Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 238 για την αναζήτηση '"церебральная ишемия"', χρόνος αναζήτησης: 0,84δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The work was carried out within the framework of the state assignment of the Ministry of Science and Higher Education (agreement No. 075-03-2022-107, project No. 0714-2020-0006), Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования (соглашение № 075-03-2022-107, проект № 0714-2020-0006)

    Πηγή: Russian Sklifosovsky Journal "Emergency Medical Care"; Том 13, № 4 (2024); 562-569 ; Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»; Том 13, № 4 (2024); 562-569 ; 2541-8017 ; 2223-9022

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.jnmp.ru/jour/article/view/1997/1499; https://www.jnmp.ru/jour/article/view/1997/1659; Геморрагический инсульт. Клинические рекомендации. МЗ РФ, 2022. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/523_2 [Дата обращения 20 декабря 2023 г.]; Крылов В.В., Дашьян В.Г., Шетова И.М., Кордонский А.Ю., Гринь А. А., Парфенов В.Е. и др. Нейрохирургическая помощь больным с сосудистыми заболеваниями головного мозга в Российской Федерации. Нейрохирургия. 2017;(4):11–20.; Крылов В.В., Дашьян В.Г. (ред.) Хирургия аневризм головного мозга при массивном субарахноидальном кровоизлиянии. Москва: АБВПресс; 2021.; Campbell BCV, Khatri P. Stroke. The Lancet. 2020;396(10244):129–142. PMID: 32653056 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31179-X; Hua W, Chen X, Wang J, Zang W, Jiang C, Ren H, et al. Mechanisms and potential therapeutic targets for spontaneous intracerebral hemorrhage. Brain Hemorrhages. 2020;1(2):99–104. https://doi.org/10.1016/j.hest.2020.02.002; Сhen Y, Chen S, Chang J, Wei J, Feng M, Wang R. Perihematomal edema after intracerebral hemorrhage: an update on pathogenesis, risk factors, and therapeutic advances. Frontiers Immunol. 2021;12:740632. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.740632; Jiang C, Guo H, Zhang Z, Wang Y, Liu S, Lai J, et al. Molecular, pathological, clinical, and therapeutic aspects of perihematomal edema in different stages of intracerebral hemorrhage. Oxid Med Cell Longev. 2022:3948921. PMID: 36164392 https://doi.org/10.1155/2022/3948921; Dodd WS, Laurent D, Dumont AS, Hasan DM, Jabbour PM, Starke RM, et al. Pathophysiology of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage: a review. J Am Heart Assoc. 2021;10(15):e021845. PMID: 34325514 https://doi.org/10.1161/JAHA.121.021845; Pluta RM. Delayed cerebral vasospasm and nitric oxide: review, new hypothesis, and proposed treatment. Pharmacol Ther. 2005;105(1):23–56. PMID: 15626454 https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2004.10.002; Sehba FA, Bederson JB. Nitric oxide in early brain injury after subarachnoid hemorrhage. Acta Neurochir Suppl. 2011;110(Pt 1):99–103. PMID: 21116923 https://doi.org/10.1007/978-3-7091-0353-1_18; Гаврилов В.Б., Гаврилова А.Р., Мажуль Л.М. Анализ методов определения продуктов перекисного окисления липидов в сыворотке крови по тесту с тиобарбитуровой кислотой. Вопросы медицинской химии. 1987;33(1):118–122. PMID: 2437702; Голиков П.П., Николаева Н.Ю. Метод определения нитрита/нитрата (NOx) в сыворотке крови. Биомедицинская химия. 2004;50(1):79–85. PMID: 15108630; Leclerc JL, Garcia JM, Diller MA, Carpenter A-M, Kamat PK, Hoh BL, et al. A comparison of pathophysiology in humans and rodent models of subarachnoid hemorrhage. Front Mol Neurosci. 2018:11:71. PMID: 29623028 https://doi.org/10.3389/fnmol.2018.00071; Hayman EG, Patel AP, James RF, Simard JM. Heparin and heparinderivatives in post-subarachnoid hemorrhage brain injury: a multimodal therapy for a multimodal disease. Molecules. 2017;22(5):724. PMID: 28468328 https://doi.org/10.3390/molecules22050724; Loftspring MC. Iron and early brain injury after subarachnoid hemorrhage. J Cereb Blood Flow Metab. 2010;30(11):1791–1792. PMID: 20736954 https://doi.org/10.1038/jcbfm.2010.139; Cavalli I, Stella C, Stoll T, Mascia L, Salvagno M, Coppalini G, et al. Serum LDH levels may predict poor neurological outcome after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. BMC Neurol. 2023;23(1):228. PMID: 37312033 https://doi.org/10.1186/s12883-023-03282-8; Zheng S, Wang H, Chen G, Shangguan H, Yu L, Lin Z, et al. Higher serum levels of lactate dehydrogenase before microsurgery predict poor outcome of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Front Neurol. 2021:12:720574. PMID: 34456854 https://doi.org/10.3389/fneur.2021.720574; Zan X, Deng H, Zhang Y, Wang P, Chong W, Hai Y, et al. Lactate dehydrogenase predicting mortality in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Ann Clin Transl Neurol. 2022;9(10):1565– 1573. PMID: 35984334 https://doi.org/10.1002/acn3.51650; https://www.jnmp.ru/jour/article/view/1997

  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    Πηγή: SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES; Vol. 3 No. 5 (2024): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 57-60 ; НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ НАУК; Том 3 № 5 (2024): AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI; 57-60 ; 2181-3469

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Работа выполнена в рамках проекта № 93022798 ФГБОУ ВО СПбГУ и поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ) 22-15-00092. Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Аналитический центр ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России» в рамках соглашения № 075-15-2021-685 от 26.07.2021 при финансовой поддержке Минобрнауки России.

    Πηγή: Acta Biomedica Scientifica; Том 7, № 4 (2022); 190-200 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/3660/2394; Muzyka IM, Estephan B. Somatosensory evoked potentials. Handb Clin Neurol. 2019; 160: 523-540. doi:10.1016/B978-0-44464032-1.00035-7; Алифирова В.М., Толмачев И.В., Королева Е.С., Кучерова К.С. Соматосенсорные вызванные потенциалы в оценке эффективности моторной реабилитации у пациентов с ишемическим инсультом. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2020; 14(3): 77-81. doi:10.25692/ACEN.2020.3.10; Сысоев Ю.И., Крошкина К.А., Оковитый С.В. Особенности соматосенсорных вызванных потенциалов у крыс после черепно-мозговой травмы. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2019; 105(6): 749-760. doi:10.1134/S0869813919060074; Sysoev YI, Prikhodko VA, Chernyakov RT, Idiyatullin RD, Musienko PE, Okovityi SV. Effects of alpha-2 adrenergic agonist mafedine on brain electrical activity in rats after traumatic brain injury. Brain Sci. 2021; 11(8): 981. doi:10.3390/brainsci11080981; Lopez MS, Vemuganti R. Modeling transient focal ischemic stroke in rodents by intraluminal filament method of middle cerebral artery occlusion. Methods Mol Biol. 2018; 1717: 101-113. doi:10.1007/978-1-4939-7526-6_9; Hu Q, Liu L, Zhou L, Lu H, Wang J, Chen X, et al. Effect of fluoxetine on HIF-1αNetrin/VEGF cascade, angiogenesis and neuroprotection in a rat model of transient middle cerebral artery occlusion. Exp Neurol. 2020; 329: 113312. doi:10.1016/j.expneurol.2020.113312; Miao Y, Wang R, Wu H, Yang S, Qiu Y. CPCGI confers neuroprotection by enhancing blood circulation and neurological function in cerebral ischemia/reperfusion rats. Mol Med Rep. 2019; 20(3): 2365-2372. doi:10.3892/mmr.2019.10472; Liu X, Liu J, Zhao S, Zhang H, Cai W, Cai M, et al. Interleukin-4 is essential for microglia/macrophage M2 polarization and longterm recovery after cerebral ischemia. Stroke. 2016; 47(2): 498-504. doi:10.1161/STROKEAHA.115.012079; Wu G, McBride DW, Zhang JH. Axl activation attenuates neuroinflammation by inhibiting the TLR/TRAF/NF-κB pathway after MCAO in rats. Neurobiol Dis. 2018; 110: 59-67. doi:10.1016/j.nbd.2017.11.009; Colli BO, Tirapelli DP, Carlotti CG Jr, Lopes Lda S, Tirapelli LF. Biochemical evaluation of focal non-reperfusion cerebral ischemia by middle cerebral artery occlusion in rats. Arq Neuropsiquiatr. 2008; 66(3B): 725-730. doi:10.1590/s0004-282x2008000500023; Cui D, Jia S, Yu J, Li D, Li T, Liu Y, et al. Alleviation of cerebral infarction of rats with middle cerebral artery occlusion by inhibition of aquaporin 4 in the supraoptic nucleus. ASN Neuro. 2020; 12: 1759091420960550. doi:10.1177/1759091420960550; Paxinos G, Watson C. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates. 7th ed. Cambridge, MA: Academic Press; 2013.; Calloni RL, Winkler BC, Ricci G, Poletto MG, Homero WM, Serafini EP, et al. Transient middle cerebral artery occlusion in rats as an experimental model of brain ischemia. Acta Cir Bras. 2010; 25(5): 428-433. doi:10.1590/s0102-86502010000500008; Mazzini L, Pisano F, Zaccala M, Miscio G, Gareri F, Galante M. Somatosensory and motor evoked potentials at different stages of recovery from severe traumatic brain injury. Arch Phys Med Rehabil. 1999; 80(1): 33-39. doi:10.1016/s0003-9993(99)90304-0; Garkavenko VV, Voloshin MY, Limanskaya LI, Podol’skii MS, Karaban’IN. Parkinson’s disease and aging: Changes of somatosensory evoked potentials in humans. Neurophysiology. 1994; 26(2): 114-118. doi:10.1007/BF01053088; Bollen EL, Arts RJ, Roos RA, van der Velde EA, Buruma OJ. Somatosensory evoked potentials in Huntington’s chorea. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1985; 62(4): 235-240. doi:10.1016/0168-5597(85)90001-2; Trenado C, Elben S, Friggemann L, Gruhn S, Groiss SJ, Vesper J, et al. Long-latency somatosensory evoked potentials of the subthalamic nucleus in patients with Parkinson’s disease. PLoS One. 2017; 12(1): e0168151. doi:10.1371/journal.pone.0168151; Noachtar S, Lüders HO, Dinner DS, Klem G. Ipsilateral median somatosensory evoked potentials recorded from human somatosensory cortex. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1997; 104(3): 189-198. doi:10.1016/s0168-5597(97)00013-0; Schrafl-Altermatt M, Dietz V. Task-specific role of ipsilateral pathways: Somatosensory evoked potentials during cooperative hand movements. Neuroreport. 2014; 25(18): 1429-1432. doi:10.1097/WNR.0000000000000285; Nihashi T, Naganawa S, Sato C, Kawai H, Nakamura T, Fukatsu H, et al. Contralateral and ipsilateral responses in primary somatosensory cortex following electrical median nerve stimulation – an fMRI study. Clin Neurophysiol. 2005; 116(4): 842-848. doi:10.1016/j.clinph.2004.10.011; FujieW, KirinoT,Tomukai N, IwasawaT,Tamura A. Progressive shrinkage of the thalamus following middle cerebral artery occlusion in rats. Stroke. 1990; 21(10): 1485-1488. doi:10.1161/01.str.21.10.1485; Chang SJ, Cherng JH, Wang DH, Yu SP, Liou NH, Hsu ML. Transneuronal degeneration of thalamic nuclei following middle cerebral artery occlusion in rats. Biomed Res Int. 2016; 2016: 3819052. doi:10.1155/2016/3819052; Al-Rawi MA, Hamdan FB, Abdul-Muttalib AK. Somatosensory evoked potentials as a predictor for functional recovery of the upper limb in patients with stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2009; 18(4): 262-268. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2008.11.002; Shi H, Hu X, Leak RK, Shi Y, An C, Suenaga J, et al. Demyelination as a rational therapeutic target for ischemic or traumatic brain injury. Exp Neurol. 2015; 272: 17-25. doi:10.1016/j.expneurol.2015.03.017; Cameron MH, Horak FB, Herndon RR, Bourdette D. Imbalance in multiple sclerosis: A result of slowed spinal somatosensory conduction. Somatosens Mot Res. 2008; 25(2): 113-122. doi:10.1080/08990220802131127; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/3660

  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Πηγή: Messenger of ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION; Том 17, № 4 (2020); 104-112 ; Вестник анестезиологии и реаниматологии; Том 17, № 4 (2020); 104-112 ; 2541-8653 ; 2078-5658

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.vair-journal.com/jour/article/view/456/438; Абудеев С. А., Попугаев К. А., Кругляков Н. М. и др. Влияние гипотермии на напряжение кислорода в паренхиме головного мозга при аневризматическом субарахноидальном кровоизлиянии // Анестезиология и реаниматология. – 2016. – Т. 61, № 2. – С. 155–158.; Адильбеков Е. Б., Ахметжанова З. Б., Калиев А. Б. Нетравматические субарахноидальные кровоизлияния // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2017. – № 1. – С. 40–47.; Баранич А. И., Савин И. А., Табасаранский Т. Ф. и др. Нарушения системы гемостаза у пациентов с аневризматическим субарахноидальным кровоизлиянием // Вопросы нейрохирургии. – 2018. – Т. 4, № 82. – С. 109–116.; Белоконь О. С., Можейко Р. А., Слетов А. А. Результаты рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения больных с геморрагическим инсультом аневризматической этилогии в условия стационара // Медицинский вестник Северного Кавказа – 2016. – № 1. – С. 90–92.; Володюхин М. Ю., Алексеев А. Г., Шаяхметов Н. Г. и др. Опыт эндоваскулярного лечения сосудистого спазма у пациентов в остром периоде субарахноидального кровоизлияния // Эндоваскулярная хирургия. – 2015. – Т. 2, № 4. – С. 36–41.; Иванов Д. В., Доль А. В. Факторы разрыва аневризм сосудов головного мозга: обзор литературы // Российский журнал биомеханики. – 2018. – Т. 22, № 4. – С. 473–484.; Калинкин А. А., Петриков С. С. Химиоангиопластика в лечении сосудистого спазма у пациентов с разрывами аневризм артерий головного мозга // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. – 2017. – Т. 11, № 3. – С. 60–67.; Крылов В. В., Дашьян В. Г., Шатохин Т. А. и др. Выбор сроков открытого хирургического лечения больных с разрывом церебральных аневризм, осложненных массивным базальным субарахноидальным кровоизлиянием (Fisсher 3) // Нейрохирургия. – 2015. – № 3. – С. 11–17.; Крылов В. В., Калинкин А. А., Петриков С. С. Патогенез сосудистого спазма и ишемии головного мозга при нетравматическом субарахноидальном кровоизлиянии вследствие разрыва церебральных аневризм // Неврологический журнал. – 2014. – № 5. – С. 4–12.; Крылов В. В., Петриков С. С., Калинкин А. А. и др. Влияние терапии антагонистами кальция на исходы лечения больных с разрывом церебральных аневризм и высоким риском развития сосудистого спазма // Неврологический журнал. – 2016. – Т. 21, № 5. – С. 280–286.; Крылов В. В., Природов А. В., Титова Г. П. и др. Методы профилактики сосудистого спазма и отсроченной ишемии головного мозга у пациентов с массивным субарахноидальным кровоизлиянием вследствие разрыва аневризм сосудов головного мозга // Нейрохирургия, – 2019. – Т. 21, № 1. – С. 12–26.; Лечение больных с субарахноидальным кровоизлиянием вследствие разрыва аневризм сосудов головного мозга: Клинические рекомендации. Утверждены Ассоциацией нейрохирургов России на VI Съезде нейрохирургов России 20.06.2012 г. – г. Новосибирск.; Литвиненко Р. И., Халимов Ю. Ш., Гайдук С. В. и др. Осложненное течение субарахноидального кровоизлияния с формированием цереброкардиального синдрома и стрессорной гипергликемии // Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2019. – Т. 3, № 67. – С. 69–77.; Рудник Е. Н., Белкин А. А. Рекомендации по интенсивной терапии нетравматического субарахноидального кровоизлияния (обзор литературы) // Consilium Medicum. – 2016. – Т. 18, № 9, – С. 22–26.; Рудник Е. Н., Белкин А. А., Громов В. С. Анализ летальности пациентов с нетравматическим субарахноидальным кровоизлиянием. Предрасполагающие факторы, причины, осложнения // Анестезиология и реаниматология. – 2018. – Т. 63, № 1. – С. 68–72.; Саскин В. А., Панкратьев С. Е., Антонов И. Б. и др. Комбинированная интервенционная терапия инфаркта головного мозга средней мозговой артерии // Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2017 – Т. 14, № 1. – С. 67–71. https://doi.org/10.21292/2078-5658-2017-14-1-67-71.; Соколова Н. А., Потапов А. Ф., Иванова А. А. и др. Структура осложнений периоперационного периода и летальность у больных с аневризматическими субарахноидальными кровоизлияниями // Якутский медицинский журнал. – 2019. – T. 2, № 66, – С. 48–53.; Халикова Е. Ю., Силаев Б. В. Коррекция анемии у пациентов в пред- и послеоперационном периоде и у больных в критическом состоянии // Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2020. – Т. 17, № 2. – С. 70-75. DOI:10.21292/2078-5658-2020-17-2-70-75.; Шаталов В. И., Щеголев А. В., Грицай А. Н. и др. Нейрогенный отек легких // Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2018. – Т. 15, № 1. – С. 55–62. DOI:10.21292/2078-5658-2018-15-1-55-62.; Шпанер Р. Я., Баялиева А. Ж. Инфузионная терапия как коррекция гемодинамики у больных с субарахноидальным кровоизлиянием в остром периоде // Практическая медицина. – 2019. – Т. 17, № 6 (ч. 1). – С. 31–34.; Akkermans A., van Waes J. A., Peelen L. M. et al. Blood pressure and end-tidal carbon dioxide ranges during aneurysm occlusion and neurologic outcome after an aneurysmal subarachnoid hemorrhage // Anesthesiology. – 2019. – Vol. 130, № 1. – P. 92–105.; Anand S., Goel G., Gupta V. Continuous intra-arterial dilatation with Nimodipine and Milrinone for refractory cerebral vasospasm // J. Neurosurgical Anesthesiology. – 2014. – Vol. 26, № 1. – P. 92–93.; Bøthun M., Guttormsen A., Holmaas G. et al. Continuous local intra-arterial nimodipine for the treatment of cerebral vasospasm // J. Neurological Surgery Reports. – 2015. – Vol. 76, № 1. – P. 75–78.; Bretz J. S., Von Dincklage F., Woitzik J. et al. The Hijdra scale has significant prognostic value for the functional outcome of Fisher grade 3 patients with subarachnoid hemorrhage // Clin. Neuroradiology. – 2016. – Vol. 27, № 3. – P. 361–369.; Budohoski K. P., Guilfoyle M., Helmy A. et al. The pathophysiology and treatment of delayed cerebral ischaemia following subarachnoid haemorrhage // J. Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. – 2014. – Vol. 85, № 12. – P. 1343–1353.; Cai J., Xu D., Bai X. et al. Curcumin mitigates cerebral vasospasm and early brain injury following subarachnoid hemorrhage via inhibiting cerebral inflammation // Brain. Behav. – 2017. – Vol. 7, № 9. – Р. e00790 doi:10.1002/brb3.790.; Chen S., Feng H., Sherchan P. et al. Controversies and evolving new mechanisms in subarachnoid hemorrhage // Prog. Neurobiol. – 2014. – Vol. 115. – P. 64–91.; Choi W., Kwon S. C., Lee W. J. et al. Feasibility and safety of mild therapeutic hypothermia in poor-grade subarachnoid hemorrhage: prospective pilot study // J. Korean Med. Sci. – 2017. – Vol. 32, № 8. – P. 1337–1344.; Diringer M. N., Dhar R., Scalfani M. et al. Effect of high-dose simvastatin on cerebral blood flow and static autoregulation in subarachnoid hemorrhage // Neurocritical Care. – 2015. – Vol. 25, № 1. – P. 56–63.; Dorhout M., Sanne M. Magnesium for aneurysmal subarachnoid haemorrhage (MASH-2): a randomised placebo-controlled trial // Lancet. – 2012. – Vol. 380, № 9836. – P. 44–49.; D'Souza S. Aneurysmal subarachnoid hemorrhage // J. Neurosurg Anesthesiol. – 2015. – Vol. 27, № 3. – P. 222–240.; Duman E., Karakoç F., Pinar H. U. et al. Higher dose intra-arterial milrinone and intra–arterial combined milrinone-nimodipine infusion as a rescue therapy for refractory cerebral vasospasm // Interventional Neuroradiology. – 2017. – Vol. 23, № 6. – P. 636–643.; Francoeur C. L., Mayer S. A. Management of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage // Crit. Care. – 2016. – Vol. 20, № 277. – P. 1–12.; Gregory A., Sepideh A. Specific treatment of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. // Warlow’s Stroke: Practical Management, Fourth Edition. – 2019. – P. 679–722. https://doi.org/10.1002/9781118492390.ch15.; Hänggi D., Etminan N., Aldrich F. et al. Randomized, open-label, phase 1/2a study to determine the maximum tolerated dose of intraventricular sustained release nimodipine for subarachnoid hemorrhage (NEWTON [Nimodipine microparticles to enhance recovery while reducing toxicity after subarachnoid hemorrhage]) // Stroke. – 2016. – Vol. 48, № 1. – P. 145–151.; Hosmann A., Rauscher S., Wang W. et al. Intra-arterial papaverine-hydrochloride and transluminal balloon angioplasty for the neurointerventional management of delayed onset post aneurysmal subarachnoid hemorrhage vasospasm // World Neurosurgery. – 2018. – Vol. 119. – P. 301–312.; James R. F., Kramer D. R., Aljuboori Z. S. et al. Novel treatments in neuroprotection for aneurysmal subarachnoid hemorrhage // Current Treatment Options in Neurology. – 2016. – Vol. 18, № 8. – P. 38.; Kuo C. P., Lu C. H., Wen L. L. et al. Neuroprotective effect of curcumin in an experimental rat model of subarachnoid hemorrhage // Anesthesiology. – 2011. – Vol. 115, № 6. – P. 1229–1238.; Liotta E. M., Karmarkar A., Batra A. et al. Magnesium and hemorrhage volume in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage // Crit. Care Med. – 2019. – Vol. 48, № 1. – P. 104–110.; Liu Y., Qiu H.-C., Su J. et al. Drug treatment of cerebral vasospasm after subarachnoid hemorrhage following aneurysms // Chinese Neurosurgical J. – 2016. – Vol. 2, № 4. – P. 1–8.; Luis C. A., Enriquez-Marulanda A., Maragkos G. A. et al. Effect of blood pressure variability during the acute period of subarachnoid hemorrhage on functional outcomes // Neurosurgery. – 2017. – doi:10.1093/neuros/nyaa019.; Lylyk P., Vila J. F., Miranda C. et al. Partial aortic obstruction improves cerebral perfusion and clinical symptoms in patients with symptomatic vasospasm // Neurol Res. – 2005. – Vol. 27, Suppl. 1. – P. 129–135.; Okazaki T., Kuroda Y. Aneurysmal subarachnoid hemorrhage: intensive care for improving neurological outcome // J. Intens. Care. – 2018. – Vol. 6, № 28. doi:10.1186/s40560-018-0297-5.; Okazaki T., Hifumi T., Kawakita K. et al. Target serum sodium levels during intensive care unit management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage // Shock. – 2017. –Vol. 48, № 5. – P. 558–563.; Park S., Yang N., Seo E. The effectiveness of lumbar cerebrospinal fluid drainage to reduce the cerebral vasospasm after surgical clipping for aneurysmal subarachnoid hemorrhage // J. Korean Neurosurg. Soc. – 2015. – Vol. 57, № 3. – P. 167–173.; Robert J. B., Kumar A., McCullough L. D. et al. A survey of blood pressure parameters after aneurysmal subarachnoid hemorrhage // International J. Neuroscience. – 2016. – Vol. 127, № 1. – P. 51–58.; Shah K., Turgeon R. D., Gooderham P. A. et al. Prevention and treatment of hyponatremia in patients with subarachnoid hemorrhage: A systematic review // World Neurosurgery. – 2018. – Vol. 109. – P. 222–229.; Starnoni D., Oddo M., Maduri R. et al. Thrombolysis for non-traumatic intra-ventricular hemorrhage in adults: A critical reappraisal // Minerva anestesiologica. – 2017. – Vol. 83, № 9. – P. 982–993.; Steiger H.-J., Beez T., Beseoglu K. et al. Perioperative measures to improve outcome after subarachnoid hemorrhage-revisiting the concept of secondary brain injury // Neurovascular Events After Subarachnoid Hemorrhage. – 2015. – Vol. 120. – P. 211–216.; Sugimoto K., Nomura S., Shirao S. Cilostazol decreases duration of spreading depolarization and spreading ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage // Ann. Neurol. – 2018. – Vol. 84, № 6. – P. 873–885.; Todd M. M., Hindman B. J., Clarke W. R. et al. Mild intraoperative hypothermia during surgery for intracranial aneurysm // New England J. Med. – 2005. – Vol. 352, № 2. – P. 135–145.; Toyoda K., Koga M., Yamamoto H. et al. Clinical outcomes depending on acute blood pressure after cerebral hemorrhage: Blood pressure lowering in cerebral hemorrhage // Annals of Neurology. – 2019. – Vol. 85, № 1. – P. 105–113.; Yadollahikhales G., Borhani-Haghighi A., Torabi-Nami M. et al. Flow augmentation in acute ischemic stroke // Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. – 2014. – Vol. 22, № 1. – P. 42–51.

  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: Clinical and experimental pathology; Vol. 18 No. 4 (2019) ; Клиническая и экспериментальная патология; Том 18 № 4 (2019) ; Клінічна та експериментальна патологія; Том 18 № 4 (2019) ; 2521-1153 ; 1727-4338

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 64, № 1 (2019); 56-60 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 64, № 1 (2019); 56-60 ; 2500-2228 ; 1027-4065 ; 10.21508/1027-4065-2019-64-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/820/744; Габченко А.К., Утаганова Г.Х. Некоторые патоморфологические изменения у умерших новорожденных с родовой травмой шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова 2010; 2: 13–18.; Чекмарева Д.В., Вечеркин В.А. Мониторинг клинических проявлений родовой травмы. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2017; 62(2): 45–48. DOI:10.21508/1027-4065-2017-62-2-45-48; Башмакова Н.В., Кравченко Е.Н., Лопушанский В.Г. Роль прогнозирования интранатальных факторов риска. Акушерство и гинекология 2008; 3: 57–61.; Кравченко Е.Н. Факторы риска родовой травмы. Акушерство и гинекология 2007; 3: 10–13.; Архипова М.Ю., Захарова С.Ю. Оценка состояния здоровья глубоконедоношенных детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2016; 61(1): 32–36.; Кильдиярова Р.Р. Оценка физического развития новорожденных и детей раннего возраста. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2017; 62(6): 62–68. DOI:10.21508/1027-4065-2017-62-5-62-68; Ратнер А.Ю. Неврология новорожденных. М.: Бином. Лаборатория, 2005; 386.; Шалькевич Л.И., Тырсин А.Н., Остроушко Д.В., Шалькевич О.В. Математическая модель диагностики перинатального поражения центральной нервной системы у детей в неонатальном периоде. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2017; 62(3): 85–91. DOI:10.21508/1027-4065-2017-62-3-85-91; Соколовская Т.А., Армашевская О.В., Чучалина Л.Ю. Проблемы репродуктивного здоровья с позиции перинатологии. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2016; 61(4): 55–58. DOI:10.21508/1027-4065-2016-61-4-55-58; Ларькин И.И., Ларькин В.И., Катина М.М., Кудренко С.С. Диагностика синдрома вертебро-медуллярной недостаточности у детей с позиции фазности патологического процесса. Хирургия позвоночника 2009; 1: 64–68.; Евтушенко С.К., Морозова Т.М. Родовые травмы нервной системы. Международный неврологический журнал 2011; 3(41): 45–54.; Иова А.С. Родовая травма головы у новорожденных и основы неонатальной нейрохирургии. Сертификационный курс интенсивной терапии и реанимации в неонатологии. СПб, 2005; 125–153.; Маисеенко Д.А., Полонская О.В. Родовая травма новорожденного: проблема акушерства и неонатологии. РМЖ 2016; 24(15): 998–1000.; Зелепукина Д.Н. Трудности диагностики родовой травмы у новорожденного. Спинальный инсульт. Бюллетень медицинских интернет конференций 2017; 7(5): 722–724.; Шевцова Т.И. Внутричерепная родовая травма новорожденных. Здоровье ребенка 2015; 1 (60): 163–167.

  12. 12
  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Томский государственный университет Физический факультет Научные подразделения ФФ, Томский государственный университет Физический факультет Кафедра общей и экспериментальной физики

    Πηγή: Bulletin of experimental biology and medicine. 2014. Vol. 158, № 3. P. 352-354

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Συνδεδεμένο Πλήρες Κείμενο
  15. 15
  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: УДК 612.822.014.1:577.112; https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10588

  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: Pharmacy & Pharmacology; Том 6, № 2 (2018); 167-181 ; Фармация и фармакология; Том 6, № 2 (2018); 167-181 ; 2413-2241 ; 2307-9266 ; 10.19163/2307-9266-2018-6-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.pharmpharm.ru/jour/article/view/294/461; Мазина Н.В., Волотова Е.В., Куркин Д.В. Нейропротекторное действие нового производного ГАМК-РГПУ-195 при ишемии головного мозга // Фундаментальные исследования. 2013. № 6(6). С. 1473–1476.; Siniscalchi A., Gallelli L., Malferrari G., Pirritano D., Serra R., Santangelo E., De Sarro G. Cerebral stroke injury: the role of cytokines and brain in ammation // Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology. 2014. No. 25. Is. 2. P. 131–137. DOI:10.1515/jbcpp-2013-0121; Jin R., Liu L., Zhang S., Nanda A., Li G. Role of in ammation and its mediators in acute ischemic stroke // Journal of Cardiovascular Translational Research. 2013. No. 6. Is. 5. P. 834–851. DOI:10.1007/s12265-013-9508-6; Jin R., Yang G., Li G. In ammatory mechanisms in ischemic stroke: role of in ammatory cells // Journal of Leukocyte Biology. 2010. No. 87. Is. 5. P. 779–789. DOI:10.1189/jlb.1109766; Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. М: Медицина, 2001. 328 с.; Тюренков И.Н., Куркин Д.В., Волотова Е.В., Литвинов А.А., Бакулин Д.А. Влияние различных композиций фенибута с органическими кислотами на неврологический, когнитивный и поведенческий дефицит у крыс при фокальной ишемии головного мозга // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2012. Т. 115. № 8. С. 61–63.; Султанов В.С., Зарубина И.В., Шабанов П.Д. Церебропротекторные и энергостабилизирующие эффекты полипренольного препарата ропрена при ишемии головного мозга у крыс // Обзоры по клин. фармакол. и лек. терапии. 2010. Т. 8. № 3. С. 31–47.; Кодониди И.П. Молекулярное конструирование N-замещенных производных 1,3-диазинона-4 // Фармация. 2010. №1. С. 36–40.; Самотруева М.А., Цибизова А.А., Ясенявская А.Л., Озеров А.А., Тюренков И.Н. Фармакологическая активность производных пиримидинов // Астраханский медицинский журнал. 2015. Т. 10. № 1. С. 12–29.; Gupta J.K., Chaudhary A., Dudhe R., Varuna K., Sharma P.K., Verma P.K. A review on the synthesis and therapeutic potential of pyrimidine derivatives // International journal of pharmaceutical sciences and research. 2010. No. 1. P. 34-49. DOI:10.13040/IJPSR.0975-8232.1(5).34-49; Palmer R.A., Potter B.S., Leach M.J., Chowdhry B.Z. X-ray Crystallographic Structures of Neuroprotective Pyrimidine Derivatives: (I) the Mesylate Salt of BW1003C87 and (II) Sipatrigine Base // Journal of Chemical Crystallography. 2007. No. 37. P. 771–777. DOI:10.1007/s10870-007-9248-z; Caputi L., Hainsworth A.H., Lavaroni F., Leach M.J., McNaughton N.C., Mercuri N.B., Randall A.D., Spadoni F., Swan J.H., Stefani A. Neuroprotective actions in vivo and electrophysiological actions in vitro of 202W92 // Brain Research. 2001. No. 919. Is. 2. P. 259–268. DOI:10.1016/S0006-8993(01)03029-3; Stefani A., Hainsworth A.H., Spadoni F., Bernardi G. On the inhibition of voltage activated calcium currents in rat cortical neurones by the neuroprotective agent 619C89 // Br J Pharmacol. 1998. No. 125. Is. 5. P. 1058–1064. DOI:10.1038/sj.bjp.0702134; Hainsworth A.H., Stefani A., Calabresi P., Smith T.W., Leach M.J. Sipatrigine (BW 619C89) is a Neuroprotective Agent and a Sodium Channel and Calcium Channel Inhibitor // CNS Drug Reviews. 2000. Vol. 6. Is. 2. P. 111-134. DOI:10.1111/j.1527-3458.2000.tb00141.x; Soares P., Costa R., Froufe H.J.C., Calhelha R.C., Peixoto D., Ferreira I.C.F.R., Abreu R.M.V., Soares R., Queiroz M.J.R.P. 1-Aryl-3-[4-(thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yloxy)phenyl]ureas as VEGFR-2 Tyrosine Kinase Inhibitors: Synthesis, Biological Evaluation, and Molecular Modelling Studies // BioMed Research International. 2013. Vol. 2013. 9 p. DOI:10.1155/2013/154856; Петрова Е.В., Оганесян Э.Т., Кодониди И.П., Жогло Е.Н. Сравнительная антиоксидантная и антигипоксическая активность нового производного 1,4-дигидро-4-оксопиримидина — соединения PDMPT •HCL и мексидола // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2013. Т. 76. №6. С. 38–40. DOI:10.30906/0869-2092-2013-76-6-38-40; Воронков А.В., Кодониди И.П., Мамлеев А.В., Сочнев В.С., Глушко А.А. Поиск и изучение эндотелиопротекторной активности новых 2-стирилпроизводных пиримидин-4(1Н)-она на фоне моделирования недостаточности половых гормонов // Современные проблемы науки и образования. 2015. №5. URL: http:// www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=22482 (дата обращения: 24.01.2017).; Граник В.Г., Каминка М.Э., Григорьев Н.Б., Северина И.С., Калинкина М.А., Макаров В.А., Левина В.И. Фуроксанопиримидины как экзогенные доноры оксида азота // Химико-фармацевтический журнал. 2002. T. 36. № 10. С. 7–11.; Воронков А.В., Глушко А.А. Новая математическая модель для прогнозирования эндотелиопротекторной активности веществ на основе молекулярного докинга // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2013. № 3. С. 42–47.; Воронков А.В., Мамлеев А.В., Поздняков Д.И. Изучение влияния стирилпроизводных пиримидин–4(1н)-о-на на состояние антитромботического потенциала, на фоне экспериментально вызванной недостаточности половых гормонов // Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». 2016. Т. 18. № 2. С. 603–608.; Тюренков И.Н., Куркин Д.В., Бакулин Д.А., Волотова Е.В., Шафеев М.А. Гиполипидемическое, антиоксидантное и эндотелиопозитивное действие нового агониста рецептора GPR 119 соединения ZB-16 при экспериментальном сахарном диабете // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2017. Т. 80. №1. С. 18–23.; Panda S.S., Chowdary P.V. Synthesis of Novel Indolyl-Pyrimidine Antiin ammatory, Antioxidant and Antibacterial Agents // Indian J. of Pharm. Sciences. 2008. Vol. 70. No. 2. P. 208–215. DOI:10.4103/0250-474X.41457; El-Mekabaty A. Synthesis and Antioxidant Activity of Some New Heterocycles Incorporating the Pyrazolo-[3,4-D]Pyrimidin-4-One Moiety // Chemistry of Heterocyclic Compounds 2015. No. 50. Is. 12. P. 1698-1706. DOI:10.1007/s10593-015-1640-6; El-Mekabaty A., Habib O.M.O., Moawad E.B., Hasel A.M. Synthesis and Antioxidant Activity of New Pyrazolo[1,5-a]Pyrimidine Derivatives Incorporating a Thiazol-2-yldiazenyl Moiety // Journal of Heterocyclic Chemistry. 2015. Vol. 53. Is. 6. P. 1820-1826. DOI:10.1002/jhet.2492; Луговой И.С., Кодониди И.П., Воронков А.В., Шабанова Н.Б., Кодониди М.И. Целенаправленный синтез n-пептидных производных пиримидин-4(1н)-она, обладающих церебропротекторными свойствами // Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». 2017. Т. 19. № 8. С. 195–199.; Воронков А.В., Шабанова Н.Б., Поздняков Д.И., Луговой И.С., Кодониди И.П. Влияние новых производных пиримидин-4(1н)-она на психоэмоциональный дисбаланс и некоторые нарушения энергетического обмена у крыс на фоне ишемии головного мозга // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 5. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26738 (дата обращения: 21.01.2018).; Назарова Л.Е., Дьякова И.Н. Влияние кислоты феруловой на зону некроза, возникающего в результате окклюзии средней мозговой артерии // Медицинский вестник Башкортостана. 2011. № 3. С. 133–135.; Ганнушкина И.В. Мозговое кровообращение при разных видах циркуляторной гипоксии мозга // Вестник Российской Академии медицинских наук. 2000. № 9. С. 22–27.; Миронов А.Н. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. М.: Гриф и К, 2012. 944 с.; Митрохин Н.М., Турянский Е.Э., Макарова Л.М., Погорелый В.Е., Скачилова С.Я. Влияние винпоцетина при терапии с комбинацией антигипертензивных средств на метаболизм мозга животных с артериальной гипертензией и гипертензией, осложненной ишемией мозга // Научные ведомости. Серия Медицина. Фармация. 2014. Т. 26. №11-1 (182). С. 98–103.; https://www.pharmpharm.ru/jour/article/view/294

  19. 19
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Morozova, O.G.

    Πηγή: INTERNATIONAL NEUROLOGICAL JOURNAL; № 5.59 (2013); 143-148
    МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ; № 5.59 (2013); 143-148
    МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ; № 5.59 (2013); 143-148

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://inj.zaslavsky.com.ua/article/view/85570

  20. 20
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf