Kahraman A.S., Özcan C., Özdemir Z.M., Ünlü S., Kamışlı Ö., Öner Z. Cerebrospinal Fluid Dynamics in Patients with Multiple Sclerosis: The Role of Phase-Contrast MRI in the Differential Diagnosis of Active and Chronic Disease. Korean J Radiol. 2018;19(1):72–8. doi:10.3348/kjr.2018.19.1.72; Capel C., Baroncini M., Gondry-Jouet C., Bouzerar R., Czosnyka M., Czosnyka Z., Balédent O. Cerebrospinal Fluid and Cerebral Blood Flows in Idiopathic Intracranial Hypertension. Acta Neurochir Suppl. 2018;126:237–41. doi:10.1007/978-3-319-65798-1_48; Yin L.K., Zheng J.J., Zhao L., Hao X.Z., Zhang X.X., Tian J.Q., Zheng K., Yang Y.M. Reversed aqueductal cerebrospinal fluid net flow in idiopathic normal pressure hydrocephalus. Acta Neurol Scand. 2017;136(5):434–9. doi:10.1111/ane.12750; ElSankari S., Balédent O., van Pesch V., Sindic C., de Broqueville Q., Duprez T. Concomitant analysis of arterial, venous, and CSF flows using phase-contrast MRI: a quantitative comparison between MS patients and healthy controls. J Cereb Blood Flow Metab. 2013;33(9):1314–21. doi:10.1038/jcbfm.2013.95; Rivera-Rivera L.A., Schubert T., Turski P., Johnson K.M., Berman S.E., Rowley H.A., Carlsson C.M., Johnson S.C., Wieben O. Changes in intracranial venous blood flow and pulsatility in Alzheimer’s disease: A 4D flow MRI study. J Cereb Blood Flow Metab. 2017;37(6):2149–58. doi:10.1177/0271678X16661340; Harris S., Reyhan T., Ramli Y., Prihartono J., Kurniawan M. Middle Cerebral Artery Pulsatility Index as Predictor of Cognitive Impairment in Hypertensive Patients. Front Neurol. 2018;9:538. doi:10.3389/fneur.2018.00538; Bateman G.A. The pathophysiology of idiopathic normal pressure hydrocephalus: cerebral ischemia or altered venous hemodynamics? Am J Neuroradiol. 2008;29(1):198–203. doi:10.3174/ajnr.A0739; Alperin N., Lee S.H., Bagci A.M. MRI measurements of intracranial pressure in the upright posture: The effect of the hydrostatic pressure gradient. J Magn Reson Imaging. 2015;42(4):1158–63. doi:10.1002/jmri.24882; Alperin N.J., Lee S.H., Loth F., Raksin P.B., Lichtor T. MR-Intracranial pressure (ICP): a method to measure intracranial elastance and pressure noninvasively by means of MR imaging: baboon and human study. Radiology. 2000;217(3):877-885. doi:10.1148/radiology.217.3.r00dc42877; Jolly T., Bateman G.A., Levi C.R., Parsons M.W., Michie P.T., Karayanidis F. Early detection of microstructural white matter changes associated with arterial pulsatility. Frontiers in Human Neuroscience. 2013;7:782-789. doi:10.3389/fnhum.2013.00782; Ошоров А.В., Савин И.А., Горячев А.С. Внутричерепная гипертензия. Патофизиология, мониторинг, лечение. Руководство для врачей. Москва; 2021. 657 с.; Bialer O.Y., Rueda M.P., Bruce B.B., Newman N.J., Biousse V., Saindane A.M. Meningoceles in idiopathic intracranial hypertension. Am J Roentgenol. 2014;202(3):608–13. doi:10.2214/AJR.13.10874; Aiken A.H., Hoots J.A., Saindane A.M., Hudgins P.A. Incidence of cerebellar tonsillar ectopia in idiopathic intracranial hypertension: a mimic of the Chiari I malformation. Am J Neuroradiol. 2012;33(10):1901–6. doi:10.3174/ajnr.A3068; Ottawa Hospital Research Institute. Stenting of Venous Sinus Stenosis for Medically Refractory Idiopathic Intracranial Hypertension [Internet]. clinicaltrials.gov. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02143258 ( accessed 09.09.2022); Kaipainen A.L., Martoma E., Puustinen T., Tervonen J., Jyrkkänen H.K., Paterno J.J., Kotkansalo A., Rantala S., Vanhanen U., Leinonen V., Lehto S.M., Iso-Mustajärvi M., Elomaa A.P., Qvarlander S., Huuskonen T.J. Cerebrospinal fluid dynamics in idiopathic intracranial hypertension: a literature review and validation of contemporary findings. Acta Neurochir (Wien). 2021;163(12):3353–68. doi:10.1007/s00701-021-04940-x; Markey K.A., Mollan S.P., Jensen R.H., Sinclair A.J. Understanding idiopathic intracranial hypertension: Mechanisms, management, and future directions. Lancet Neurol. 2016;15(1):78– 91. doi:10.1016/S1474-4422(15)00298-7; Avolio A., Kim M.O., Adji A., Gangoda S., Avadhanam B., Tan I., Butlin M. Cerebral Haemodynamics: Effects of Systemic Arterial Pulsatile Function and Hypertension. Curr Hypertens Rep. 2018;20(3):20. doi:10.1007/s11906-018-0822-x

  6. 6
    Academic Journal

    Source: Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care; Vol 11, No 2 (2021); 151-160 ; Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии; Vol 11, No 2 (2021); 151-160 ; 2587-6554 ; 2219-4061 ; 10.17816/psaic.20212

    File Description: application/pdf

  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Source: Zaporozhye Medical Journal; Vol. 21 No. 5 (2019) ; Запорожский медицинский журнал; Том 21 № 5 (2019) ; Запорізький медичний журнал; Том 21 № 5 (2019) ; 2310-1210 ; 2306-4145

    File Description: application/pdf

  9. 9
    Academic Journal

    Source: Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION; Том 14, № 5 (2017); 82-90 ; Вестник анестезиологии и реаниматологии; Том 14, № 5 (2017); 82-90 ; 2541-8653 ; 2078-5658

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.vair-journal.com/jour/article/view/186/224; Грицан А. И., Колесниченко А. П., Власенко А. В. и др. Диагностика и интенсивная терапия острого респираторного дистресс-синдрома. Клинические рекомендации. – 2015. – С. 5–6, 13–14.; Albaiceta G. M., Blanch L., Lucangelo U. Static pressure-volume curves of the respiratory system: were they just a passing fad? // Curr. Opin. Crit. Care. – 2008. –Vol. 14, № 1. – Р. 80–86.; Apuzzo J. L., Wiess M. H., Petersons V. et al. Effect of positive end expiratory pressure ventilation on intracranial pressure in man // J. Neurosurg. – 1977. – Vol. 46, № 2. – Р. 227–232.; Barami K., Sood S. The cerebral venous system and the postural regulation of intracranial pressure: implications in the management of patients with cerebrospinal fluid diversion // Childs. Nerv. Syst. – 2016. – Vol. 32, № 4. – Р. 599–607.; Boone M. D., Jinadasa S. P., Mueller A. et al. The effect of positive end– expiratory pressure on intracranial pressure and cerebral hemodynamics // Neurocrit Care. – 2017. – Vol. 26, № 2. – Р. 174–181.; Boussarsar M., Thierry G., Jaber S. et al. Relationship between ventilatory settings and barotrauma in the acute respiratory distress syndrome // Intens. Care Med. – 2002. – Vol. 28, № 4. – Р. 406–413.; Brian J. E. J. Carbon dioxide and the cerebral circulation // Anesthesiology. –1998. – Vol. 88. – P. 1365–1386.; Brower R. G., Matthay M. A., Morris A. et al. Acute Respiratory Distress Syndrome Network, Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome // N. Engl. J. Med. – 2000. – Vol. 342, № 18. – Р. 1301–1308.; Burchiel K. J., Steege T. D., Wyler A. R. Intracranial pressure changes in brain-injured patients requiring positive end-expiratory pressure ventilation // Neurosurgery. – 1981. – Vol. 8. – P. 443–449.; Caironi P. Lung recruitment maneuvers during acute respiratory distress syndrome: open up but not push-up the lung! // Minerva Anestesiol. – 2011. – Vol. 77, № 12. – P. 1134–1136.; Caricato A., Conti G., Della Corte F. et al. Effects of PEEP on the intracranial system of patients with head injury and subarachnoid hemorrhage: the role of respiratory system compliance // J. Trauma. – 2005. – Vol. 58. – P. 571–576.; Carney N., Totten A. M., O'Reilly C. et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury 4th Edition // Neurosurgery. – 2017. – Vol. 80, № 1. – Р. 6–15.; Cherniack R. M., Farhi L. E., Armstrong B. W. et al. A comparison of esophageal and intrapleural pressure in man // J. Appl. Physiol. – 1955. – Vol. 8. – P. 203–211.; Cressoni M., Chiumello D., Carlesso E. et al. Compressive forces and computed tomography-derived positive end-expiratory pressure in acute respiratory distress syndrome // Anesthesiology. – 2014. – Vol. 121. – P. 572–581.; Czosnyka M., Brady K., Reinhard M. et al. Monitoring of cerebrovascular autoregulation: facts, myths, and missing links // Neurocrit. Care. – 2009. – Vol. 10, № 3. – Р. 373–386.; Czosnyka M., Pickard J. D. Monitoring and interpretation of intracranial pressure // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. – 2004. – Vol. 75. – P. 813–821.; Demory D., Arnal J.-M., Wysocki M. et al. Recruitability of the lung estimated by the pressure volume curve hysteresis in ARDS patients // Intens. Care Med. – 2008. – Vol. 16. – Р. 2019–2025.; Fish E., Novack V., Banner-Goodspeed V. M. et al. The Esophageal Pressure-Guided Ventilation 2 (EPVent2) trial protocol: a multicentre, randomised clinical trial of mechanical ventilation guided by transpulmonary pressure // BMJ Open. – 2014. – Vol. 4, № 10. http://doi. org/10.1136/bmjopen-2014-006356; Frost E. A. Effects of positive end-expiratory pressure on intracranial pressure and compliance in brain-injured patients // J. Neurosurg. – 1977. – Vol. 47. – P. 195–200.; Garnero A., Tuxen D., Corno G. et al. Dynamics of end expiratory lung volume after changing positive end-expiratory pressure in acute respiratory distress syndrome patients // Crit. Care. – 2015. – Vol. 19, № 1. – Р. 340.; Gattinoni L., Quintel M. How ARDS should be treated // Crit. Care. – 2016. – Vol. 20, № 86. – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4822276/; Hata J. S., Togashi K., Kumar A. B. et al. The effect of the pressure-volume curve for positive end-expiratory pressure titration on clinicaloutcomes in acute respiratory distress syndrome: a systematic review // J. Intens. Care Med. – 2014. –Vol. 29, № 6. – Р. 348–356.; Hess D. R. Recruitment Maneuvers and PEEP Titration // Respir. Care. – 2015. – Vol. 60. – P. 1688–1704.; Hickling K. G. Best compliance during a decremental, but not incremental, positive end-expiratory pressure trial is related to open-lung positive end-expiratory pressure: a mathematical model of acute respiratory distress syndrome lungs // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2001. – Vol. 163. – P. 69–78.; Huseby J. S., Pavlin E. G., Butler J. Effect of positive end–expiratory pressure on intracranial pressure in dogs // J. Appl. Physiol. Respir. Environ. Exerc. Physiol. – 1978. – Vol. 44, № 1. – Р. 25–27.; Kawoos U., McCarron R. M., Auker C. R. et al. Advances in intracranial pressure monitoring and its significance in managing traumatic brain injury // Int. J. Molec. Sci. – 2015. – Vol. 16, № 12. – Р. 28979–28997.; Keenan J. C., Formenti P., Marini J. J. Lung recruitment in acute respiratory distress syndrome: what is the best strategy? // Curr. Opin. Crit. Care. – 2014. – Vol. 20, № 1. – P. 63–68.; Keller S. P., Fessler H. E. Monitoring of oesophageal pressure // Curr. Opin. Crit. Care. – 2014. – Vol. 20, № 3. – Р. 340–346.; Lou M., Xue F., Chen L. et al. Is high PEEP ventilation strategy safe for acute respiratory distress syndrome after severe traumatic brain injury? // Brain. Inj. – 2012. – Vol. 26. – P. 887–890.; Madden J. A. The effect of carbon dioxide on cerebral arteries // Pharmacol Ther. – 1993. – Vol. 59. – P. 229–250.; Mascia L. Acute lung injury in patients with severe brain injury: a double hit model // Neurocrit Care. – 2009. – Vol. 11. – P. 417–426.; Mercat A., Richard J.-C. M., Vielle B. et al. Positive end-expiratory pressure setting in adults with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial // JAMA. – 2008. – Vol. 299, № 646. – Р. 55.; Milic-Emili J., Mead J., Turner J. M. et al. Improved technique for estimating pleural pressure from esophageal balloons // J. Appl. Physiol. – 1964. – Vol. 19. – P. 207–211.; Miller J. D., Leech P. Effects of mannitol and steroid therapy on intracranial volume-pressure relationships in patients // J. Neurosurg. – 1975. – Vol. 42. – P. 274–281.; Nemer S. N. Effects of positive end-expiratory pressure on brain tissue oxygen pressure of severe traumatic brain injury patients with acute respiratory distress syndrome: a pilot study // J. Crit. Care. – 2015. – Vol. 30, № 6. – Р. 1263–1266.; Pelosi P. Sigh in acute respiratory distress syndrome // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 1999. – Vol. 159, № 3. – Р. 872–880.; Pestana D., Hernández-Gancedo C., Royo C. et al. Adjusting positive end-expiratory pressure and tidal volume in acute respiratory distress syndrome according to the pressure-volume curve // Acta Anaesthesiologica Scandinavica. – 2003. – Vol. 47, № 3. – Р. 326–334.; Pestaña D., Hernández-Gancedo C., Royo C. et al. Pressure-volume curve variations after a recruitment manoeuvre in acute lung injury/ARDS patients: implications for the understanding of the inflection points of the curve // Eur. J. Anaesthesiol. – 2005. – Vol. 22, № 3. – Р. 175–180.; Rocco P. R., Pelosi P., de Abreu M. G. Pros and cons of recruitment maneuvers in acute lung injury and acute respiratory distress syndrome // Exp. Rev. Respir. Med. – 2010. – Vol. 4, № 4. – P. 479–489.; Sahetya S. K., Brower R. G. The promises and problems of transpulmonary pressure measurements in acute respiratory distress syndrome // Curr. Opin. Crit. Care. – 2016. – Vol. 22, № 1. – Р. 7–13.; Shapiro H. M., Marshall L. F. Intracranial pressure responses to PEEP in head– injured patients // J. Trauma Acute Care Surg. – 1978. – Vol. 18. – P. 254–256.; Smith M. Monitoring intracranial pressure in traumatic brain injury//Anesth Analg. – 2008. – Vol. 106, № 1. – Р. 240–248.; Talmor D., Sarge T., Malhotra A. et al. Mechanical ventilation guided by esophageal pressure in acute lung injury // New Engl. J. Med. – 2008. – Vol. 359, № 20. – Р. 2095–2104.; Thomas P. Decremental PEEP titration: a step away from the table // Respirat. Care. – 2013. – Vol. 58, № 5. – Р. 886–888.; Wildberg A. L., Campelo A. R., Gomes R. L. The impact of positive end-expiratory pressure on cerebral perfusion pressure in adult patients with hemorrhagic stroke // Rev. Bras. Ter. Intensiva. – 2011. – Vol. 23, № 3. – Р. 291–296.; Wilson M. H., Monro-Kellie 2.0: The dynamic vascular and venous pathophysiological components of intracranial pressure // J. Cereb. Blood Flow Metab. – 2016. – Vol. 36. – P. 1338–1350.

  10. 10
    Academic Journal

    Source: Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics; Vol 10, No 4 (2018); 94-100 ; Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика; Vol 10, No 4 (2018); 94-100 ; 2310-1342 ; 2074-2711 ; 10.14412/2074-2711-2018-4

    File Description: application/pdf

    Relation: https://nnp.ima-press.net/nnp/article/view/1003/818; Холл ДЭ. Медицинская физиология по Гайтону и Холлу. Кобрин ВИ, Галагудза ММ, Умрюхин АЕ, редакторы. Москва: Логосфера; 2018.; Louveau A, Smirnov I, Keyes TJ, et al. Structural and functional features of central nervous system lymphatics. Nature. 2015 Jul 16;523(7560):337-41. doi:10.1038/nature14432. Epub 2015 Jun 1.; Aspelund A, Antila S, Proulx ST, et al. A dural lymphatic vascular system that drains brain interstitial fluid and macromolecules. JExp Med. 2015 Jun 29;212(7):991-9. doi:10.1084/jem.20142290. Epub 2015 Jun 15.; Семячкина-Глушковская ОВ. Лимфатическая система в оболочках мозга: новые открытия в нейрофизиологии. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(6):39— 50. doi:10.20333/2500136-2017-6-39-50; Никитюк ДБ, Николенко ВН, Чава СВ. Анатомия человека: учебник в двух томах. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2012.; Добровольский ГФ. Ультраструктура оболочек и паравазальных структур артерий головного мозга. Москва: Спутник+; 2014.; Bakker EN, Bacskai BJ, Arbel-Ornath M, et al. Lymphatic Clearance of the Brain: Perivascular, Paravascular and Significance for Neurodegenerative Diseases. Cell Mol Neurobiol. 2016 Mar;36(2):181-94. doi:10.1007/s10571-015-0273-8. Epub 2016 Mar 18.; Zhang ET, Inman CB, Weller RO. Interrelationships of the pia mater and the perivascular (Virchow-Robin) spaces in the human cerebrum. J Anat. 1990 Jun;170:111-23.; Bacyinski A, Xu M, Wang W, Hu J. The Paravascular Pathway for Brain Waste Clearance: Current Understanding, Significance and Controversy. Front Neuroanat. 2017 Nov 7;11:101. doi:10.3389/fnana.2017.00101.eCollection2017.; Iliff JJ, Wang M, Liao Y, et al. A Paravascular Pathway Facilitates CSF Flow Through the Brain Parenchyma and the Clearance of Interstitial Solutes, Including Amyloid p. Sci Transl Med. 2012 Aug 15; 4(147):147ra111. doi:10.1126/scitranslmed.3003748.; Nakada T, Kwee I, Igarashi H, Suzuki Y. Aquaporin-4 Functionality and Virchow-Robin Space Water Dynamics: Physiological Model for Neurovascular Coupling and Glymphatic Flow. Int J Mol Sci. 2017 Aug 18;18(8). pii: E1798. doi:10.3390/ijms18081798.; Nakada T, Kwee IL. Fluid Dynamics Inside the Brain Barrier: Current Concept of Interstitial Flow, Glymphatic Flow, and Cerebrospinal Fluid Circulation in the Brain. Neuroscientist. 2018 May 1:1073858418775027. doi:10.1177/1073858418775027. [Epub ahead of print]; Rennels ML, Gregory TF, Blaumanis OR, et al. Evidence for a 'Paravascular' fluid circulation in the mammalian central nervous system, provided by the rapid distribution of tracer protein throughout the brain from the subarachnoid space. Brain Res. 1985 Feb 4;326(1):47-63. doi:10.1073/pnas.1706942114; Thrane VR, Thrane AS, Plog BA, et al. Paravascular microcirculation facilitates rapid lipid transport and astrocyte signaling in the brain. Sci Rep. 2013;3:2582. doi:10.1038/srep02582.; Carare RO, Bernardes-Silva M, Newman TA, et al. Solutes, but not cells, drain from the brain parenchyma along basement membranes of capillaries and arteries: significance for cerebral amyloid angiopathy and neuroimmunology. Neuropathol Appl Neurobiol. 2008 Apr;34(2):131-44. doi:10.1111/j.1365-2990.2007.00926.x. Epub 2008 Jan 16.; Abbott NJ, Pizzo ME, Preston JE, et al. The role of brain barriers in fluid movement in the CNS: is there a 'glymphatic' system? Acta Neuropathol. 2018 Mar;135(3):387-407. doi:10.1007/s00401-018-1812-4. Epub 2018 Feb 10.; Szentistvanyi I, Patlak CS, Ellis RA, Cserr HF. Drainage of interstitial fluid from different regions of rat brain. Am J Physiol. 1984 Jun;246(6 Pt 2):F835-44.; Weller RO, Djuanda E, Yow HY, Carare RO. Lymphatic drainage of the brain and the pathophysiology of neurological disease. Acta Neuropathol. 2009 Jan;117(1):1-14. doi:10.1007/s00401-008-0457-0. Epub 2008 Nov 11.; Arbel-Ornath M, Hudry E, Eikermann-Haerter K, et al. Interstitial fluid drainage is impaired in ischemic stroke and Alzheimer's disease mouse models. Acta Neuropathol. 2013 Sep;126(3):353-64. doi:10.1007/s00401-013-1145-2. Epub 2013 Jul 2.; Morris AW, Sharp MM, Albargothy NJ, et al. Vascular basement membranes as pathways for the passage of fluid into and out of the brain. Acta Neuropathol. 2016 May;131(5): 725-36. doi:10.1007/s00401-016-1555-z. Epub 2016 Mar 14.; Hladky SB, Barrand MA. Mechanisms of fluid movement into, through and out of the brain: evaluation of the evidence. Fluids Barriers CNS. 2014 Dec 2;11(1):26. doi:10.1186/2045-8118-11-26.eCollection2014.; Bedussi B, Van der Wel NN, De Vos J, et al. Paravascular channels, cisterns, and the subarachnoid space in the rat brain: A single compartment with preferential pathways. J Cereb Blood Flow Metab. 2017 Apr;37(4):1374-1385. doi:10.1177/0271678X16655550. Epub 2016 Jan 1.; Bower NI, Hogan BM. Brain drains: new insights into brain clearance pathways from lymphatic biology. J Mol Med (Berl). 2018 May; 96(5):383-390. doi:10.1007/s00109-018-1634-9. Epub 2018 Apr 2.; Engelhardt B, Vajkoczy P, Weller RO. The movers and shapers in immune privilege of the CNS. Nat Immunol. 2017 Feb;18(2):123-131. doi:10.1038/ni.3666. Epub 2017 Jan 16.; Nicholson C, Hrabetova S. Brain Extracellular Space: The Final Frontier of Neuroscience. Biophys J. 2017 Nov 21;113(10): 2133-2142. doi:10.1016/j.bpj.2017.06.052. Epub 2017 Jul 26.; Liem T. Update zur Drainage des Gehirns und osteopathische Behandlungsansa tze. Osteopat Med. 2017;18(3):19-25. https://doi.org/10.1016/S1615-9071(17)30080-1; Liem T. Osteopathic treatment of the dura. In: Liem T, Tozzi P, Chila A, editors. Fascia in the osteopathic field. Edinburgh: Handspring; 2017.598p.; Liem T. Treatment Principles. In: Liem T, Heede P, editors. Foundations of morphody-namics in osteopathy. Edingburgh: Handspring; 2017. 720 p.; Liem T. Update zur Liquorforschung und Drainage des Gehirns. Osteopat Med. 2017; 18(2):22-7. doi:10.1016/S1615-9071(17)30049-7; Ramanan VK, Risacher SL, Nho K, et al. GWAS of longitudinal amyloid accumulation on 18F-florbetapir PET in Alzheimer's disease implicates microglial activation gene IL1RAP. Brain. 2015 Oct;138(Pt 10):3076-88. doi:10.1093/brain/awv231. Epub 2015 Aug 11.; Козин СА, Польшаков ВИ, Мезенцев ЮВ и др. Эналаприлат ингибирует цинкзависимую олигомеризацию металл-связывающего домена изоформ бета-амилоида и защищает клетки нейробластомы человека от их токсического действия. Молекулярная биология. 2018;52(4):683—91.; Breymann CS. Die lymphatischen Abflusswege von Gehirn und Hypophyse im Mausmodell Inaugural (Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades fu r Zahnheilkunde der Medizinischen FakultKt der Georg-August-Universitat zu Gottingen). 2016.; Xiong Y, Mahmood A, Chopp M. Current understanding of neuroinflammation after traumatic brain injury and cell-based therapeutic opportunities. Chin J Traumatol. 2018 Jun; 21(3):137-151. doi:10.1016/j.cjtee.2018.02.003. Epub 2018 Apr 24.; Sundman MH, Hall EE, Chen NK. Examining the relationship between head trauma and neurodegenerative disease: A review of epidemiology, pathology and neuroimaging techniques. JAlzheimers Dis Parkinsonism. 2014 Jan 31;4. pii: 137.; Sullan MJ, Asken BM, Jaffee MS, et al. Glymphatic system disruption as a mediator of brain trauma and chronic traumatic encephalopathy. Neurosci Neurosci Biobehav Rev. 2018 Jan;84:316-324. doi:10.1016/j.neu-biorev.2017.08.016. Epub 2017 Aug 30.; Chiu CC, Liao YE, Yang LY, et al. Neuroinflammation in animal models of traumatic brain injury. J Neurosci Methods. 2016 Oct 15;272:38-49. doi:10.1016/j.jneumeth.2016.06.018. Epub 2016 Jul 2.; Engelhardt B, Carare RO, Bechmann I, et al. Vascular, glial, and lymphatic immune gateways of the central nervous system. Acta Neuropathol. 2016 Sep;132(3):317-38. doi:10.1007/s00401-016-1606-5. Epub 2016 Aug 13.; Gakuba C, Gaberel T, Goursaud S, et al. General Anesthesia Inhibits the Activity of the “Glymphatic System”. Theranostics. 2018 Jan 1; 8(3):710-722. doi:10.7150/thno.19154.eCollection 2018.; Shokri-Kojori E, Wang GJ, Wiers CE, et al. P-Amyloid accumulation in the human brain after one night of sleep deprivation. Proc Natl Acad Sci US A. 2018 Apr 24;115(17): 4483-4488. doi:10.1073/pnas.1721694115. Epub 2018 Apr 9.; Boespflug EL, Iliff JJ. The Emerging Relationship Between Interstitial Fluid-Cerebrospinal Fluid Exchange, Amyloid-p, and Sleep. Biol Psychiatry. 2018 Feb 15;83(4): 328-336. doi:10.1016/j.biopsych.2017.11.031. Epub 2017 Dec 7.; Brzecka A, Leszek J, Ashraf GM, Ejma M, Avila-Rodriguez MF, Yarla NS, Tarasov VV, Chubarev VN, Samsonova AN, Barreto GE, Aliev G. Sleep Disorders Associated With Alzheimer's Disease: A Perspective. Front Neurosci. 2018 May 31;12:330. doi:10.3389/fnins.2018.00330.eCollection 2018.; Xie L, Kang H, Xu Q, et al. Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain. Science. 2013 Oct 18;342(6156):373-7. doi:10.1126/science.1241224.; Linninger AA, Xu C, Tangen K, Hartung G. Starling forces drive intracranial water exchange during normal and pathological states. Croat Med J. 2017;58(6):384-94. doi:10.3325/cmj.2017.58.384; Roth C, Stitz H, Roth C, et al. Craniocervical manual lymphatic drainage and its impact on intracranial pressure — a pilot study. Eur J Neurol. 2016 Sep;23(9):1441-6. doi:10.1111/ene.13055. Epub 2016 May 30.; Chikly B, Chikly A. Verbindung von Gehirn und Lymphsystem: neue Erkenntnisse und ihre Bedeutung fu r die Therapie. Osteopat Med. 2016; 17(4):4-9. doi:10.1016/s1615-9071(16)30080-6; Benveniste H, Liu X, Koundal S, et al. The Glymphatic System and Waste Clearance with Brain Aging: A Review. Gerontology. 2018 Jul 11:1-14. doi:10.1159/000490349. [Epub ahead of print]; Eide PK, Eidsvaag VA, Nagelhus EA, Hansson HA. Cortical astrogliosis and increased perivascular aquaporin-4 in idiopathic intracranial hypertension. Brain Res. 2016 Aug 1; 1644:161-75. doi:10.1016/j.brainres.2016.05.024. Epub 2016 May 14.; Wostyn P, Van Dam D, De Deyn PP. intracranial pressure and glaucoma: is there a new therapeutic perspective on the horizon? Med Hypotheses. 2018 Sep;118:98-102. doi:10.1016/j.mehy.2018.06.026. Epub 2018 Jun 28.; Petzold A. Retinal glymphatic system: an explanation for transient retinal layer volume changes? Brain. 2016 Nov 1;139(11):2816-2819. doi:10.1093/brain/aww239.; Holter KE, Kehlet B, Devor A, Sejnowski TJ, Dale AM, Omholt SW, Otterseni OP, Nagelhusj EA, Mardal K-A, Pettersenj KH. interstitial solute transport in 3D reconstructed neuropil occurs by diffusion rather than bulk flow. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Sep 12;114(37):9894-9899. doi:10.1073/pnas.1706942114. Epub 2017 Aug 28.

  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Source: Russian Sklifosovsky Journal "Emergency Medical Care"; № 2 (2016); 31-36 ; Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»; № 2 (2016); 31-36 ; 2541-8017 ; 2223-9022 ; undefined

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.jnmp.ru/jour/article/view/274/331; https://www.jnmp.ru/jour/article/view/274/378; Пурас Ю.В., Талыпов А.Э. Факторы риска развития неблагоприятного исхода в хирургическом лечении острой черепно-мозговой травмы // Нейрохирургия. – 2013. – № 2. – С. 8–16; Лебедев В.В., Крылов В.В. Неотложная нейрохирургия: руководство для врачей. – М.: Медицина, 2000. – 568 с.; Bratton S.L., Chestnut R.M., Ghajar J., et al. Guidelines for the management of severe traumatic brain injury. III. Prophylactic hypothermia // J Neurotrauma. – 2007. – Vol. 24, Suppl. 1. – S21–25.; Лекции по черепно-мозговой травме: учебное пособие / под ред. В.В. Крылова. – М.: Медицина, 2010. – 320 с.: ил. 5. Marshall L.F., Klauber G.T., Eisenberg H.M., et al. The outcome of severe closed head injury // J. Neurosurg. – 1991. - Vol. 75, Suppl. – S28–S36.; Лебедев В.В., Крылов В.В. Дислокационный синдром при острой нейрохирургической патологии // Нейрохирургия. – 2000. – № 1. – С. 4–11.; Пурас Ю.В., Кордонский А.Ю., Талыпов А.Э. Механизмы эволюции очагов ушиба головного мозга // Нейрохирургия. – 2013. – № 4. – С. 91–96.; Head injury. Pathophysiology and management / еds. P.L. Reilly, M.R. Bullock. – 2nd ed. – London.: Hodder Arnold, 2005. – 501 p.; Berger S., Schürer L., Härtl R., et al. Reduction of post-traumatic intracranial hypertension by hypertonic/hyperoncotic saline/dextran and hypertonic mannitol // Neurosurgery. – 1995. – Vol. 37, N. 1.– P. 98–107.; Chen C.H., Toung T.J., Sapirstein A., Bhardwaj A. Effect of duration of osmotherapy on blood-brain barrier disruption and regional cerebral edema after experimental stroke // J Cereb Blood Flow Metab. – 2006. – Vol. 26, N. 7. – P. 951–958.; Qureshi A.I., Suarez J.I. Use of hypertonic saline solutions in treatment of cerebral edema and intracranial hypertension // Crit Care Med. – 2000. – Vol. 28, N. 9. – P. 3301–3313.; Пурас Ю.В., Талыпов А.Э., Крылов В.В. Декомпрессивная трепанация черепа в раннем периоде тяжелой черепно-мозговой травмы // Нейрохирургия. – 2011. – № 3. – С. 19–26.; Спасиченко П.В. Лечение больных с тяжелой черепно-мозговой травмой с применением L-лизина эсцината // Укр. нейрохір. журн. – 2003. – № 4 (24). – С. 33–41.; Дзяк Л. А. Роль препарата L-лизина эсцинат в комплексной коррекции внутричерепной гипертензии у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой / Л. А. Дзяк, А. Г. Сирко, В. М. Сук // Міжнар. неврол. журн : Міжнародний спеціалізований рецензований науково-практичний журнал. – 2010. – N. 5. – С. 29–34.; Нейрореаниматология: нейромониторинг, принципы интенсивной терапии, нейрореабилитация: практ. пособие: в 2 т. / под ред. Л.В. Усенко, Л.А. Мальцевой. – Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2008. – Т. 1. – 296 с.; https://www.jnmp.ru/jour/article/view/274; undefined

  13. 13
    Academic Journal

    Source: Russian Sklifosovsky Journal "Emergency Medical Care"; № 4 (2013); 48-52 ; Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»; № 4 (2013); 48-52 ; 2541-8017 ; 2223-9022 ; undefined

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.jnmp.ru/jour/article/view/169/170; Connolly E.S. Jr., Rabinstein A.A., Carhuapoma J.R., et al. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/ American Stroke Association // Stroke. – 2012. –V. 43, N. 6. – P. 1711– 1737.; Крылов В.В., Природов А.В., Петриков С.С. Нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние: диагностика и лечение // Consilium medicum. Неврология. – 2008. – № 1. – С. 14–18.; Крылов В.В., Гусев С.А., Гусев А.С. Сосудистый спазм при разрыве аневризм головного мозга // Нейрохирургия. – 2000. – № 3. – С. 4–13.; Крылов В.В., Природов А.В. Факторы риска хирургического лечения аневризм средней мозговой артерии в остром периоде кровоизлияния // Нейрохирургия. – 2011. – № 1. – С. 31–41.; Ryttlefors M., Howells T., Nilsson P., et al. Secondary insults in subarachnoid hemorrhage: occurrence and impact on outcome and clinical deterioration // Neurosurgery. – 2007. – V. 61, N. 4. – P. 704–714.; Крылов В.В., Петриков С.С. Нейрореанимация. Практическое руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 173 с.; Sarrafzadeh A.S., Kiening K.L., Bardt T.F., et al. Cerebral Oxygenation in Contusioned vs. Nonlesioned Brain Tissue: Monitoring of PtiO2 with LICOX and Paratrend // Acta Neurochirugica Supple. – 1998. – V. 71. – P. 186–189.; Крылов В.В., Петриков С.С., Белкин А.А. Лекции по нейрореанимации. – М: Медицина, 2009. – 189 с.; Unqerstedt U. Microdialysis – principles and applications for studies in animals and man // J. Intern. Med. – 1991. – Vol. 230, N. 4. – P. 365– 373.; Hutchinson P.J., O´Connell M.T., Al-Rawi P.G., et al. Clinical cerebral microdialysis: a methodological study // J. Neurosurg. – 2000. – Vol. 93, N. 1. – P. 37–43.; Петриков С.С., Голубев Б.А., Солодов А.А., Титова Ю.В. Использование тканевого микродиализа в нейрохирургии // Нейрохирургия. – 2012. – № 3. – С. 53–57.; Петриков С.С., Солодов А.А., Гусейнова Х.Т. и др. Роль многокомпонентного нейромониторинга в определении тактики интенсивной терапии больной с субарахноидальным кровоизлиянием вследствие разрыва артериальной аневризмы головного мозга // Анестезиология и реаниматология. – 2009. – № 3. – С. 61–63.; Кассиль В.Л., Выжигина М.А., Хапий Х.Х. Механическая вентиляция легких в анестезиологии и интенсивной терапии. – М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 608 с.; Сатишур, О.Е. Механическая вентиляция легких. – М.: Мед. лит., 2006. – 352 с.; Oliveira-Abreu M., de Almeida L.M. Management of mechanical ventilation in brain injury: hyperventilation and positive end-expiratory pressure // Rev. Bras. Ter. Intensiva. – 2009. – Vol. 21, N. 1. – P. 72–79.; Noninvasive Mechanical Ventilation: Theory, Equipment, and Clinical Applications / ed. A. M. Esquinas. – Springer, 2010. – 402 p.; Diringer M.N., Bleck T.P., Claude Hemphill J. 3rd, et al. Critical care management of patients following aneurismal subarachnoid hemorrhage: recommendations from the Neurocritical Care Society’s Multidisciplinary Consensus Conference // Neurocrit. Care. – 2011. – Vol. 15, N. 2. – P. 211–240.; Mutoh T., Kazumata K., Ishikawa T., Terasaka S. Performance of bedside transpulmonary thermodilution monitoring for goal-directed hemodynamic managementafter subarachnoid hemorrhage // Stroke. – 2009. – Vol. 40, N. 7. – P. 2368–2374.; Титова Ю.В., Петриков С.С., Солодов А.А., Голубев Б.А. Влияние гидроксиэтилкрахмала 130/0,4/9:1 на мозговой кровоток у больных с ангиоспазмом вследствие субарахноидального кровоизлияния при разрыве церебральных аневризм // Безопасность больного в анестезиологии и реаниматологии. Модернизация здравоохранения: наука, образование, практика: прогр., тез. докл. Х науч. конф., каталог участников выставки, г. Москва, 27–29 июня 2012 г. – М., 2012. – С. 74–75.; Dorhout Mees S.M., Rinkel G.J., Feigin V.L., et al. Calcium antagonists for aneurysmal subarachnoid haemorrhage // Cochrane Database Syst. Rev. – 2007. – Vol. 3. – P. CD000277.; Крылов В.В., Петриков С.С., Солодов А.А. и др. Внутричерепная гипертензия у больных с внутричерепными кровоизлияниями. Диагностика и лечение // Неотложная медицинская помощь. – 2012. – № 4. – С. 44–50.; Rangel-Castilla L., Gopinath S., Robertson C. Management of Intracranial Hypertension // Neurologic. Clinics. – 2008. – Vol. 26, N. 2. – P. 521–541.; Polderman K.H., Herold I. Therapeutic hypothermia and controlled normothermia in the intensive care unit: practical considerations, side effects, and cooling methods // Crit. Care Med. – 2009. – Vol. 37, N. 3. – P. 1101–1120.; Kocaoğullar Y., Ustün M.E., Avci E., et al. The role of hyperbaric oxygen in the management of subarachnoid hemorrhage // Intensive Care Med. – 2004. – Vol. 30, N. 1. – P. 141–146.; Ostrowski R.P., Zhang J.H. Hyperbaric Oxygen for Cerebral Vasospasm and Brain Injury Following Subarachnoid Hemorrhage // Transl. Stroke Res. – 2011. – Vol. 2, N. 3. – P. 316–327.; Zarbock S.D., Steinke D., Hatton J., et al. Successful enteral nutritional support in the neurocritical care unit // Neurocrit. Care. – 2008. – Vol. 9, N. 2. – P. 210–216.; Stapleton R.D., Jones N., Heyland D.K. Feeding critically ill patients: what is the optimal amount of energy? // Crit Care Med. – 2007. – Vol. 35, Supple. 9. – S535–540.; Geerts W.H., Pineo G.F., Heit J.A., et al. Prevention of venous thromboembolism: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy // Chest. – 2004. – Vol. 126, Supple. 3. – P. 338S– 400S.; Маркина М.С., Лубнин А.Ю., Мадорский С.В. Киричкова О.А. Венозные тромбозы и тромбоэмболия легочной артерии у нейрохирургических больных // Анестезиология и реаниматология. – 2008. – № 2. – С. 82–85.; Sarrafzadeh A., Schlenk F., Meisel A.? et al. Immunodepression after aneurismal subarachnoid hemorrhage // Stroke. – 2011. – Vol. 42, N. 1. – P. 53–58.; https://www.jnmp.ru/jour/article/view/169; undefined

  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Source: Russian Journal of Child Neurology; Том 7, № 3 (2012); 25-26 ; Русский журнал детской неврологии; Том 7, № 3 (2012); 25-26 ; 2412-9178 ; 2073-8803 ; 10.17650/2073-8803-2012-7-3

    File Description: application/pdf

    Relation: https://rjdn.abvpress.ru/jour/article/view/85/79; Болезни нервной системы / Руководство для врачей (комплект из 2 книг) // под ред. Н.Н. Яхно — М: Медицина, 2007. — 1256 с.; Многотомное руководство по глазным болезням. Том III. Книга 1. — МЕДГИЗ, под ред. Е.Ж. Трона, 1962.; Неотложная офтальмология: Учеб. пос. / Под ред. Е.А Егорова. 2-е изд., испр. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. — 184 с.; Федоров С.Н., Ярцева Н.С., Исманкулов А.О. Глазные болезни: Учебник для студентов медицинских вузов, 2-е изд. — М, 2005. — 440 с; https://rjdn.abvpress.ru/jour/article/view/85

  18. 18
  19. 19
  20. 20