Showing 1 - 20 results of 54 for search '"липидограмма"', query time: 0.70s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Contributors: ішемічний інсульт, ліпідограма, фібриноген, цитокіновий баланс, інтерлейкін‑6, фактор некрозу пухлини α, С‑реактивний білок.

    Source: Ukrainian Neurological Journal; № 1—2 (2020); 13—19
    Украинский неврологический журнал; № 1—2 (2020); 13—19
    Український неврологічний журнал; № 1—2 (2020); 13—19

    File Description: application/pdf

  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Contributors: The study was supported by the «Multicenter Research Bioresource Collection «Human Repro- ductive Health» project 15 BRK.21.008 (Agreement 075-15-2021-1058 dated September 28, 2021), funded by the Ministry of Science and Higher Education of Russia, Исследование проведено при поддержке Проекта № 15.BRK.21.008 «Многоцентровая исследовательская биоресурсная коллекция «Репродуктивное здоровье человека» (соглашение № 075-15-2021-1058 от 28. 09. 2021), финансируемого Министерством науки и высшего образования РФ

    Source: General Reanimatology; Том 18, № 2 (2022); 37-44 ; Общая реаниматология; Том 18, № 2 (2022); 37-44 ; 2411-7110 ; 1813-9779

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/2211/1601; https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/2211/1610; Tkachenko O., Shchekochikhin D., Schrier R. W. Hormones and hemodynamics in pregnancy. Int J Endocrinol Metab. 2014; 12 (2): е14098. DOI:10.5812/ijem.14098.; Turpin C. A., Sakyi S. A., Owiredu W. K. B. A., Ephraim R.K. D., Anto E.O. Association between adverse pregnancy outcome and imbalance in angiogenic regulators and oxidative stress biomarkers in gestational hypertension and preeclampsia. BMC Pregnancy and Childbirth. 2015; 15: 189. DOI:10.1186/s12884-015-0624-y.; Maynard S. E, Min J. Y., Merchan J., Lim K. H., Li J., Mondal S., Libermann T. A., Morgan J. P., Sellke F. W., Stillman I. E., Epstein F. H., Sukhatme V. P., Karumanchi S. A. Excess placental soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt1) may contribute to endothelial dysfunction, hypertension, and proteinuria in preeclampsia. J Clin Invest. 2003; 111 (5): 649–658. DOI:10.1172/JCI17189.; Levine R. J., Maynard S. E., Qian C., Lim K. H., England L. J., Yu K. F., Schisterman E. F., Thadhani R., Sachs B. P., Epstein F. H., Sibai B. M., Sukhatme V. P., Karumanchi S. A. Circulating angiogenic factors and the risk of preeclampsia. N Engl J Med. 2004; 350: 672–683. DOI:10.1056/NEJMoa031884.; Heydarian M., McCaggrey T., Florea L., Yang Z., Ross M. M., Zhou W., Maynard S. E. Novel splice variants of sFlt-1 are upregulated in preeclampsia. Placenta. 2009; 30 (3): 250-255. DOI:10.1016/j.placenta.2008.12.010.; Sela S., Itin A., Natanson-Yaron S., Greenfield C., Goldman-Wohl D., Yagel S., Keshet E. A novel human-specific soluble vascular endothelial growth factor receptor-1: cell type-specific splicing and implications to vascular endothelial growth factor homeostasis and preeclampsia. Circ Res. 2008; 102 (12): 1566–1574. DOI:10.1161/CIRCRESAHA.108.171504.; Souders C. A., Maynard S. E., Yan J., Wang Y., Boatright N. K., Sedan J., Balyozian D., Cheslock P. S., Molrine D. C., Simas T. A. M. Circulating levers of sFlt-1 splice variants as predictive markers for the development of preeclampsia. Int J Mol Sci. 2015; 16 (6): 12436–12453. DOI:10.3390/ijms160612436.; Thomas C. P., Andrews J. I., Raikwar N. S., Kelley E. A., Herse F., Dechend R., Golos T. G., Liu K. Z. A recently evolved novel trophoblast-enriched secreted form of fms-like tyrosine kinase-1 variant is up-regulated in hypoxia and preeclampsia. J Clin Endocrinol Metab. 2009; 94 (7): 2524–2530. DOI:10.1210/jc.2009-0017.; Whitehead C. L., Palmer K. R., Nilsson U., Gao Y., Saglam B., Lappas M., Tong S. Placental expression of a novel primatepecific splice variant of sFlt-1 is upregulated in pregnancies complicated by severe early onset preeclampsia. BJOG. 2011; 118 (10): 1268–1271. DOI:10.1111/j.1471-0528.2011.02962.x.; Jebbink J., Keijser R., Veenboer G., van der Post J., Ristalpers C., Afink G. Expression of placental FLT-1 transcript variants relates to both gestational hypertensive disease and fetal growth. Hypertension. 2011; 58 (1): 70–76. DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.164079.; Palmer K.R., Kaitu’u-Lino T., Cannon P., Tuohey L., De Silva M. S., Varas-Godoy M., Acuna S., Galaz J., Tong S., Illanes S. E. Maternal plasma concentrations of the placental specific sFlt-1 variant, sFlt-1 e15a, in fetal growth restriction and preeclampsia. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017; 30 (6): 635–639. DOI:10.1080/14767058.2016.1182975.; Palmer K. R., Kaitu’u-Lino T., Hastie R., Hannan N. J., Ye L., Binder N., Cannon P., Tuohey L., Johns T. G., Shub A., Tong S. Placental-specific sFlt-1 e15a protein is increased in preeclampsia, antagonizes vascular endothelial growth factor signaling, and has antiangiogenic activity. Hypertension. 2015; 66 (6): 1251–1259. DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.05883.; H., Calda P., Holzgreve W., Galindo A., Engels T., Denk B., Stepan H. The sFlt-1/PlGF ratio in different types of hypertensive pregnancy disorders and its prognostic potential in preeclamptic patients. Am J Obstet Gynecol. 2012; 206 (1): 58.e1-8. DOI:10.1016/j.ajog.2011.07.037.; Stepan H., Herraiz I., Schlembach D., Verlohren S., Brennecke S.,Chantraine F., Klein E., Lapaire O., Llurba E., Ramoni A., Vatish M., Wertaschnigg D., Galindo A. Implementation of the sFlt-1/PlGF ratio for prediction and diagnosis of pre-eclampsia in singleton pregnancy: implications for clinical practice. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015; 45 (3): 241–246. DOI:10.1002/uog.14799.; Серов В. Н. Прогностическое значение отношения растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 к плацентарному фактору роста у беременных с преэклампсией / В. Н. Серов, Н. Е. Кан, В. Л. Тютюнник // Акушерство и гинекология. – 2016. – 6: 5–10. DOI:10.18565/aig.2016.6.5-10 [Serov V. N., Kan N. E., Tyutyunnik V. L. Prognostic value of the ratio of soluble fms-like tyrosine kinase-1 to placental growth factor in pregnant women with preeclampsia. Obstetrics and Gynecology / Akusherstvo i Ginecologiya. 2016; 6: 5–10. DOI:10.18565/aig.2016.6.5-10 ].; Холин А. М. Прогнозирование преэклампсии в 1-м триместре беременности: валидация алгоритмов скрининга на российской популяции // Акушерство и гинекология. – 2017. – 8: 74–84. DOI:10.18565/aig.2017.8.74-84.; Ходжаева З. С. Российская модель оценки эффективности теста на преэклампсию sFlt-1/PIGF / З. С. Ходжаева [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2019. – 2: 52–58. DOI:10.18565/aig.2019.2.52-58.; Thadhani R., Hagmann H., Schaarschmidt W., Roth B., Cingoez T., Ananth Karumanchi S., Wenger J., Lucchesi K. J., Tamez H., Lindner T., Fridman A., Thome U., Kribs A., Danner M., Hamacher S., Mallmann P., Stepan H., Benzing T. Removal of soluble Fms-like tyrosine kinase-1 by dextran sulfate apheresis in preeclampsia. J Am Soc Nephrol. 2016; 27 (3): 903–913. DOI:10.1681/ASN.2015020157.; Winkler K., Contini C., König B., Krumrey B., Pütz G., Zschiedrich S., Pecks U., Stavropoulou D., Prömpeler H., Kunze M., Markfeld-Erol F. Treatment of very preterm preeclampsia via heparin-mediated extracorporeal LDL-precipitation (H. E. L. P.) apheresis: The Freiburg preeclampsia H. E. L. P.-Apheresis study. Pregnancy Hypertens. 2018; 12: 136–143. DOI:10.1016/j.preghy.2018.04.007.; Wang Y., Walli A. K., Schulze A., Blessing F., Fraunberger P., Thaler C., Seidel D., Hasbargen U. Heparin-mediated extracorporeal low density lipoprotein precipitation as a possible therapeutic approach in preeclampsia. Transfus Apher Sci. 2006; 35 (2): 103–110. DOI:10.1016/j.transci.2006.05.010.; Sattar N., Bendomir A., Berry C., Shepherd J., Greer I. A., Packard C. J. Lipoprotein subfraction concentrations in preeclampsia: pathogenic parallels to atherosclerosis. Obstet. Gynecol. 1997; 89 (3): 403–408. DOI:10.1016/S0029-7844(96)00514-5.; Hubel C. A., Lyall F., Weissfeld L., Gandley R. E., Roberts J. M. Small low-density lipoproteins and vascular cell adhesion molecule-1 are increased in association with hyperlipidemia in preeclampsia. Metabolism. 1998; 47 (10): 1281–1288. DOI:10.1016/s0026-0495(98)90337-7.; Winkler K., Wetzka B., Hoffmann M. M., Friedrich I., Kinner W., Baumstark M. W., Zahradnik H.-P., Wieland H., März W. Triglyceride-rich lipoproteins are associated with hypertension in preeclampsia. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2003; 88 (3): 1162–1166. DOI:10.1210/jc.2002-021160.; Enquobahrie D. A., Williams M. A., Butler C. L., Frederick I. O., Miller R. S., Luthy D. A. Maternal Plasma Lipid Concentrations in Early Pregnancy and Risk of Preeclampsia. Am J Hypertens. 2004; 17 (7): 574–581. DOI:10.1016/j.amjhyper.2004.03.666.; Sanches S. E., Williams M. A., Muy-Rivera M., Qiu C., Vadachkoria S., Bazul V. A Case-Control Study of Oxidized Low Density Lipoproteins and Preeclampsia Risk. Gynecol Endocrinol. 2005; 21 (4): 193-199. DOI:10.1080/09513590500154019.; Dallinga-Thie G. M., Kroon J., Boren J., Chapman M. J. Triglyceride-rich lipoproteins and remnants: targets for therapy? Curr. Cardiol. Rep. 2016; 18 (7): 67. DOI:10.1007/s11886-016-0745-6.; Ray J. G., Diamond P., Singh G., Bell C. M. Brief overview of maternal triglycerides as a risk factor for pre-eclampsia. BJOG. 2006; 113 (4): 379–386. DOI:10.1111/j.1471-0528.2006.00889.x.; Gallos I. D., Sivakumar K., Kilby M. D., Coomarasamy A., Thangaratinam S., Vatish M. Pre-eclampsia is associated with, and preceded by, hypertriglyceridaemia: a meta-analysis. BJOG. 2013; 120 (11): 1321–1332. DOI:10.1111/1471-0528.12375.; Konrad E., Güralp O., Shaalan W., Elzarkaa A. A., Moftah R., Aleman D., Malik E., Soliman A. A. Correlation of elevated Levels of lipoprotein (a), high-density lipoprotein and low-density lipoprotein with severity of preeclampsia: a prospective longitudinal study. J Obstet Gynaecol. 2020; 40 (1): 53–58. DOI:10.1080/01443615.2019.1603214.; Матковский А. А, Уровень антитромбина III у женщин с гипертензивными расстройствами во время беременности / А. А. Матковсекий [и др.] // Тромбоз, гемостаз и реология. – 2017. – 1 (69): УДК 616-089.1: 618.3:616.16.; Пылаева Н. Ю. Антитромбин III — эволюция от антикоагулянта к маркеру тяжелых форм преэклампсии / Н. Ю. Пылаева [и др.] // Анестезиология и реаниматология. – 2020. – (6): 57–62. DOI:10.17116/anaesthesiology202006157.; https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/2211

  9. 9
    Academic Journal

    Contributors: Работа выполнена в рамках бюджетной темы ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» «Совершенствование методов диагностики, профилактики и лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника и таза на основе управления патофизиологическими механизмами в формировании патологии».

    Source: Acta Biomedica Scientifica; Том 7, № 6 (2022); 161-173 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/3893/2475; Родионова Л.В., Самойлова Л.Г., Невежина А.В., Шурыгина И.А. Экспрессия генов дейодиназ в интраоперационных образцах Ligamentum flavum пациентов со стенозирующими процессами позвоночного канала и дурального мешка на поясничном отделе позвоночника. Acta biomedica scientifica. 2019; 4(6): 20-25. doi:10.29413/ABS.2019-4.6.3; Мохорт Е.Г. Роль селена в патогенезе йодной недостаточности. Белорусский медицинский журнал. 2003; 3: 88-94.; Родионова Л.В., Самойлова Л.Г., Богородская С.Л., Горохова В.Г., Сороковиков В.А. Исследование интраоперационных биоптатов Ligamentum flavum пациентов со стенозирующими процессами позвоночного канала методом полимеразной цепной реакции. Acta biomedica scientifica. 2020; 5(6): 144-150. doi:10.29413/ABS.2020-5.6.16; Родионова Л.В., Самойлова Л.Г., Шурыгина И.А., Скляренко О.В., Животенко А.П., Кошкарева З.В., и др. Особенности реакций ацетилирования у больных со стенозирующим процессом позвоночного канала и дурального мешка поясничного отдела позвоночника в зависимости от выраженности оссификации Ligamentum flavum. Патогенез. 2020; 18(3): 45-52. doi:10.25557/2310-0435.2020.03.45-52; National Center for Biotechnological Information. URL: https://ncbi.nlm.nih.gov [date of access: 09.10.2022].; Zhong ZM, Chen JT, Zhang Y, Zha DS, Lin ZS, Zhao CY, et al. Growth/differentiation factor-5 induces osteogenic differentiation of human Ligamentum flavum cells through activation of ERK1/2 and p38 MAPK. Cell Physiol Biochem. 2010; 26(2): 179-186. doi:10.1159/000320526; Родионова Л.В., Самойлова Л.Г., Сороковиков В.А. Активность генов матричных металлопротеиназ и их ингибиторов в Ligamentum flavum пациентов со стенозирующими процессами позвоночного канала и дурального мешка. Acta biomedical scientifica. 2021; 6(6-2): 58-72. doi:10.29413/ABS.2021-6.6-2.7; Hsu HT, Yue CT, Teng MS, Tzeng IS, Li TC, Tai PA, et al. Immuohistochemical score of matrix metalloproteinase-1 may indicate the severity of symptomatic cervical and lumbar disc degeneration. Spine J. 2020; 20(1): 124-137. doi:10.1016/j.spinee.2019.08.004; Cao J, Zucker S. Biology and chemistry of matrix metalloproteinases (MMPs). URL: http://www.abcam.com/index.html?pageconfig=resource&rid=11034 [date of access: 26.12.2011].; Xue M, March L, Sambrook PN, Jackson ChJ. Differential regulation of matrix metalloproteinase 2 and matrix metalloproteinase 9 by activated protein C relevance to inflammation in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatism. 2007; 56(9): 2864-2874. doi:10.1002/art.22844; Fernandez CA, Butterfield C, Jackson G, Moses MA. Functional uncoupling of the enzymatic and angiogenic inhibitory activities of tissue inhibitor of metalloproteinase-2 (TIMP-2). J Biol Chemistry. 2003; 278(42): 40989-40995. doi:10.1074/jbc.M306176200; Ruf J, Carayon P. Structural and functional aspects of thyroid peroxidase. Arch Biochem Biophys. 2006; 445(2): 269-277. doi:10.1016/j.abb.2005.06.023; Буркутбаева М.М., Буркутбаева Л.М., Лебедева Е.Н. Механизмы действия неклассических гормонов щитовидной железы. Международный студенческий научный вестник. 2015; 2-3; URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=12262 [дата доступа: 06.10.2022].; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/3893

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

    Authors: Grushko, V. С.

    Source: Bulletin of Scientific Research; No. 3 (2018); 30-33 ; Вестник научных исследований; № 3 (2018); 30-33 ; Вісник наукових досліджень; № 3 (2018); 30-33 ; 2415-8798 ; 1681-276X ; 10.11603/2415-8798.2018.3

    File Description: application/pdf

  18. 18
    Academic Journal

    Authors: Shved, М. I.

    Source: Bulletin of Scientific Research; No. 3 (2018); 58-61 ; Вестник научных исследований; № 3 (2018); 58-61 ; Вісник наукових досліджень; № 3 (2018); 58-61 ; 2415-8798 ; 1681-276X ; 10.11603/2415-8798.2018.3

    File Description: application/pdf

  19. 19
    Academic Journal

    Source: Medical and Clinical Chemistry; No. 4 (2018); 153-158 ; Медицинская и клиническая химия; № 4 (2018); 153-158 ; Медична та клінічна хімія; № 4 (2018); 153-158 ; 2414-9934 ; 2410-681X ; 10.11603/mcch.2410-681X.2018.v0.i4

    File Description: application/pdf

  20. 20
    Academic Journal

    Source: Actual Problems of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology; No. 1 (2020); 80-84 ; Актуальные вопросы педиатрии, акушерства и гинекологии; № 1 (2020); 80-84 ; Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології; № 1 (2020); 80-84 ; 2415-301X ; 2411-4944 ; 10.11603/24116-4944.2020.1

    File Description: application/pdf