يعرض 1 - 10 نتائج من 694 نتيجة بحث عن '"антиоксидантная защита"', وقت الاستعلام: 1.03s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية
  2. 2
    دورية أكاديمية
  3. 3
    دورية أكاديمية
  4. 4
    دورية أكاديمية

    العلاقة: Оценка состояния пристеночной микробиоты толстой кишки и антиоксидантных свойств колоноцитов крыс в условиях экологического дисбиоза и монокоррекции витамином E и облепиховым маслом / В.А. Королев [и др.] // Научные результаты биомедицинских исследований. - 2023. - Т.9, №1.-С. 71-85. - Doi:10.18413/2658-6533-2023-9-1-0-5. - Библиогр.: с. 81-85.; http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/52886Test

  5. 5
    دورية أكاديمية
  6. 6
    دورية أكاديمية

    المساهمون: The reported study was funded by RFBR, project number 20-315-90067, Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-315-90067.

    المصدر: Medical Herald of the South of Russia; Том 13, № 2 (2022); 122-133 ; Медицинский вестник Юга России; Том 13, № 2 (2022); 122-133 ; 2618-7876 ; 2219-8075 ; 10.21886/2219-8075-2022-13-2

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://www.medicalherald.ru/jour/article/view/1538/892Test; https://www.medicalherald.ru/jour/article/downloadSuppFile/1538/573Test; https://www.medicalherald.ru/jour/article/downloadSuppFile/1538/574Test; Гузева В.И., Иванов Д.О., Александрович Ю.С. [и др.]. Неотложная неврология новорожденных и детей раннего возраста. Санкт-Петербург : СпецЛит; 2017.; Granger D.N., Kvietys P.R. Reperfusion injury and reactive oxygen species: The evolution of a concept. Redox Biol. 2015;6:524-551.DOI:10.1016/j.redox.2015.08.020.; Gano D. White matter injury in premature newborns. Neonatal Netw. 2016;35(2):73-77.DOI:10.1891/0730-0832.35.2.73.; Bennet L., Dhillon S., Lear C.A., van den Heuij L., King V. [et al.] Chronic inflammation and impaired development of the preterm brain. J Reprod Immunol. 2018;125:45-55.DOI:10.1016/j.jri.2017.11.003.; Novak C.M., Ozen M., Burd I. Perinatal brain injury: mechanisms, prevention, and outcomes. Clin Perinatol. 2018;45(2):357-375.DOI:10.1016/j.clp.2018.01.015.; Perrone S., Santacroce A., Longini M., Proietti F., Bazzini F. [et al.] The free radical diseases of prematurity: from cellular mechanisms to bedside. Oxid Med Cel Long.2018.Vol.2018:1-15.; van Tilborg E., de Theije C.G.M., van Hal M., Wagenaar N., de Vries L.S. [et al.] Origin and dynamics of oligodendrocytes in the developing brain: Implications for perinatal white matter injury. Glia. 2018;66(2):221-238.DOI:10.1002/glia.23256.; Volpe J.J. Dysmaturation of premature brain: importance, cellular mechanisms, and potential interventions. Pediatr Neurol. 2019 Jun;95:42-66.DOI:10.1016/j.pediatrneurol.2019.02.016.; Boyle A.K., Rinaldi S.F., Norman J.E., Stock S.J. Preterm birth: Inflammation, fetal injury and treatment strategies. J Reprod Immunol. 2017;119:62-66.DOI:10.1016/j.jri.2016.11.008.; Elders P.N.D., In 't Veld J., Termote J., de Vries L.S., Hemels M.A.C. [et al.] Congenital cytomegalovirus infection and the occurrence of cystic periventricular leukomalacia. Pediatr Neurol. 2018;79:59-60. DOI:10.1016/j.pediatrneurol.2017.10.016.; Lawrence S.M., Wynn J.L. Chorioamnionitis, IL-17A, and fetal origins of neurologic disease. Am J Reprod Immunol. 2018;79(5):e12803.DOI:10.1111/aji.12803.; Poryo M., Boeckh J.C., Gortner L., Zemlin M., Duppré P. [et al.] Ante-, peri- and postnatal factors associated with intraventricular hemorrhage in very premature infants. Early Hum Dev. 2018;116:1-8.DOI:10.1016/j.earlhumdev.2017.08.010.; Huang J., Meng J., Choonara I., Xiong T., Wang Y. [et al.] Antenatal infection and intraventricular hemorrhage in preterm infants: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019;98(31):e16665.DOI:10.1097/MD.0000000000016665.; Schneider J., Miller S.P. Preterm brain Injury: White matter injury. Handb Clin Neurol. 2019;162:155-172.DOI:10.1016/B978-0-444-64029-1.00007-2.; Pai V.V., Carmichael S.L., Kan P., Leonard S.A., Lee H.C. Maternal body mass index and risk of intraventricular hemorrhage in preterm infants. Pediatr Res. 2018;83(6):1146-1151.DOI:10.1038/pr.2018.47.; Polavarapu S.R., Fitzgerald G.D., Contag S., Hoffman S.B. Utility of prenatal Doppler ultrasound to predict neonatal impaired cerebral autoregulation. J Perinatol. 2018;38(5):474-481.DOI:10.1038/s41372-018-0050-x.; Vesoulis Z.A., Ters N.E., Foster A., Trivedi S.B., Liao S.M. [et al.] Response to dopamine in prematurity: a biomarker for brain injury? J Perinatol. 2016;36(6):453-458.DOI:10.1038/jp.2016.5.; Handley S.C., Passarella M., Lee H.C., Lorch S.A. Incidence trends and risk factor variation in severe intraventricular hemorrhage across a population based Cohort. J Pediatr. 2018;200:24-29.e3.DOI:10.1016/j.jpeds.2018.04.020.; He L., Zhou W., Zhao X., Liu X., Rong X. [et al.] Development and validation of a novel scoring system to predict severe intraventricular hemorrhage in very low birth weight infants. Brain Dev. 2019;41(8):671-677.DOI:10.1016/j.braindev.2019.04.013.; Нейробиологические основы возникновения и восстановительного лечения перинатального поражения центральной нервной системы у детей. ФГАУ «Науч. центр здоровья детей» Минздрава России, Союз педиатров России; под ред. Намазовой-Барановой Л. С. М.: ПедиатрЪ, 2016.; Lee J., Hong M., Yum S.K., Lee J.H. Perinatal prediction model for severe intraventricular hemorrhage and the effect of early postnatal acidosis. Childs Nerv Syst. 2018;34(11):2215-2222.DOI:10.1007/s00381-018-3868-9.; Glover Williams A., Odd D., Bates S., Russell G., Heep A. Elevated international normalized ratio (INR) is associated with an increased risk of intraventricular hemorrhage in extremely preterm infants. J Pediatr Hematol Oncol. 2019;41(5):355-360.DOI:10.1097/MPH.0000000000001509.; Stark M.J., Hodyl N.A., Belegar V.K.K., Andersen C.C. Intrauterine inflammation, cerebral oxygen consumption and susceptibility to early brain injury in very preterm newborns. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2016;101(2):137-142. DOI:10.1136/archdischild-2014-306945.; Софронова Л. Н., Федорова Л. А. Недоношенный ребенок. Справочник. М.: Редакция журнала StatusPraesens; 2020.; Ighodaro O. M. First line defence antioxidants superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPX): Their fundamental role in the entire antioxidant defence grid. Alexandria J. Med.2018;54(4):287-293. DOI:10.1016/j.ajme.2017.09.001.; https://www.medicalherald.ru/jour/article/view/1538Test

  7. 7
    دورية أكاديمية
  8. 8
    دورية أكاديمية
  9. 9
    دورية أكاديمية
  10. 10
    دورية أكاديمية