Εμφανίζονται 1 - 17 Αποτελέσματα από 17 για την αναζήτηση '"ультразвуковая эластография"', χρόνος αναζήτησης: 0,59δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: Medical Visualization; Том 29, № 1 (2025); 80-91 ; Медицинская визуализация; Том 29, № 1 (2025); 80-91 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1501/918; Nie P., Chen R., Luo M. et al. Clinical and Pathological Analysis of 4910 Patients Who Received Renal Biopsies at a Single Center in Northeast China. Biomed. Res. Int. 2019; 1: 6869179. http://doi.org/10.1155/2019/6869179; Zhang Q.L., Rothenbacher D. Prevalence of chronic kidney disease in population-based studies: systemic review. BMC Public Health. 2008; 8: 117. http://doi.org/10.1186/1471-2458-8-117; Ophir J., Céspedes I., Ponnekanti H. et al. Elastography: a quantitative method for imaging the elasticity of biological tissues. Ultrason. Imaging. 1991; 13 (1): 111–134. http://doi.org/10.1177/016173469101300201; Wang L. Acoustic Radiation Force Based Ultrasound Elasticity Imaging for Biomedical Applications. Sensors (Basel). 2018; 18 (7): 2252. http://doi.org/10.3390/s18072252.; Sigrist R.M.S., Liau J., Kaffas A.E. et al. Ultrasound Elastography: Review of Techniques and Clinical Applications. Theranostics. 2017; 7 (5): 1303–1329. http://doi.org/10.7150/thno.18650.; Ozturk A., Grajo J.R., Dhyani M. et al. Principles of ultrasound elastography. Abdom. Radiol. (NY). 2018; 43 (4): 773–785. http://doi.org/10.1007/s00261-018-1475-6; Dietrich C.F., Bamber J., Berzigotti A. et al. EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long Version). Ultraschall. Med. 2017; 38 (4): e16–e47. http://doi.org/10.1055/s-0043-103952; European Association for Study of Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: management of hepatitis C virus infection. J. Hepatol. 2014; 60 (1): 392–420. http://doi.org/10.1016/j.jhep.2013.11.003; Mathew G.G., Gunda K.C., Prakash K.C. et al. Correlation of Acoustic Radiation Force Impulse Imaging with Chronicity Markers in Native Renal Biopsy. G. Ital. Nefrol. 2023; 40 (4): 4.; Demin I.Y., Rykhtik P.I., Spivak А.E., Safonov D.V. A New Criterion for Shear Wave Elastometric Assessment Using Modulus of Stiffness Difference between Object and Environment. Sovrem. Tekhnologii Med. 2022; 14 (5): 5–13. http://doi.org/10.17691/stm2022.14.5.01; Cosgrove D., Barr R., Bojunga J. et al. WFUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Ultrasound Elastography: Part 4. Thyroid. Ultrasound Med. Biol. 2017; 43 (1): 4–26. http://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2016.06.022; Barr R.G., Wilson S.R., Rubens D. et al. Update to the Society of Radiologists in Ultrasound Liver Elastography Consensus Statement. Radiology. 2020; 296 (2): 263–274. http://doi.org/10.1148/radiol.2020192437; Grenier N., Gennisson J.L., Cornelis F. et al. Renal ultrasound elastography. Diagn. Interv. Imaging. 2013; 94: 545–550. http://doi.org/10.1016/j.diii.2013.02.003; Arda K., Ciledag N., Aktas E. et al. Quantita-tive assessment of normal soft-tissue elasticity using shear-wave ultrasound elastography. Am. J. Roentgenol. 2011; 197 (1): 532–536. http://doi.org/10.2214/AJR.10.5449; Gennisson J.L., Grenier N., Combe C., Tanter M. Supersonic shear wave elastography of in vivo pig kidney: influence of blood pressure, urinary pressure and tissue anisotropy. Ultrasound Med. Biol. 2012; 38 (1): 1559–1567. http://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2012.04.013; Guo L.H., Xu H.X., Fu H.J. et al. Acoustic radiation force impulse imaging for noninvasive evaluation of renal parenchyma elasticity: preliminary findings. PLoS One. 2013; 8 (1): e68925. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0068925; Bruno C., Caliari G., Zaffanello M. et al. Acoustic radiation force impulse (ARFI) in the evaluation of the renal parenchymal stiffness in pediatric patients with vesicoureteral reflux: preliminary results. Eur. Radiol. 2013; 23 (1): 3477–3484. http://doi.org/10.1007/s00330-013-2959-y; Cui G., Yang Z., Zhang W. et al. Evaluation of acoustic radiation force impulse imaging for the clinicopathological typing of renal fibrosis. Exp. Ther. Med. 2014; 7 (1): 233–235. http://doi.org/10.3892/etm.2013.1377; Sohn B., Kim M.J., Han S.W. et al. Shear wave velocity measurements using acoustic radiation force im-pulse in young children with normal kidneys versus hydro-nephrotic kidneys. Ultrasonography. 2014; 33 (1): 116–121. http://doi.org/10.14366/usg.14002; Bob F., Bota S., Sporea I. et al. Kidney shear wave speed values in subjects with and without renal pathology and interoperator reproducibility of acoustic radiation force impulse elastography (ARFI) – preliminary results. PLoS One. 2014; 9 (1): e113761. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0113761; Asano K., Ogata A., Tanaka K. et al. Acoustic radiation force impulse elastography of the kidneys: is shear wave velocity affected by tissue fibrosis or renal blood flow? J. Ultrasound Med. 2014; 33 (1): 793–801. http://doi.org/10.7863/ultra.33.5.793; Hu Q., Wang X.Y., He H.G. et al. Acoustic radiation force impulse imaging for noninvasive assessment of renal histopathology in chronic kidney disease. PLoS One. 2014; 9 (1): e115051. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0115051; Yu N., Zhang Y., Xu Y. Value of virtual touch tissue quantification in stages of diabetic kidney disease. J. Ultrasound Med. 2014; 33 (1): 787–792. http://doi.org/10.7863/ultra.33.5.787; Tian F., Wang Z.B., Meng D.M. et al. Preliminary study on the role of virtual touch tissue quantification combined with a urinary β2-microglobulin test on the early diagnosis of gouty kidney damage. Ultrasound Med. Biol. 2014; 40 (1): 1394–1399. http://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2014.01.01; Samir A.E., Allegretti A.S., Zhu Q. et al. Shear wave elastography in chronic kidney disease: a pilot experience in native kidneys. BMC Nephrol. 2015; 16 (1): 119. http://doi.org/10.1186/s12882-015-0120-7; Goya C., Kilinc F., Hamidi C. et al. Acoustic radiation force impulse imaging for evaluation of renal parenchyma elasticity in diabetic nephropathy. Am. J. Roentgenol. 2015; 204 (1): 324–329. http://doi.org/10.2214/AJR.14.12493; Sommerer C., Scharf M., Seitz C. et al. Assessment of renal allograft fibrosis by transient elastography. Transpl. Int. 2013; 26 (1): 545–551. http://doi.org/10.1111/tri.12073; Bota S., Bob F., Sporea I. et al. Factors that influence kidney shear wave speed assessed by acoustic radiation force impulse elastography in patients without kidney pathology. Ultrasound Med. Biol. 2015; 41 (1): 1–6. http://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2014.07.023; Амосов А.В., Крупинов Г.Е., Сорокин Н.И., Кубанейшвили И.С., Семендяев Р.И. Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в диагностике опухолей почек. Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2015; 4: 17a.; Борсуков А.В., Бекезин В.В., Козлова Е.Ю., Пересецкая О.В. Диагностические возможности ультразвуковой эластографии почек у детей с метаболическим синдромом. Доктор.Ру. 2016; 6: 52–56.; Бекезин В.В., Борсуков А.В., Козлова Е.Ю. Влияние артериальной гипертензии у подростков с ожирением на состояние почек по данным эластографии сдвиговой волной. Российский кардиологический журнал. 2022; 27 (S6): 6.; Močnik M., Marčun Varda N. Ultrasound Elastography in Children. Children (Basel). 2023; 10 (8): 1296. http://doi.org/10.3390/children10081296; Zhang Y.Y., Meng Z.J. Definition and classification of acute-on-chronic liver diseases. Wld J. Clin. Cases. 2022; 10 (15): 4717–4725. http://doi.org/10.12998/wjcc.v10.i15.4717; Herrmann E., de Lédinghen V., Cassinotto C. et al. Assessment of biopsy-proven liver fibrosis by two-dimensional shear wave elastography: An individual patient data-based meta-analysis. Hepatology. 2018; 67 (1): 260–272. http://doi.org/10.1002/hep.29179; Magri F., Chytiris S., Chiovato L. The role of elastography in thyroid ultrasonography. Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes Obes. 2016; 23 (5): 416–422. http://doi.org/10.1097/MED.0000000000000274; Ricci P., Maggini E., Mancuso E. et al. Clinical application of breast elastography: state of the art. Eur. J. Radiol. 2014; 83 (3): 429–437. http://doi.org/10.1016/j.ejrad.2013.05.007; Cui X.W., Li K.N., Yi A.J. et al. Ultrasound elastography. Endosc. Ultrasound. 2022; 11 (4): 252–274. http://doi.org/10.4103/EUS-D-21-00151; Zaffanello M., Bruno C. Clinical perspective on renal elasticity quantification by acoustic radiation force impulse: Where we are and where we are going. Wld J. Clin. Urol. 2015; 4 (1): 100–104. http://doi.org/10.5410/wjcu.v4.i3.100; Rizzo L., L'Abbate L., Attanasio M. et al. Depth effect on point shear wave velocity elastography: Evidence in a chronic hepatitis C patient cohort. Ultrasound. 2024; 32 (1): 53–61. http://doi.org/10.1177/1742271X231183370; Nery F., Szczepankiewicz F., Kerkelä L. et al. In vivo demonstration of microscopic anisotropy in the human kidney using multidimensional diffusion MRI. Magn. Reson. Med. 2019; 82 (6): 2160–2168. http://doi.org/10.1002/mrm.27869; Jiang B., Liu F., Fu H., Mao J. Advances in imaging techniques to assess kidney fibrosis. Ren. Fail. 2023; 45 (1): 2171887. http://doi.org/10.1080/0886022X.2023.2171887; Nishino T., Tomori S., Ono S. et al. Effect of proteinuria at relapse on shear wave velocity assessed using ultrasound elastography in children with idiopathic nephrotic syndrome. J. Med. Ultrason. 2024; 1 (1): 4. http://doi.org/10.1007/s10396-024-01455-7; Gonçalves L.M., Forte G.C., Holz T.G. et al. Shear wave elastography and Doppler ultrasound in kidney transplant recipients. Radiol. Bras. 2022; 55 (1): 19–23. http://doi.org/10.1590/0100-3984.2020.0148; Filipov T., Teutsch B., Szabó A. et al. Investigating the role of ultrasound-based shear wave elastography in kidney transplanted patients: correlation between non-invasive fibrosis detection, kidney dysfunction and biopsy results-a systematic review and meta-analysis. J. Nephrol. 2024; 1 (1): 8. http://doi.org/10.1007/s40620-023-01856-w; Kishimoto R., Kikuchi K., Koyama A. et al. Intra- and inter-operator reproducibility of US point shear-wave elastography in various organs: evaluation in phantoms and healthy volunteers. Eur. Radiol. 2019; 29 (11): 5999–6008. http://doi.org/10.1007/s00330-019-06195-8; Fang C., Konstantatou E., Romanos O. et al. Reproducibility of 2-Dimensional Shear Wave Elastography Assessment of the Liver: A Direct Comparison With Point Shear Wave Elastography in Healthy Volunteers. J. Ultrasound Med. 2017; 36 (8): 1563–1569. http://doi.org/10.7863/ultra.16.07018; Kim T.M., Ahn H., Cho J.Y. et al. Prediction of acute rejection in renal allografts using shear-wave dispersion slope. Eur. Radiol. 2023; 1 (1): 12. http://doi.org/10.1007/s00330-023-10492-8; Маджугин М.Л., Болоцков А.С., Дадаян А.Р., Фирсов М.С. Оценка жесткости паренхимы почек у практически здоровых пациентов методом эластографии сдвиговой волной. Современные проблемы науки и образования. 2024; 5: 2024. https://science-education.ru/article/view?id=33646 doi:10.17513/spno.33646; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1501

  2. 2
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Akramova E.G., Kapustina E.P.

    Συνεισφορές: 1

    Πηγή: Almanac of Clinical Medicine; Vol 52, No 1 (2024); 10-16 ; Альманах клинической медицины; Vol 52, No 1 (2024); 10-16 ; 2587-9294 ; 2072-0505

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Авторы заявляют об отсутствии финансирования.

    Πηγή: Medical Visualization; Том 28, № 4 (2024); 133-141 ; Медицинская визуализация; Том 28, № 4 (2024); 133-141 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1437/889; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1437/2301; Kallinikou D., Soldatou A., Tsentidis C. et al. Diabetic neuropathy in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus: Diagnosis, pathogenesis, and associated genetic markers. Diabetes Metab. Res. Rev. 2019; 35 (7): e3178. https://doi.org/10.1002/dmrr.3178; Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В., Исаков М.А. Эпидемиологические характеристики сахарного диабета в Российской Федерации: клинико-статистический анализ по данным регистра сахарного диабета на 01.01.2021. Сахарный диабет. 2021; 24 (3): 204–221. https://doi.org/10.14341/DM12759; Sloan G., Selvarajah D., Tesfaye S. Pathogenesis, diagnosis and clinical management of diabetic sensorimotor peripheral neuropathy. Nat. Rev. Endocrinol. 2021; 17: 400–420. https://doi.org/10.1038/s41574-021-00496-z; Borire A.A., Issar T., Kwai N.C. et al. Correlation between markers of peripheral nerve function and structure in type 1 diabetes. Diabetes Metab. Res. Rev. 2018; 34 (7): e3028. https://doi.org/10.1002/dmrr.3028.; Эластография сдвиговых волн. Анализ клинических примеров (практическое руководство для последипломной профессиональной переподготовки врачей): Учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы высшего образования по специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика (уровень ординатуры). 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.В. Борсукова. СИМК, 2022. 468 с. ISBN 978-5-91894-102; Фомина С.В., Завадовская В.Д., Самойлова Ю.Г., Кудлай Д.А., Кошмелева М.В., Качанов Д.А., Трифонова Е.И., Зоркальцев М.А., Юн В.Э. Ультразвуковая оценка периферических нервов у пациентов с сахарным диабетом типа 1 различной длительности в детском и подростковом возрасте. Врач. 2023; 34 (12): 17–24. https://doi.org/10.29296/25877305-2023-12-04; Zakrzewski J., Zakrzewska K., Pluta K. et al. Ultrasound elastography in the evaluation of peripheral neuropathies: a systematic review of the literature. Pol. J. Radiol. 2019; 84: e581–e591. https://doi.org/10.5114/pjr.2019.91439; Wang C., Wang H., Zhou Y. et al. Evaluation of the clinical value of shear wave elastography for early detection and diagnosis of diabetic peripheral neuropathy: a controlled preliminary prospective clinical study. BMC Musculoskelet. Disord. 2022; 23 (1): 1120. https://doi.org/10.1186/s12891-022-06085-z; Никитин С.С., Муртазина А.Ф., Дружинин Д.С. Блок проведения возбуждения по периферическому нерву как электрофизиологический феномен: обзор литературы. Нервно-мышечные болезни. 2019; 9 (1): 12–23. https://doi.org/10.17650/2222-8721-2019-9-1-12-23; Aslan M., Aslan A., Emeksiz H.C. et al. Assessment of Peripheral Nerves With Shear Wave Elastography in Type 1 Diabetic Adolescents Without Diabetic Peripheral Neuropathy. J. Ultrasound Med. 2019; 38 (6): 1583–1596. https://doi.org/10.1002/jum.14848; Данилова М.Г., Салтыкова В.Г., Усенко Е.Е. Нормальная эхографическая картина периферических нервов нижних конечностей у детей. Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2018; 2: 59–74. https://doi.org/10.24835/1607-0771-2018-2-59-74; Goyal K., Aggarwal P., Gupta M. Ultrasound evaluation of peripheral nerves of the lower limb in diabetic peripheral neuropathy. Eur. J. Radiol. 2021; 145: 110058. https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2021.110058; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1437

  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: Neuromuscular Diseases; Том 12, № 1 (2022); 10‑20 ; Нервно-мышечные болезни; Том 12, № 1 (2022); 10‑20 ; 2413-0443 ; 2222-8721 ; 10.17650/2222-8721-2022-12-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://nmb.abvpress.ru/jour/article/view/472/311; Клочкова О.А., Куренков А.Л., Кенис В.М. Формирование контрактур при спастических формах детского церебрального паралича: вопросы патогенеза. Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста 2018;6(1):58–66.; Suresh N., Garg D., Pandey S. et al. Spectrum of movement disorders and correlation with functional status in children with cerebral palsy. Indian J Pediatr 2021;abstr.1070. DOI:10.1007/s12098-021-03785-7.; Куренков А.Л., Батышева Т.Т., Виноградов А.В., Зюзяева Е.К. Спастичность при детском церебральном параличе: диагностика и стратегии лечения. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 2012;112(7–2):24–8.; Wu C., Wang T. Measurement of muscle stiffness in children with spastic cerebral palsy. Radiology 2012;265:647. DOI:10.1148/radiol.12121223.; Тишин А.А., Кузнецов С.Н. Основные принципы и методы ультразвуковой эластографии. Электронные информационные системы 2019;(2):21–32.; Изранов В.А., Казанцева Н.В., Мартинович М.В. и др. Физические основы эластографии печени. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Естественные и медицинские науки 2019;(2):69–87.; Ophir J., Céspedes I., Ponnekanti H. et al. Elastography: a quantitative method for imaging the elasticity of biological tissues. Ultrason Imaging 1991;13(2):111–34. DOI:10.1177/016173469101300201.; Постнова Н.А., Борсуков А.В., Морозова Т.Г. и др. Компрессионная эластография печени: методика, особенности получения эластограмм, анализ ошибок и артефактов (лекция). Радиология-практика 2015;50(2):45–54.; Шикина Е.С., Паршин В.С. Возможности компрессионной эластографии и эластографии сдвиговой волны в дифференциальной диагностике доброкачественных узловых образований и при папиллярном раке щитовидной железы. Диагностическая и интервенционная радиология 2016;10(4):28–34.; Miller T., Ying M., Sau Lan Tsang C. et al. Reliability and validity of ultrasound elastography for evaluating muscle stiffness in neurological populations: a systematic review and meta-analysis. Phys Ther 2021;101(1):pzaa188. DOI:10.1093/ptj/pzaa188.; Aslan H., Analan P.D. Is there a correlation between Reimers’ hip migration percentage and stiffness of hip muscles measured by shear wave elastography in children with cerebral palsy? Ann Phys Rehab Medicine 2018;61:e304.; Bertan H., Oncu J., Vanli E. et al. Use of shear wave elastography for quantitative assessment of muscle stiffness after botulinum toxin injection in children with cerebral palsy. J Ultrasound Med 2020;39(12):2327–37. DOI:10.1002/jum.15342.; Ceyhan Bilgici M., Bekci T., Ulus Y. et al. Quantitative assessment of muscle stiffness with acoustic radiation force impulse elastography after botulinum toxin A injection in children with cerebral palsy. J Med Ultrasonics 2018;45(1):137–41. DOI:10.1007/s10396-017-0780-y.; Boulard C., Mathevon L., Lapole T. et al. Analysis of reproducibility of 2D Ultrasound imaging with transient ShearWave Elastography on spastic gastrocnemius medialis muscle in children with spastic hemiplegic cerebral palsy. Ann Phys Rehabil Med 2015;58:e76. DOI:10.1016/j.rehab.2015.07.186.; Boulard C., Mathevon L., Arnaudeau L.F. et al. Reliability of Shear Wave Elastography and Ultrasound Measurement in Children with Unilateral Spastic Cerebral Palsy. Ultrasound Med Biol 2021;47(5):1204–11. DOI:10.1016/j.ultrasmedbio.2021.01.013.; Boulard C., Gautheron V., Lapole T. Mechanical properties of ankle joint and gastrocnemius muscle in spastic children with unilateral cerebral palsy measured with shear wave elastography. J Biomech 2021;124:110502. DOI:10.1016/j.jbiomech.2021.110502.; Boyaci A., Tutoglu A., Boyaci N. et al. Changes in spastic muscle stiffness after botulinum toxin A injections as part of rehabilitation therapy in patients with spastic cerebral palsy. Neuro Rehabil 2014;35(1):123–9. DOI:10.3233/NRE-141107.; Brandenburg J.E., Eby S.F., Song P. et al. Quantifying effect of onabotulinum toxin a on passive muscle stiffness in children with cerebral palsy using ultrasound shear wave elastography. Am J Phys Med Rehabil 2018;97(7):500–6. DOI:10.1097/PHM.0000000000000907.; Brandenburg J.E., Eby S.F., Song P. et al. Quantifying passive muscle stiffness in children with and without cerebral palsy using ultrasound shear wave elastography. Dev Med Child Neurol 2016;58(12):1288–94. DOI:10.1111/dmcn.13179.; Corrado B., Albano M., Caprio M.G. et al. Usefulness of point shear wave elastography to assess the effects of extracorporeal shockwaves on spastic muscles in children with cerebral palsy: an uncontrolled experimental study. MLTJ 2019;9(1):124–30. DOI:10.32098/mltj.01.2019.04.; Dağ N., Cerit M.N., Şendur H.N. et al. The utility of shear wave elastography in the evaluation of muscle stiffness in patients with cerebral palsy after botulinum toxin A injection. J Med Ultrason (2001) 2020;47(4):609–15. DOI:10.1007/s10396-020-01042-6.; Analan P., Aslan H. Association between the elasticity of hip muscles and the hip migration index in cerebral palsy. J Ultrasound Med 2019;38(10):2667–72. DOI:10.1002/jum.14969.; Kwon D.R., Park G.Y., Lee S.U., Chung I. Spastic cerebral palsy in children: dynamic sonoelastographic findings of medial gastrocnemius. Radiology 2012;263(3):794–801. DOI:10.1148/radiol.12102478.; Lallemant-Dudek P., Vergari C., Dubois G. et al. Ultrasound shearwave elastography to characterize muscles of healthy and cerebral palsy children. Sci Rep 2021;11(1):3577. DOI:10.1038/s41598-021-82005-w.; Lee S.S., Gaebler-Spira D., Zhang L.Q. et al. Use of shear wave ultrasound elastography to quantify muscle properties in cerebral palsy. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2016;31:20–8. DOI:10.1016/j.clinbiomech.2015.10.006.; Park G.Y., Kwon D.R. Sonoelastographic evaluation of medial gastrocnemius muscles intrinsic stiffness after rehabilitation therapy with botulinum toxin an injection in spastic cerebral palsy. Arch Phys Medicine Rehab 2012;93(11):2085–9. DOI:10.1016/j.apmr.2012.06.024.; Vola E.A., Albano M., Di Luise C. et al. Use of ultrasound shear wave to measure muscle stiffness in children with cerebral palsy. J Ultrasound 2018;21(3):241–7. DOI:10.1007/s40477-018-0313-6.; Parvin S., Taghiloo A., Irani A., Mirbagheri M.M. Therapeutic effects of anti-gravity treadmill (AlterG) training on reflex hyper-excitability, corticospinal tract activities, and muscle stiffness in children with cerebral palsy. IEEE Int Conf Rehabil Robot 2017;2017:485–90. DOI:10.1109/ICORR.2017.8009295.; Mansouri M., Birgani P.M., Kharazi M.R. et al. Estimation of gait parameter using sonoelastography in children with cerebral palsy. Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Ann Int Conference 2016;2016:1729–32. DOI:10.1109/embc.2016.7591050.; Picelli A., La Marchina E., Gajofatto F. et al. Sonographic and clinical effects of botulinum toxin Type A combined with extracorporeal shock wave therapy on spastic muscles of children with cerebral palsy. Dev Neurorehabil 2017;20(3):160–4. DOI:10.3109/17518423.2015.1105320.; https://nmb.abvpress.ru/jour/article/view/472

  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Medical Visualization; Том 25, № 3 (2021); 140-149 ; Медицинская визуализация; Том 25, № 3 (2021); 140-149 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1029/679; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1029/1187; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1029/1188; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1029/1241; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1029/1242; Штейнле А.В. Посттравматическая регенерация костной ткани. Часть 1. Сибирский медицинский журнал. 2009; 24 (4): 101–108.; Дьячкова Г.В., Степанов Р.В., Суходулова Л.В. и др. Анализ репаративного костеобразования при лечении больных с переломами длинных костей по данным компьютерной томографии и двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Вестник новых медицинских технологий. 2007; 10 (1): 127–132.; Bahl A., Bagan M., Joseph S., Brackney A. Comparison of ultrasound and plain radiography for the detection of long-bone fractures. J. Emerg. Trauma. Shock. 2018; 11: 115–118.; Менщикова Т.И., Аранович А.М. Оценка активности репаративного остеогенеза дистракционного регенерата большеберцовой кости с помощью современных ультразвуковых сканеров. Гений ортопедии. 2011; 4: 101–105.; Botar Jid C., Vasilescu D., Damian L., Dumitriu D., Ciurea A., Dudea S.M. Musculoskeletal sonoelastography. Pictorial essay. Med. Ultrason. 2012; 14: 239–245.; Салтыкова В.Г., Бурмакова Г.М., Митьков В.В. Ультразвуковая эластография сдвиговой волной в диагностике кальцифицирующего тендинита плечевого сустава. Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2013; 6: 78–92.; Eby S.F., Song P., Chen S., Chen Q., Greenleaf J.F., An K.N. Validation of shear wave elastography in skeletal muscle. J. Biomech. 2013; 46: 2381–2387.; Miyamoto H., Halpern E.J., Kastlunger M., Gabl M., Arora R., Bellmann-Weiler R., Feuchtner G.M., Jaschke W.R., Klauser A.S. Carpal tunnel syndrome: diagnosis by means of median nerve elasticity-improved diagnostic accuracy of US with sonoelastography. Radiology. 2014; 270: 481–486.; Nath A.K., Bouras R. Dynamic ultrasonography in evaluation of muscular trauma. Eur. Radiol. 2002; 12: 279.; Seo J.-B., Yoo J.-S., Ryu J.-W. Sonoelastography findings of supraspinatus tendon in rotator cuff tendinopathy without tear: comparison with magnetic resonance images and conventional ultrasonography. J. Ultrasound. 2015; 18: 143–149.; Гажонова В.Е., Абельцев В.П. Возможности ультразвукового исследования в диагностике послеоперационных осложнений при эндопротезировании тазобедренного сустава. Радиология–практика. 2007; 4: 37–41.; Winn N., Lalam R., Cassar-Pullicno V. Sonoelastography in the musculoskeletal system: Current role and future directions. Wld J. Radiol. 2016; 8 (11): 868–879.; Tang S., Sabonghy E.P., Chaudhry A., Shajudeen P.S., Islam M.T., Kim N., Cabrera F.J., Reddy J.N., Tasciotti E., Righetti R. A Model-Based approach to investigate the effect of a long bone fracture on Ultrasound Strain elastography. IEEE Trans. Med. Imaging. 2018; 37 (12): 2704–2717. https://doi.org/10.1109/TMI.2018.2849996.; Тухбатуллин М.Г., Кормилина А.Р., Гарифуллов Г.Г. Способ определения жесткости костной мозоли ультразвуковой эластографией сдвиговой волны. Патент № 2732697 C1 Российская Федерация, МПК A61B 8/00. Бюлл. Изобретения. Полезные модели. 2020; 27: 1–2.; Тухбатуллин М.Г., Кормилина А.Р., Бурмистров М.В. Способ определения формирования костной мозоли ультразвуковой компрессионной эластографией. Патент № 2732705 C1 Российская Федерация, МПК A61B 8/00. Бюлл. Изобретения. Полезные модели. 2020; 27: 1–2.; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1029

  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Annals of the Russian academy of medical sciences; Vol 76, No 5 (2021); 429-435 ; Вестник Российской академии медицинских наук; Vol 76, No 5 (2021); 429-435 ; 2414-3545 ; 0869-6047 ; 10.15690/vramn.765

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Данилов, В. О.

    Relation: Данилов, В. О. Различия в структуре фиброзных изменений печени по данным ультразвуковой эластографии по гендерно-возрастному признаку [Электронный ресурс] / В. О. Данилов // Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. X Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых, Гомель, 3–4 мая 2018 г. / Гомел. гос. мед. ун-т; редкол. : А. Н. Лызиков [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2018. – C. 344-346. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Научный руководитель: д.м.н., доцент Е. Л. Красавцев; http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/5682

    Διαθεσιμότητα: http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/5682

  17. 17
    Academic Journal

    Relation: Скуратов, А. Г. Ультразвуковая эластография для неинвазивной оценки цирроза печени и портальной гипертензии / А. Г. Скуратов, А. Н. Лызиков, С. В. Свистунов // Проблемы здоровья и экологии. – 2017. - № 3 (53). – С. 105-110.; http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3604

    Διαθεσιμότητα: http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3604