يعرض 41 - 50 نتائج من 4,560 نتيجة بحث عن '"piracetam"', وقت الاستعلام: 0.80s تنقيح النتائج
  1. 41
    دورية أكاديمية
  2. 42
    دورية أكاديمية
  3. 43
    دورية أكاديمية
  4. 44
    دورية أكاديمية
  5. 45
    دورية أكاديمية
  6. 46
    دورية أكاديمية
  7. 47
    دورية أكاديمية

    المؤلفون: Matěj Malík, Pavel Tlustoš

    المصدر: Nutrients; Volume 14; Issue 16; Pages: 3367

    جغرافية الموضوع: agris

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: Nutrition and Public Health; https://dx.doi.org/10.3390/nu14163367Test

  8. 48
    دورية أكاديمية

    المصدر: Drug development & registration; Том 11, № 1 (2022); 40-49 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 11, № 1 (2022); 40-49 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1160/944Test; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/1160/1034Test; Машковский М. Д. Лекарственные средства. 15-е изд. М.: ООО «Издательство Новая Волна»; 2005. 169 c.; Вартанян Р. С. Синтез основных лекарственных средств. М.: Медицинское информационное агенство; 2004. 233 с.; Орлов В. Д., Липсон В. В., Иванов В. В. Медицинская химия. Харьков: Фолио; 2005. 193 с.; Воронков А. В., Поздняков Д. И., Мирошниченко К. А., Потапова А. А., Кодониди И. П., Аненко Д. С. Производные пиримидина – перспективные корректоры метаболических и функциональных нарушений головного мозга в условиях хронической травматической энцефалопатии. Вестник смоленской государственной медицинской академии. 2019;18(3):18–24.; Кодониди И. П., Аненко Д. С., Терехов А. Ю., Сидорская С. Ю., Григорянц Э. Г. Синтез 2,6-диалкильных производных пиримидин-4(1h)-она, обладающих противовоспалительным действием. Фармация. 2021;70(1):11–17. DOI:10.29296/25419218-2021-01-02.; Kim K., Kim D., Lee H., Lee T. H., Kim K-Y., Kim H. New Pyrimidinone-Fused 1,4-Naphthoquinone Derivatives Inhibit the Growth of Drug Resistant Oral Bacteria. Biomedicines. 2020;8(6)160. DOI:10.3390/biomedicines8060160.; Kelada M., Walsh J. M. D., Devine R. W., McArdle P., Stephens J. C. Synthesis of pyrazolopyrimidinones using a "one-pot" approach under microwave irradiation. Beilstein Journal of Organic Chemistry. 2018;14:1222–1228. DOI:10.3762/bjoc.14.104.; MacDonald J. A., Sutherland C., Carlson D. A., Bhaidani S., Al-Ghabkari A., Sward K., Haystead T. A. J., Walsh M. P. A Small Molecule Pyrazolo[3,4-d]Pyrimidinone Inhibitor of Zipper-Interacting Protein Kinase Suppresses Calcium Sensitization of Vascular Smooth Muscle. Molecular Pharmacology. 2016;89(1):105–117. DOI:10.1124/mol.115.100529.; Elsharif A. M. Synthesis of New Pyrimidinone Derivatives and Their Respective Biological Structure Assessment. Orient Journal of Chemistry. 2019;35(2):658–667. DOI:10.13005/ojc/350221.; Bederson J. B., Pitts L. H., Tsuji M., Nishimura M. C., Davis R. L., Bartkowski H. Rat middle cerebral artery occlusion: evaluation of the model and development of a neurologic examination. Stroke. 1986;17:472–476.; Cohen P. A., Zakharevich I., Gerona R. Presence of Piracetam in Cognitive Enhancement Dietary Supplements. JAMA Internal Medicine. 2019;180(3):458–459. DOI:10.1001/jamainternmed.2019.5507.; Keil U., Scherping I., Hauptmann S., Schuessel K., Eckert A., Müller W. E. Piracetam improves mitochondrial dysfunction following oxidative stress. British Journal of Pharmacology. 2005;147(2):199–208. DOI:10.1038/sj.bjp.0706459.; Миронов А. Н., ред. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. М.: Гриф и К; 2012. 944 с.; Fleming S. M, Ekhator O. R., Ghisays V. Assessment of Sensorimotor Function in Mouse Models of Parkinson’s Disease. Journal of Visualized Experiments. 2013;76:50303. DOI:10.3791/50303.; Плотникова Е. Ю., Грачева Т. Ю., Синьков М. А., Сухих А. С. Анализ ошибок при проведении сравнительных исследований клинической и экономической эффективности на примере дженериков урсодезоксихолевой кислоты. РМЖ. 2019;27(5):3–7.; Hayashi M., Bachman S., Hashimoto S., Eichman C. C., Stoltz B. M. Ni-Catalysed Enantioselective C-Acylation of α-substituted Lactams. Journal of the American Chemical Society. 2016;138(29):8997–9000. DOI:10.1021/jacs.6b02120.; Moradian M., Amini A., Naeimi H. Zncl2@MWCNTs nanocomposite as an efficient and reusable catalyst for direct regioselective ortho C-acylation of phenolic compounds under solvent-free and microwave conditions. Green Chemistry Letters and Reviews. 2017;10(4):228–234. DOI:10.1080/17518253.2017.1349194.; Lee J., Hong M., Jung Y., Cho E., Rhee H. Synthesis of 1,3,5-trisubstituted-1,2,4-triazoles by microwave-assisted N-acylation of amide derivatives and the consecutive reaction with hydrazine hydrochlorides. Tetrahedron. 2012;68(8):2045–2051.; Li W., Zheng Y., Qu E., Bai J. β-Keto Amides: A Jack-of-All-Trades Building Block in Organic Chemistry. European Journal of Organic Chemistry. 2021;37:5151–5192. DOI:10.1002/ejoc.202100692.; Оспанов М. А., Турмуханова М. Ж., Мурзагулова К. Б., Абилов Ж. А. Стереохимические особенности непредельных аминодиэфиров – полупродуктов в синтезе рихлокаина. Вестник КазНУ. Серия химическая. 2014;3(75):361–368. DOI:10.15328/chemb_2014_361-68.; Терней А. Л. Современная органическая химия. Пер. с англ. В 2 томах. 2 том. М.: Мир; 1981. C. 559–561.; Пакальнис В. В., Зерова И. В., Якимович С. И. Взаимодействие ароил- и гетероароилтрифторацетонов с ацилгидразинами: регионаправленность и таутомерия продуктов конденсации. ЖОХ. 2007;77:1665–1676.; Мещерякова С. А. Синтез, свойства, структура и биологическая активность новых S и N-производных пиримидина. Дис. . докт. фарм. наук. Уфа; 2015. 205 с. Доступно по: https://www.dissercat.com/content/sintez-svoistva-struktura-i-biologicheskaya-aktivnost-novykh-s-i-n-proizvodnykh-pirimidinaTest. Ссылка активна на 29.12.2021.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1160Test

  9. 49
    دورية أكاديمية

    المصدر: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; № 4 (2021); 40-46 ; Фармакокинетика и Фармакодинамика; № 4 (2021); 40-46 ; 2686-8830 ; 2587-7836

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/298/287Test; Pennington BF, Ozonoff S. Executive functions and developmental psychopathology. J Child Psychol Psychiatry. 1996;37(1):51–87. DOI:10.1111/j.1469-7610.1996.tb01380.x.; Rogeness GA, Javors MA, Pliszka SR. Neurochemistry and child and adolescent psychiatry. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1992;31(5):765– 781. DOI:10.1097/00004583-199209000-00001.; Ньокиктьен Ч. Детская поведенческая неврология. – М.; Теревинф: 2020. – 288 с. – Т. 1-2. .; Заваденко Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте // Учебное пособие для вузов – М.; Издательство Юрайт: 2019. – 274 с. .; Salimov RM, Kovalev GI. Effect of atomoxetine on behavior of outbred mice in the enrichment discrimination test. Journal of behavioral and brain science. 2013;3(02):210–216. DOI:10.4236/jbbs.2013.32022.; Ковалёв Г.И., Фирстова Ю.Ю., Салимов Р.М. Влияние пирацетама и ацефена на NMDA и никотиновые рецепторы мозга мышей с различной эффективностью исследовательского поведения в крестообразном лабиринте. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2008;71(1):12–17. DOI:10.30906/0869-2092-2008-71-1-12-17.; Ковалёв Г.И., Ахапкина В.И., Абаимов Д.А., Фирстова Ю.Ю. Фенотропил как рецепторный модулятор синаптической нейропередачи. Атмостфера. Нервные болезни. 2007;(4):22–26.; Васильева Е.В., Салимов Р.М., Ковалёв Г.И. Влияние ноотропных средств на поведение мышей BALB/c и C57BL/6 в крестообразном лабиринте. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2012;75(7):3–7. DOI:10.30906/0869-2092-2012-75-7-3-7.; Glowinski J, Iversen LL. Regional studies of catecholamines in the rat brain. I. The disposition of [3H]norepinephrine, [3H]dopamine and [3H] dopa in various regions of the brain. J Neurochem. 1966;13(8):655–669. DOI:10.1111/j.1471-4159.1966.tb09873.x; Кудрин В.С., Мирошниченко И.И., Раевский К.С. Различия в механизмах ауторецепторной регуляции биосинтеза и высвобождения дофамина в подкорковых структурах мозга крыс. Нейрохимия. 1988;7(1):3–10.; Ковалёв Г.И., Сухорукова Н.А., Кондрахин Е.А., Васильева Е.В., Салимов Р.М. Влияние пирацетама на рецепторные системы мозга мышей CD-1 с разным фенотипом устойчивости внимания. Химико-фармацевтический журнал. 2021;55(8):10–14. DOI:10.30906/0023-1134-2021-55-8-10-14.; Faraone SV, Perlis RH, Doyle A et al. Molecular genetics of attentiondeficit/ hyperactivity disorder. Biol Psychiatry. 2005;57(11):1313–1323. DOI:10.1016/j.biopsych.2004.11.024.; Biederman J, Faraone, SV. Current concepts on the neurobiology of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Atten Disord. 2002;6 Suppl 1:S7–16. DOI:10.1177/070674370200601S03.; Hart H, Radua J, Nakao T, Mataix-Cols D, Rubia K. Meta-analysis of functional magnetic resonance imaging studies of inhibition and attention in attention-deficit/hyperactivity disorder: exploring task-specific, stimulant medication, and age effects. JAMA Psychiatry. 2013;70(2):185–198. DOI:10.1001/jamapsychiatry.2013.277.; Greenhill LL. Clinical effects of stimulant medication in ADHD. In: Solanto, MV, Arnsten, A.F.T., Castellanos, F.X. (Eds.), Stimulant Drugs and ADHD: Basic and Clinical Neuroscience. Oxford University Press, New York, 2001. pp. 31–71.; Berridge CW, Devilbiss DM. Psychostimulants as cognitive enhancers: the prefrontal cortex, catecholamines, and attention-deficit/hyperactivity disorder. Biol Psychiatry. 2011:69(12):e101–111. DOI:10.1016/j.biopsych.2010.06.023.; Ковалев Г.И., Салимов Р.М., Сухорукова Н.А., Кондрахин Е.А., Васильева Е.В. Нейрорецепторный профиль и поведение субпопуляций мышей CD-1, различающихся устойчивостью внимания. Нейрохимия. 2020;37(1):15–23. DOI:10.1134/S1819712420010146.; Ковалёв Г.И., Сухорукова Н.А., Васильева Е.В., Кондрахин Е.А., Салимов Р.М. Анализ поведенческих и нейрорецепторных эффектов атомоксетина и фенибута у мышей CD-1 с различной устойчивостью внимания. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2021;84(4): 3–11. DOI:10.30906/0869-2092-2021-84-4-3-11.; Ковалёв Г.И., Сухорукова Н.А., Васильева Е.В., Кондрахин Е.А., Салимов Р.М. Влияние пантогама и атомоксетина на устойчивость внимания и распределение дофаминовых D2 и ГАМКВ-рецепторов у мышей с моделью дефицита внимания. Биомедицинская химия. 2021; 67(5):402–410. DOI:10.18097/PBMC20216705402.; Ковалёв Г.И., Сухорукова Н.А., Кондрахин Е.А., Васильева Е.В., Салимов Р.М. Субхроническое введение семакса повышает устойчивость внимания у мышей CD-1 через модуляцию D2-дофаминовых рецепторов префронтальной коры мозга. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2021;84(6):3–10. DOI:10.30906/0869-2092-2021-84-6-3-10.; Brennan RA, Arnsten AFT. Neuronal mechanisms underlying attention deficite hyperactive disorder: the influence of arousal on prefrontal cortical function. Ann N Y Acad Sci. 2008;1129:236–245. DOI:10.1196/annals.1417.007.; Lee Y-A, Goto Y. Prefrontal cortical dopamine from an evolutionary perspective. Neurosci Bull. 2015;31(2):164–174. DOI:10.1007/s12264-014-1499-z.; Vizi ES, Lendvai B. Modulatory role of presynaptic nicotinic receptors in synaptic and non-synaptic chemical communication in the central nervous system. Brain Res Brain Res Rev. 1999;30(3):219–235. DOI:10.1016/s0165-0173(99)00016-8.; Ohmura Y, Tsutsui-Kimura I, Yoshioka M. Impulsive behavior and nicotinic acetylcholine receptors. J Pharmacol Sci. 2012;118(4):413–422. DOI:10.1254/jphs.11r06cr.; Hall FS, Der-Avakian A, Gould TJ. et al. Negative affective states and cognitive impairments in nicotine dependence. Neurosci Biobehav Rev. 2015;58:168–185. DOI:10.1016/j.neubiorev.2015.06.004.; Puttfarcken PS, Jacobs I, Faltynek CR. Characterization of nicotinic acetylcholine receptor-mediated [3H]-dopamine release from rat cortex and striatum. Neuropharmacology. 2000;39(13):2673–2680. DOI:10.1016/S0028-3908(00)00131-3.; Ковалёв Г.И., Фирстова Ю.Ю. Ноотропные препараты: разные мишени – общий эффект. Клиническая фармакология и терапия. 2010;19(6):72–73.; https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/298Test

  10. 50
    دورية أكاديمية