يعرض 1 - 10 نتائج من 11 نتيجة بحث عن '"A. Mochula V."', وقت الاستعلام: 1.11s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية

    المصدر: The Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine; Том 37, № 1 (2022); 77-86 ; Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины; Том 37, № 1 (2022); 77-86 ; 2713-265X ; 2713-2927

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://cardiotomsk.elpub.ru/jour/article/view/1357/688Test; Барбараш О.Л., Дупляков Д.В., Затейщиков Д.А., Панченко Е.П., Шахнович Р.М., Явелов И.С. и др. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(4):4449. DOI:10.15829/1560-4071-2021-4449. DOI:10.15829/1560-4071-2021-4449.; Thygesen K., Alpert J.S., Jaffe A.S., Chaitman B.R., Bax J.J., Morrow D.A. et al. White H.D. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). J. Am. Coll. Cardiol. 2018;72(18):2231–2264. DOI:10.1016/j.jacc.2018.08.1038.; Ibanez B., James S., Agewall S., Antunes M.J., Bucciarelli-Ducci C., Bueno H. et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2018;39(2):119–177. DOI:10.1093/eurheartj/ehx393.; Сollet J.P., Thiele H., Barbato E., Barthélémy O., Bauersachs J., Bhatt D.L. et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromesin patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur. Heart J. 2021;42(14):1289–1367. DOI:10.1093/eurheartj/ehaa575.; Tamis-Holland J.E., Jneid H., Reynolds H.R., Agewall S., Brilakis E.S., Brown T.M. et al. Contemporary diagnosis and management of patients with myocardial infarction in the absence of obstructive coronary artery disease: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2019;139(18):e891–e908. DOI:10.1161/CIR.0000000000000670.; Saba L., Fellini F., De Filippo M. Diagnostic value of contrast-enhanced cardiac magnetic resonance in patients with acute coronary syndrome with normal coronary arteries. Jpn. J. Radiol. 2015;33(7):410–417. DOI:10.1007/s11604-015-0440-3.; Schulz-Menger J., Bluemke D.A., Bremerich J., Flamm S.D., Fogel M.A., Friedrich M.G. et al. Standardized image interpretation and post processing in cardiovascular magnetic resonance: Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR) board of trustees task force on standardized post processing. J. Cardiovasc. Magn. Reson. 2013;15(1):35. DOI:10.1186/1532-429X-15-35.; Yang S., Chen X., Li J., Sun Y., Song J., Wang H. et al. Late gadolinium enhancement characteristics in giant cell myocarditis. ESC Heart Fail. 2021;8(3):2320–2327. DOI:10.1002/ehf2.13276.; Yang S.J., Li J.H., Li L., Chen X.Y., Yin G., Zhou Y.P. et al. Role of cardiac magnetic resonance imaging in myocarditis patients with biopsy negative: a retrospective case series study. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2021;49(1):23–30. (In Chin.). DOI:10.3760/cma.j.cn112148-20200908-00718.; Yelgec N.S., Dymarkowski S., Ganame J., Bogaert J. Value of MRI in patients with a clinical suspicion of acute myocarditis. Eur. Radiol. 2007;17(9):2211–2217. DOI:10.1007/s00330-007-0612-3.; Li R., Cui C., Lan T., Chen X.Y., Yin G., Lu M.J. et al. Late gadolinium enhancement distribution pattern of left ventricular wall in patients with dilated cardiomyopathy: A preliminary study. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2020;48(11):922–929. (In Chin.). DOI:10.3760/cma.j.cn112148-20200813-00638.; Budge L.P., Salerno M. The role of cardiac magnetic resonance in the evaluation of patients presenting with suspected or confirmed acute coronary syndrome. Cardiol. Res. Pract. 2011;2011:605785. DOI:10.4061/2011/605785.; Khan J.N., McCann G.P. Cardiovascular magnetic resonance imaging assessment of outcomes in acute myocardial infarction. World J. Cardiol. 2017;9(2):109–133. DOI:10.4330/wjc.v9.i2.109.; Kim R.J., Wu E., Rafael A., Chen E.L., Parker M.A., Simonetti O. et al. The use of contrast-enhanced magnetic resonance imaging to identify reversible myocardial dysfunction. N. Engl. J. Med. 2000;343(20):1445– 1453. DOI:10.1056/NEJM200011163432003.; Reindl M., Holzknecht M., Tiller C., Lechner I., Schiestl M., Simma F. et al. Impact of infarct location and size on clinical outcome after ST-elevation myocardial infarction treated by primary percutaneous coronary intervention. Int. J. Cardiol. 2020;301:14–20. DOI:10.1016/j.ijcard.2019.11.123.; Алексеева Я.В., Вышлов Е.В., Рябов В.В., Мочула О.В., Усов В.Ю., Марков В.А. и др. Феномены микрососудистого повреждения миокарда при первичном инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST. Кардиологический вестник. 2019;2(14):54–60. DOI:10.17116/Cardiobulletin20191402154.; Dastidar A.G., Rodrigues J.C.L., Johnson T.W., De Garate E., Singhal P., Baritussio A. et al. Myocardial infarction with nonobstructed coronary arteries: Impact of CMR early after presentation. JACC Cardiovasc. Imaging. 2017;10(10- A):1204–1206. DOI:10.1016/j.jcmg.2016.11.010.; Pustjens T.F.S., Appelman Y., Damman P., Ten Berg J.M., Jukema J.W., de Winter R.J. et al. Guidelines for the management of myocardial infarction/injury with non-obstructive coronary arteries (MINOCA): A position paper from the Dutch ACS working group. Neth. Heart J. 2020;28(3):116–130. DOI:10.1007/s12471-019-01344-6.; Pasupathy S., Air T., Dreyer R.P., Tavella R., Beltrame J.F. Systematic review of patients presenting with suspected myocardial infarction and nonobstructive coronary arteries. Circulation. 2015;131(10):861–870. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.114.011201.; https://cardiotomsk.elpub.ru/jour/article/view/1357Test

  2. 2
    دورية أكاديمية

    المصدر: The Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine; Том 37, № 1 (2022); 142-148 ; Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины; Том 37, № 1 (2022); 142-148 ; 2713-265X ; 2713-2927

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://cardiotomsk.elpub.ru/jour/article/view/1365/696Test; Roffi M., Patrono C., Collet J.P., Mueller C., Valgimigli M., Andreotti F. et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2016;37(3):267–315. DOI:10.1093/eurheartj/ehv320.; Collet J.P., Thiele H., Barbato E., Barthélémy O., Bauersachs J., Bhatt D.L. et al.2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. 2021;42(14):1289–1367. Eur. Heart J. DOI:10.1093/eurheartj/ehaa575.; Воробьева Д.А., Мочула А.В., Баев А.Е., Рябов В.В. Острый коронарный синдром без обструктивного поражения коронарных артерий: тяжесть коронарного атеросклероза и нарушений миокардиальной перфузии (пилотное исследование). Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2019;34(2):71–78. DOI:10.29001/2073-8552-2019-34-2-71-78.; Визель А.А., Визель И.Ю., Амиров Н.Б., Колесников П.Е. Саркоидоз в материалах Европейского (Париж) и Российского (Москва) респираторных конгрессов 2018 года. Вестник современной клинической медицины. 2019;12(1):85–98. DOI:10.20969/VSKM.2019.12(1).85–98.; Попова Е.Н., Стрижаков Л.А., Шоломова В.И., Пономарев А.Б., Моисеев С.В., Бровко М.Ю. и др. Клинические особенности поражения сердца при генерализованном саркоидозе. Терапевтический архив. 2018;90(1):54–59. DOI:10.26442/terarkh201890154-59.; Калачева Т.П., Федосенко С.В., Денисова О.А., Чернявская Г.М., Попонина Т.М., Наумов А.О. и др. Клинико-функциональные особенности течения саркоидоза органов дыхания в реальной практике. Пульмонология. 2020;30(2):204–212. DOI:10.18093/0869-0189-2020-30-2-204-212.; https://cardiotomsk.elpub.ru/jour/article/view/1365Test

  3. 3
    دورية أكاديمية

    المصدر: The Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine; Том 37, № 1 (2022); 36-46 ; Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины; Том 37, № 1 (2022); 36-46 ; 2713-265X ; 2713-2927

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://cardiotomsk.elpub.ru/jour/article/view/1353/684Test; Ma M., Diao K., Yang Z., Zhu Y., Guo Y., Yang M. et al. Clinical associations of microvascular obstruction and intramyocardial hemorrhage on cardiovascular magnetic resonance in patients with acute ST segment elevation myocardial infarction (STEMI): An observational cohort study. Medicine (Baltimore). 2018;97(30):e11617. DOI:10.1097/MD.0000000000011617.; Kaul S. The «no reflow» phenomenon following acute myocardial infarction: Mechanisms and treatment options. J. Cardiol. 2014;64(2):77–85. DOI:10.1016/j.jjcc.2014.03.008.; Betgem R.P., de Waard G.A., Nijveldt R., Beek A.M., Escaned J., van Royen N. Intramyocardial haemorrhage after acute myocardial infarction. Nat. Rev. Cardiol. 2015;12(3):156–167. DOI:10.1038/nrcardio.2014.188.; Sezer M., van Royen N., Umman B., Bugra Z., Bulluck H., Hausenloy D.J. et al. Coronary microvascular injury in reperfused acute myocardial infarction: A view from an integrative perspective. J. Am. Heart Assoc. 2018;7(21):e009949. DOI:10.1161/JAHA.118.009949.; Kandler D., Lücke C., Grothoff M., Andres C., Lehmkuhl L., Nitzche S. et al. The relation between hypointense core, microvascular obstruction and intramyocardial haemorrhage in acute reperfused myocardial infarction assessed by cardiac magnetic resonance imaging. Eur. Radiol. 2014;24(12):3277–3288. DOI:10.1007/s00330-014-3318-3.; Zia M.I., Ghugre N.R., Connelly K.A., Strauss B.H., Sparkes J.D., Dick A.J. et al. Characterizing myocardial edema and hemorrhage using quantitative T2 and T2* mapping at multiple time intervals post ST-Segment elevation myocardial infarction. Circ. Cardiovasc. Imaging. 2012;5(5):566–572. DOI:10.1161/CIRCIMAGING.112.973222.; Waha S., Patel M.R., Granger C., Ohman B.E.M., Maehara A., Eitel I. et al. Relationship between microvascular obstruction and adverse events following primary percutaneous coronary intervention for STsegment elevation myocardial infarction: An individual patient data pooled analysis from seven randomized trials. Eur. Heart. J. 2017;38(47):3502–3510. DOI:10.1093/eurheartj/ehx414.; Kranenburg M.V., Magro M., Thiele H., Waha S., Eitel I., Cochet A. et al. Prognostic value of microvascular obstruction and infarct size, as measured by CMR in STEMI patients. JACC Cardiovasc. Imaging. 2014;7(9):930–939. DOI:10.1016/j.jcmg.2014.05.010.; Reinstadler S.J., Stiermaier Т., Reindl М., Feistritzer H.-J., Fuernau G., Eitel C. et al. Intramyocardial haemorrhage and prognosis after ST-elevation myocardial infarction. Eur. Heart. J. Cardiovasc. Imaging. 2019;20(2):138–146. DOI:10.1093/ehjci/jey101.; Robbers L.F., Eerenberg E.S., Teunissen P.F.A., Jansen M.F., Hollander M.R., Horrevoets A. et al. Magnetic resonance imaging-defined areas of microvascular obstruction after acute myocardial infarction represent microvascular destruction and haemorrhage. Eur. Heart J. 2013;34(30):2346–2353. DOI:10.1093/eurheartj/eht100.; Ndrepepa G., Tiroch K., Keta D., Fusaro М., Fusaro M., Seyfarth M. et al. Predictive factors and impact of no reflow after primary percutaneous coronary intervention in patients with acute myocardial infarction. Circ. Cardiovasc. Interv. 2010;3(1):27–33. DOI:10.1161/CIRCINTERVENTIONS.109.896225.; Amabile N., Jacquier A., Shuhab A., Gaudart J., Bartoli J.M., Paganelli F. et al. Incidence, predictors, and prognostic value of intramyocardial hemorrhage lesions in ST elevation myocardial infarction. Catheter. Cardiovasc. Interv. 2012;79(7):1101–1108. DOI:10.1002/ccd.23278.; Carrick D., Haig C., Ahmed N., McEntegart M., Petrie M.C., Eteiba H. et al. Myocardial hemorrhage after acute reperfused ST-segment elevation myocardial infarction: Relation to microvascular obstruction and prognostic significance. Circ. Cardiovasc. Interv. 2016;9(1):e004148. DOI:10.1161/CIRCIMAGING.115.004148.; Ibanez B., James S., Agewall S., Antunes M.J., Bucciarelli-Ducci C., Bueno H. et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the anagement of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2018;39(2):119–177. DOI:10.1093/eurheartj/ehx393.; French C.J., Zaman A.K., Kelm R.J., Spees J.L., Sobel B.E. Vascular rhexis: Loss of integrity of coronary vasculature in mice subjected to myocardial infarction. Exp. Biol. Med. (Maywood). 2010;235(8):966– 973. DOI:10.1258/ebm.2010.010108.; Gertz S.D., Kalan D.M., Kragel A.H., Braunwald E. Cardiac morphologic findings in patients with acute myocardial infarction treated with recombinant tissue plasminogen activator. Am. J. Cardiol. 1990;65(15):953–961. DOI:10.1016/0002-9149(90)90996-e.; Fujiwara H., Onodera T., Tanaka M., Fujiwara T., Wu D.J., Kawai C. et al. A clinicopathologic study of patients with hemorrhagic myocardial infarction treated with selective coronary thrombolysis with urokinase. Circulation. 1986;73:749–757. DOI:10.1161/01.CIR.73.4.749.; Yunoki K., Naruko T., Inoue T., Sugioka K., Inaba M., Iwasa Y. et al. Relationship of thrombus characteristics to the incidence of angiographically visible distal embolization in patients with ST‐segment elevation myocardial infarction treated with thrombus aspiration. JACC Cardiovasc. Interv. 2013;6(4):377–385. DOI:10.1016/j.jcin.2012.11.011.; Napodano M., Peluso D., Marra M.P., Frigo A.C., Tarantini G., Buja P. et al. Time dependent detrimental effects of distal embolization on myocardium and microvasculature during primary percutaneous coronary intervention. JACC Cardiovasc. Interv. 2012;5(11):1170–1177. DOI:10.1016/j.jcin.2012.06.022.; Вышлов Е.В., Севастьянова Д.С., Крылов А.Л., Марков В.А. Первичная ангиопластика и фармакоинвазивная реперфузия при инфаркте миокарда: влияние на клинические исходы и феномен no-reflow. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2015;14(1):17–22. DOI:10.15829/1728-8800-2015-1-17-22.; Vanhaverbeke M., Bogaerts K., Sinnaeve P.R., Janssens L., Armstrong P.W., van de Wer F. Prevention of cardiogenic shock after acute myocardial infarction. Circulation. 2019;139(1):137–139. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036536.; https://cardiotomsk.elpub.ru/jour/article/view/1353Test

  4. 4
    دورية أكاديمية

    المساهمون: The study was performed with the support of Council on Grants of the President of the Russian Federation (Grant No. MK-813.2019.7)., Обзор подготовлен в рамках выполнения гранта Совета по грантам президента Российской Федерации (№ МК-1347.2020.7).

    المصدر: Bulletin of Siberian Medicine; Том 20, № 1 (2021); 178-189 ; Бюллетень сибирской медицины; Том 20, № 1 (2021); 178-189 ; 1819-3684 ; 1682-0363 ; 10.20538/1682-0363-2021-20-1

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/4292/2948Test; https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/4292/2974Test; Kajander S.A., Joutsiniemi E., Saraste M., Pietila M., Ukkonen H., Saraste A., Sipila H.T., Teras M., Maki M., Airaksinen J., Hartiala J., Knuuti J. Clinical value of absolute quantification of myocardial perfusion with 15o- water in coronary artery disease. Circ. Cardiovasc. Imaging. 2011; 4 (6): 678–684. DOI:10.1161/CIRCIMAGING.110.960732.; Kaufmann P.A., Camici P.G. Myocardial blood flow measurement by PET: Technical aspects and clinical applications. J. Nucl. Med. 2005; 46 (1): 75–88.; Kassab G.S., Lin D.H., Fung Y.C. Morphometry of pig coronary venous system. Am. J. Physiol. 1994; 267 (6 Pt 2): H2100–H2113. DOI:10.1152/ajpheart.1994.267.6.H2100.; Dawson D., Rinkevich D., Belcik T., Jayaweera A.R., Rafter P., Kaul S., Wei K. Measurement of myocardial blood flow velocity reserve with myocardial contrast echocardiography in patients with suspected coronary artery disease: comparison with quantitative gated Technetium 99m-sestamibi single photon emission computed tomography. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2003; 16 (11): 1171–1177. DOI:10.1067/S0894-7317(03)00646-1.; Dodge J.T. Jr., Brown B.G., Bolson E.L., Dodge H.T. Lumen diameter of normal human coronary arteries. Influence of age, sex, anatomic variation, and left ventricular hypertrophy or dilation. Circulation. 1992; 86 (1): 232–246. DOI:10.1161/01.cir.86.1.232.; Herrmann J., Kaski L.C., Lerman A. Coronary Microvascular dysfunction in the clinical setting: from mystery to reality. Eur. Heart J. 2012; 33 (22): 2771–2783. DOI:10.1093/eurheartj/ehs246.; Nijjer S.S., de Waard G.A., Sen S., van de Hoef T.P., Petraco R., Echavarría-Pinto M., van Lavieren M.A., Meuwissen M., Danad I., Knaapen P., Escaned J., Piek J.J., Davies J.E., van Royen N. Coronary pressure and flow relationships in humans: phasic analysis of normal and pathological vessels and the implications for stenosis assessment: a report from the Iberian-Dutch-English (IDEAL) collaborators. Eur. Heart J. 2016; 37 (26): 2069–2080. DOI:10.1093/eurheartj/ehv626.; Westerhof N., Boer C., Lamberts R.R., Sipkema P. Cross-talk between cardiac muscle and coronary vasculature. Physiol. Rev. 2006; 86 (4): 1263–308. DOI:10.1152/physrev.00029.2005.; Marcus M.L., Harrison D.G., White C.W., Hiratzka L.F. Assessing the physiological significance of coronary obstruction in man. Can. J. Cardiol. 1986; (Suppl. A): 195A–199A.; Lamping K.G., Kanatsuka H., Eastham C.L., Chilian W.M., Marcus M.L. Nonuniform vasomotor responses of the coronary microcirculation to serotonin and vasopressin. Circ. Res. 1989; 65 (2): 343–351. DOI:10.1161/01.res.65.2.343.; Kanatsuka H., Lamping K.G., Eastham C.L., Marcus M.L. Heterogeneous changes in epimyocardial microvascular size during graded coronary stenosis. Evidence of the microvascular site for autoregulation. Circ. Res. 1990; 66: 389–396. DOI:10.1161/01.res.66.2.389.; Berne R.M. Cardiac nucleotides in hypoxia: possible role in regulation of coronary blood flow. Am. J. Physiol. 1963; 204: 317–322. DOI:10.1152/ajplegacy.1963.204.2.317.; Case R.B., Greenberg H. The Response of сanine сoronary vascular resistance to local alterations in coronary arterial P CO2. Circ. Res. 1976; 39 (4): 558–566. DOI:10.1161/01.res.39.4.558.; Ishizaka H., Kuo L. Acidosis-induced coronary arteriolar dilation is mediated by ATP-sensitive potassium channels in vascular smooth muscle. Circ. Res. 1996; 78 (1): 50–57. DOI:10.1161/01.res.78.1.50.; Feigl E.O. Berne’s adenosine hypothesis of coronary blood flow control. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2004; 287 (5): H1891–1894. DOI:10.1152/classicessays.00003.2004.; Kuo L., Davis M.J., Chilian W.M. Myogenic activity in isolated subepicardial and subendocardial coronary arterioles. Am. J. Physiol. 1988; 255 (6–2): H1558–1562. DOI:10.1152/ajpheart.1988.255.6.H1558.; Cornelissen A.J., Dankelman J., Van Bavel E., Spaan J.A. Balance between myogenic, flow-dependent, and metabolic flow control in coronary arterial tree: a model study. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2002; 282(6):H2224–H2237. DOI:10.1152/ajpheart.00491.2001.; Lundberg J.O., Gladwin M.T., Weitzberg E. Strategies to increase nitric oxide signalling in cardiovascular disease. Nat. Rev. Drug. Discov. 2015; 14 (9): 623–641. DOI:10.1038/nrd4623.; Duncker D.J., Bache R.J. Regulation of coronary blood flow during exercise. Physiol. Rev. 2008; 88 (3): 1009–1086. DOI:10.1152/physrev.00045.2006.; Camm J.A., Luscher T.F., Serruys P.W. The ESC textbook of cardiovascular medicine. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009: 1398.; Camici P.G., Rimoldi O.E. The сlinical value of myocardial blood flow measurement. J. Nucl. Med. 2009; 50 (7): 1076–1087. DOI:10.2967/jnumed.108.054478.; Gould K.L., Lipscomb K., Hamilton G.W. Physiologic basis for assessing critical coronary stenosis. Instantaneous flow response and regional distribution during coronary hyperemia as measures of coronary flow reserve. Am. J. Cardiol. 1974; 33 (1): 87–94. DOI:10.1016/0002-9149(74)90743-7.; Lee J.M., Hwang D., Park J., Zhang J., Tong Y., Kim C.H., Bang J.I., Suh M., Paeng J.C., Cheon G.J., Koo B.K. Exploring coronary circulatory response to stenosis and its association with invasive physiologic indexes using absolute myocardial blood flow and coronary pressure. Circulation. 2017; 136 (19): 1798–1808. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.029911.; Heymann M.A., Payne B.D., Hoffman J.I., Rudolph A.M. Blood flow measurements with radionuclide-labeled microspheres. Prog. Cardiovasc. Dis. 1977; 20 (1): 55–79. DOI:10.1016/s0033-0620(77)80005-4.; Prinzen F.W., Glenny R.W. Developments in non- radioactive microsphere techniques for blood flow measurement. Cardiovasc. Res. 1994; 28 (10): 1467–1475. DOI:10.1093/cvr/28.10.1467.; Bassingthwaighte J.B., Malone M.A., Moffett T.C., King R.B., Chan I.S., Link J.M., Krohn K.A. Molecular and particulate depositions for regional myocardial flows in sheep. Circ. Res. 1990; 66 (5): 1328–1344. DOI:10.1161/01.res.66.5.1328.; Austin R.E., Hauck W.W., Aldea G.S., Flynn A.E., Coggins D.L., Hoffman J.I. Quantitating error in blood flow measurements with radioactive microspheres. Am. J. Physiol. 1989; 257 (1 Pt 2): H280–H288. DOI:10.1152/ajpheart.1989.257.1.H280.; Ashburn W.L., Braunwald E., Simon A.L., Peterson K.L., Gault J.H. Myocardial perfusion imaging with radioactive-labeled par tides injected directly into the coronary circulation of patients with coronary artery disease. Circulation. 1971; 44: 851–865. DOI:10.1161/01.cir.44.5.851.; Чорголиани Т.Н., Грацианский H.A., Будницкий В.А. Микроциркуляция миокарда по данным сцинтиграфии с меченными микросферами. Медицинская радиология. 1989; 2 (34): 17–21.; Gould K.L., Johnson N.P., Bateman T.M., Beanlands R.S., Bengel F.M., Bober R., Camici P.G., Cerqueira M.D.; Chow B.J.W., Di Carli M.F., Dorbala S., Gewirtz H., Gropler R.J., Kaufmann P.A., Knaapen P., Knuuti J., Merhige M.E., Rentrop K.P., Ruddy T.D., Schelbert H.R., Schindler T.H., Schwaiger M., Sdringola S., Vitarello J., Williams K.A.Sr., Gordon D., Dilsizian V., Narula J. Anatomic versus physiologic assessment of coronary artery disease: Role of coronary flow reserve, fractional flow reserve, and positron emission tomography imaging in revascularization decision-making. J. Am. Coll. Cardiol. 2013: 62 (18): 1639– 1653. DOI:10.1016/j.jacc.2013.07.076.; Бокерия Л.А., Асланиди И.П., Шурупова И.В., Чернова А.А. Значение совмещенной стресс-ПЭТ/КТ миокарда с контрастным усилением коронарных артерий при обследовании пациентов с верифицированной и предполагаемой ишемической болезнью сердца. Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН «Сердечно-сосудистые заболевания». 2016; 17 (4): 4–11.; Knaapen P. Quantitative myocardial blood flow imaging: not all flow is equal. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 2014; 41 (1): 116–118. DOI:10.1007/s00259-013-2585-6.; Tio R.A., Dabeshlim A., Siebelink H.M. de Sutter J., Hillege H.L., Zeebregts C.J., Dierckx R.A., van Veldhuisen D.J., Zijlstra .F, Slart R.H. Comparison between the prognostic value of left ventricular function and myocardial perfusion reserve in patients with ischemic heart disease. J. Nucl. Med. 2009; 50 (2): 214–219. DOI:10.2967/jnumed.108.054395.; Herzog B.A., Husmann L., Valenta I., Gaemperli O., Siegrist P.T., Tay F.M., Burkhard N., Wyss C.A., Kaufmann P.A. Long-term prognostic value of 13N-ammonia myocardial perfusion positron emission tomography added value of coronary flow reserve. J. Am. Coll. Cardiol. 2009; 54 (2): 150–156. DOI:10.1016/j.jacc.2009.02.069.; Fukushima K., Javadi M.S., Higuchi T., Lautamaki R., Merrill J., Nekolla S.G., Bengel F.M. Prediction of short-term cardiovascular events using quantification of global myocardial flow reserve in patients referred for clinical 82Rb PET perfusion imaging. J. Nucl. Med. 2011; 52 (5): 726–732. DOI:10.2967/jnumed.110.081828.; Ziadi M.C., Dekemp R.A., Williams K.A., Guo A., Chow B.J., Renaud J.M., Ruddy T.D., Sarveswaran N., Tee R.E., Beanlands R.S. Impaired myocardial flow reserve on rubidium-82 positron emission tomography imaging predicts adverse outcomes in patients assessed for myocardial ischemia. J. Am. Coll. Cardiol. 2011; 58 (7): 740–748. DOI:10.1016/j.jacc.2011.01.065.; Murthy V.L., Naya M., Foster C.R., Hainer J., Gaber M., Di Carli G., Blankstein R., Dorbala S., Sitek A., Pencina M.J., Di Carli M.F. Improved cardiac risk assessment with noninvasive measures of coronary flow reserve. Circulation. 2011; 124 (20): 2215–2224. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.050427.; Preliminary report on supply of radioisotopes for medical use and current developments in nuclear medicine; rev. 8. Luxembourg: SANCO/C/3/HWD, 2009; 67.; Iida H., Eberl S., Kim K., Tamura Y., Ono Y., Nakazawa M., Sohlberg A., Zeniya T., Hayashi T., Watabe H. Absolute quantitation of myocardial blood flow with 201Tl and dynamic SPECT in canine: optimisation and validation of kinetic modelling. Eur. Nucl. Med. Mol. Imaging. 2008; 35 (5): 896–905. DOI:10.1007/s00259-007-0654-4.; Gullberg G.T., Di Bella E.V., Sinusas A.J. Estimation of coronary flow reserve: can SPECT compete with other modalities? J. Nucl. Cardiol. 2001; 8 (5): 620–625. DOI:10.1067/mnc.2001.118121.; Yoshinori I., Chietsugu K., Kazuyuki N., Kuge Y., Furuyama H., Morita K., Kohya T., Kitabatake A., Tamaki N. Estimation of myocardial blood flow and myocardial flow reserve by 99mTc-sestamibi imaging: comparison with the results of [15O]H2O PET. EJNMMI. 2003; 30 (2): 281–287. DOI:10.1007/s00259-002-1031-y.; Storto G., Cirillo P., Vicario M.L., Pellegrino T., Sorrentino A.R., Petretta M., Galasso G., De Sanctis V., Piscione F., Cuocolo A. Estimation of coronary flow reserve by Tc-99m sestamibi imaging in patients with coronary artery disease: Comparison with the results of intracoronary Doppler technique. J. Nucl. Cardiol. 2004; 11 (6): 682–688. DOI:10.1016/j.nuclcard.2004.08.007/; Hsu B., Hu L.H., Yang B.H., Chen L.C., Chen Y.K., Ting C.H., Hung G.U., Huang W.S., Wu T.C. SPECT myocardial blood flow quantitation toward clinical use: a comparative study with (13)N-Ammonia PET myocardial blood flow quantitation. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 2017; 441 (1): 17–28. DOI:10.1007/s00259-016-3491-5.; Tsukamoto T., Ito Y., Noriyasu K., Morita K., Katoh C., Okamoto H., Tamaki N. Quantitative assessment of regional myocardial flow reserve using Tc-99m-sestamibi imaging comparison with results of 15O-water PET. Circ. J. 2005; 69 (2): 188–193. DOI:10.1253/circj.69.188.; Slomka P., Berman D.S., Germano G. Myocardial blood flow from SPECT. J. Nucl. Cardiol. 2017; 24 (1): 278–281. DOI:10.1007/s12350-015-0386-y.; Imbert L., Poussier S., Franken P.R., Songy B., Verger A., Morel O., Wolf D., Noel A, Karcher G., Marie P.Y. Compared performance of high-sensitivity cameras dedicated to myocardial perfusion SPECT: a comprehensive analysis of phantom and human images. J. Nucl. Med. 2012; 53 (12): 1897–1903. DOI:10.2967/jnumed.112.107417.; Klein R., Hung G.U., Wu T.C., Huang W.S., Li D., de Kemp R.A., Hsu B. Feasibility and operator variability of myocardial blood flow and reserve measurements with 99mTc-sestamibi quantitative dynamic SPECT/CT imaging. J. Nucl. Cardiol. 2014; 21 (6): 1075–1088. DOI:10.1007/s12350-014-9971-8.; Hsu B., Chen F.C., Wu T.C., Huang W.S., Hou P.N., Chen C.C., Hung G.U. Quantitation of myocardial blood flow and myocardial flow reserve with 99mTc-sestamibi dynamic SPECT/CT to enhance detection of coronary artery disease. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 2014; 41 (12): 2294–2306. DOI:10.1007/s00259-014-2881-9.; Wells R.G., Timmins R., Klein R., Lockwood J., Marvin B., deKemp R.A., Wei L., Ruddy T.D. Dynamic SPECT measurement of absolute myocardial blood flow in a porcine model. J. Nucl. Med. 2014; 55 (10): 1685–1691. DOI:10.2967/jnumed.114.139782.; Ben-Haim S., Murthy V.L., Breault C., Allie R., Sitek A., Roth N., Fantony J., Moore S.C., Park M.A., Kijewski M., Haroon A., Slomka P., Erlandsson K., Baavour R., Zilberstien Y., Bomanji J., Di Carli M.F. Quantification of Myocardial Perfusion Reserve Using Dynamic SPECT Imaging in Humans: A Feasibility Study. J. Nucl. Med. 2013; 54 (6): 873–879. DOI:10.2967/jnumed.112.109652.; Bouallègue F.B., Roubille F., Lattuca B., Cung T.T., Macia J.C., Gervasoni R., Leclercq F., Mariano-Goulart D. SPECT myocardial perfusion reserve in patients with multivessel coronary disease: correlation with angiographic findings and invasive fractional flow reserve measurements. J. Nucl. Med. 2015; 56 (11): 1712–1717. DOI:10.2967/jnumed.114.143164.; Nkoulou R., Fuchs T.A., Pazhenkottil A.P., Kuest S.M., Ghadri J.R., Stehli J., Fiechter M., Herzog B.A., Gaemperli O., Buechel R.R., Kaufmann P.A. Absolute myocardial blood flow and flow reserve assessed by gated spect with cadmium-zinc-telluride detectors using 99mTc-Tetrofosmin: Head-to-head comparison with 13N-Ammonia PET. J. Nucl. Med. 2016; 57 (12): 1887–1892. DOI:10.2967/jnumed.115.165498.; Fang Y.D., Liu Y.C., Ho K.C., Kuo F.C., Yang C.F., Yen T.C., Hsieh I.C. Single-scan rest/stress imaging with Tc-Sestamibi and cadmium zinc telluride-based SPECT for hyperemic flow quantification: A feasibility study evaluated with cardiac magnetic resonance imaging. PLoS One. 2017; 12 (8): e0183402. DOI:10.1371/journal.pone.0183402.; Miyagawa M., Nishiyama Y., Uetani T., Ogimoto A., Ikeda S., Ishimura H., Watanabe E., Tashiro R., Tanabe Y., Kido T., Kurata A., Mochizuki T. Estimation of myocardial flow reserve utilizing an ultrafast cardiac SPECT: Comparison with coronary angiography, fractional flow reserve, and the SYNTAX score. Int. J. Cardiol. 2017; 244: 347–353. DOI:10.1016/j.ijcard.2017.06.012.; Wells R.G., Marvin B., Poirier M., Renaud J., deKemp R.A., Ruddy T.D. Optimization of SPECT measurement of myocardial blood flow with corrections for attenuation, motion, and blood binding compared with PET. J. Nucl. Med. 2017; 58 (12): 2013–2019. DOI:10.2967/jnumed.117.191049.; Agostini D., Roule V., Nganoa C., Roth N., Baavour R., Parienti J.J., Beygui F., Manrique A. First validation of myocardial flow reserve assessed by dynamic 99mTc-sestamibi CZT-SPECT camera: head to head comparison with 15O-water PET and fractional flow reserve in patients with suspected coronary artery disease. The WATERDAY study. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 2018; 45 (7): 1079–1090. DOI:10.1007/s00259-018-3958-7.; Zavadovsky K.V., Mochula A.V., Boshchenko A.A., Vrublevsky A.V., Baev A.E., Krylov A.L., Gulya M.O., Nesterov E.A., Liga R., Gimelli A. Absolute myocardial blood flows derived by dynamic CZT scan vs invasive fractional flow reserve: Correlation and accuracy. J. Nucl. Cardiol. 2019. DOI:10.1007/s12350-019-01678-z.; Мочула А.В., Завадовский К.В., Андреев С.Л., Лишманов Ю.Б. Динамическая однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда как метод идентификации многососудистого поражения коронарного русла. Вестник рентгенологии и радиологии. 2016; 97 (5): 289–295. DOI:10.20862/0042-4676-2016-97-5.; Завадовский К.В., Мишкина А.И., Мочула А.В., Лишманов Ю.Б. Методика устранения артефактов движения сердца при выполнении перфузионной сцинтиграфии миокарда. Российский электронный журнал лучевой диагностики. 2017; 7 (2): 56–64. DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-56-64.; https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/4292Test

  5. 5
    دورية أكاديمية

    المصدر: The Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine; Том 34, № 4 (2019); 128-135 ; Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины; Том 34, № 4 (2019); 128-135 ; 2713-265X ; 2713-2927 ; 10.29001/2073-8552-2019-34-4

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://cardiotomsk.elpub.ru/jour/article/view/877/503Test; Liao Y, Cooper R.S., Mensah G.A., McGee D.L. Left ventricular hypertrophy has a greater impact on survival in women than in men. Circulation. 1995;92(4):805-810. DOI:10.1161/01.cir.92.4.805.; Lee D.S., Gona P, Vasan R.S., Larson M.G., Benjamin E.J., Wang T.J. et al. Relation of disease pathogenesis and risk factors to heart failure with preserved or reduced ejection fraction: insights from the Framingham heart study of the national heart, lung, and blood institute. Circulation. 2009;119:3070-3077. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.815944.; Melenovsky V., Borlaug B.A., Rosen B., Hay I., Ferruci L., Morell C.H. et al. Cardiovascular features of heart failure with preserved ejection fraction versus nonfailing hypertensive left ventricular hypertrophy in the urban Baltimore community: the role of atrial remodeling/dys-function. J. Am. Coll. Cardiol. 2007;49(2):198-207. DOI:10.1016/j. jacc.2006.08.050.; Вайдья Р. Структурно-функциональные изменения левого желудочка у больных артериальной гипертонией при эффективной антигипертензивной терапии: автореф. дис. . канд. мед. наук. Великий Новгород, 2004:20.; Ситкова Е.С., Мордовин В. Ф., Рипп Т.М., Пекарский С.Е., Рябова Т.Р., Личикаки В.А. и др. Положительное влияние ренальной денервации на гипертрофию и субэндокардиальное повреждение миокарда. Артериальная гипертензия. 2019;25(1):46-59. DOI:10.18705/1607-419X-2019-25-1-46-59.; De Sousa Almeida M., de Araujo Gonsalves P, Branco P, Mesquita J., Carvalho M.S., Dores H. et al. Impact of renal sympathetic denervation on left ventricular structure and function at 1-year follow-up. PLoS One. 2016;11(3):e0149855. DOI:10.1371/journal.pone.0149855.; Nio A.Q.X., Stohr E.J., Shave R.E. Age-related differences in left ventricular structure and function between healthy men and women. Climacteric. 2017;20(5):476-483. DOI:10.1080/13697137.2017.1356814.; Conroy R.M., Pyorala K., Fitzgerald A.P, Sans S., Menoffi A., de Backer G. et al. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur. Heart J. 2003;24:987-1003. DOI:10.1016/s0195-668x(03)00114-3.; Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K., Redon J., Zancheffi A., Bohm M. et al. Guidelines 2013 ESH/ESC for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the Europea Society of Cardiology (ESC). J. Hypertens. 2013;31(7):1281-1357. DOI:10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc.; Gerdts E., Izzo R., Mancusi C., Losi M.A., Manzi M.V, Canciello G. et al. Left ventricular hypertrophy offsets the sex difference in cardiovascular risk (the Campania Salute Network). Int. J. Cardiol. 2018;258:257-261. DOI:10.1016/j.ijcard.2017.12.086.; Muiesan M.L., Paini A., Aggiusti C., Bertacchini F., Rosei C.A., Salveffi M. Hypertension and organ damage in women. High Blood Press. Car-diovasc. Prev. 2018;25(3):245-252. DOI:10.1007/s40292-018-0265-0.; Regitz-Zagrosek V., Oertelt-Prigione S., Prescott E., Franconi F., Gerdts E., Foryst-Ludwig A. et al. Gender in cardiovascular diseases: impact on clinical manifestations, management, and outcomes. Eur. Heart J. 2016;37(1):24-34. DOI:10.1093/eurheartj/ehv598.; Kostkiewicz M., Tracz W., Olszowska M., Podolec P., Drop D. Left ventricular geometry and function in patients with aortic stenosis: gender differences. Int. J. Cardiol. 1999;71:57-61. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10522565Test.; Krumholz H.M., Larson M., Levy D. Sex differences in cardiac adaptation to isolated systolic hypertension. Am. J. Cardiol. 1993;72(3):310-313. DOI:10.1016/0002-9149(93)90678-6.; Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension. J. Hypertens. 2018;36(10):1953-2041. DOI:10.1097/HJH.0000000000001940.; Lu H., Melendez G.C., Levick S.P., Janicki J.S. Prevention of adverse cardiac remodeling to volume overload in female rats is the result of an estrogen-altered mast cell phenotype. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2012;302(3):H811-817. DOI:10.1152/ajpheart.00980. 2011.; Montalvo C., Villar A.V., Merino D., Garda R., Ares M., Llano M. et al. Androgens contribute to sex differences in myocardial remodeling under pressure overload by a mechanism involving TGF-p. PLoS One. 2012;7(4):e35635. DOI:10.1371/journal.pone.0035635.; Gerdts E., Okin P.M., de Simone G., Cramariuc D., Wachtell K., Boman K. et al. Gender differences in left ventricular structure and function during antihypertensive treatment: the Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension Study. Hypertension. 2008;51(4):1109-1114. DOI:10.1161/HYPERTENSIONA-HA.107.107474.; Murdolo G., Angeli F., Reboldi G., Di Giacomo L., Aita A., Bartolini C. et al. Left ventricular hypertrophy and obesity: only a matter of fat?; https://cardiotomsk.elpub.ru/jour/article/view/877Test

  6. 6
    دورية أكاديمية

    المصدر: Medical Visualization; № 1 (2019); 72-86 ; Медицинская визуализация; № 1 (2019); 72-86 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/728/536Test; Першина Е.С., Синицын В.Е., Мершина Е.А., Комарова М.А., Чабан А.С. Оценка диагностической значимости статической перфузии в ангиографическую фазу (КТА) и отсроченного контрастирования миокарда (DECT) при двухэнергетической компьютерной томографии (ДЭКТ) в визуализации рубцовых изменений миокарда. Cравнение с отсроченным контрастированием при МРТ. Медицинская визуализация. 2017; 4: 10-18. https://doi.org/10.24835/1607-0763-2017-4-10-18Test.; Терновой С.К. Лучевые методы в неотложной медицине. Журнал им. Н.В. Склифосовского. Неотложная медицинская помощь. 2017; 6 (1): 8-12.; Юрпольская Л.А., Макаренко В.Н., Бокерия Л.А. МРТ сердца с контрастированием: альтернативный или необходимый диагностический модуль в кардиологической и кардиохирургической практике. Лучевая диагностика и терапия. 2015; 3 (6): 5-14.; Труфанов Г.Е., Железняк И.С., Рудь С.Д., Меньков И.А. МРТ в диагностике ишемической болезни сердца. СПб.: ВМА, 2012. 115 с.; Guo R., Chen Z., Herzka D.A., Luo J., Ding H. A threedimensional free-breathing sequence for simultaneous myocardial T1 and T2 mapping. Magn. Reson. Med. 2019; 81 (2): 1031-1043.; Tessa C., Del Meglio J., Lilli A., Diciotti S., Salvatori L., Giannelli M., Greiser A., Vignali C., Casolo G. T1 and T2 mapping in the identification of acute myocardial injury in patients with NSTEMI. Radiol. Med. 2018; 123 (12): 926-934. https://doi.org/10.1007/s11547-018-0931-2Test.; Yankeelov Th.E., Gore J.C. Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging in Oncology: Theory, Data Acquisition, Analysis, and Examples. Curr. Med. Imaging Rev. 2009; 3 (2): 91-107. https://doi.org/10.2174/157340507780619179Test.; Усов В.Ю., Белянин М.Л., Бородин О.Ю., Безлепкин А.И., Сорокина К.Н., Бахметьева Т.А., Карпова Г.В., Првулович М., Филимонов В.Д. Применение Mn-ди-этилентриаминпентаацетата (ДТПА) для парамагнитного контрастирования при магнитно-резонансной томографии - результаты доклинических исследований и сравнения с Gd-ДТПА. Медицинская визуализация. 2007; 4: 134-142.; Национальное руководство по радионуклидной диагностике: Под ред. Ю.Б. Лишманова, В.И. Чернова. Т 1. Томск: STT, 2010. 417 с.; Федотенков И.С., Терновой С.К. Скрининг кальциноза коронарных артерий методом мультиспиральной компьютерной томографии. Медицинская визуализация. 2017; 21 (4): 19-32. https://doi.org/10.24835/1607-0763-2017-4-19-32Test; Варфоломеев С.Д., Гуревич К.Г. Биокинетика. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 720 c.; Gjedde A. Rapid steady-state analysis of blood-brain glucose transfer in rat. Acta Physiol. Scand. 1980; 108 (4): 331-339.; Rutland M.D. A single injection technique for subtraction of blood background in 131I-hippuran renograms. Br. J. Radiol. 1979; 52 (614): 134-137.; Fenstermacher J.D., Blasberg R.G., Patlak C.S. Methods for quantifying the transport of drugs across brain barrier systems. Pharmacol. Ther. 1981; 14 (2): 217-248.; Patlak C.S., Blasberg R.G. Graphical evaluation of blood-to-brain transfer constants from multiple-time uptake data. Generalizations. J. Cereb. Blood Flow. Metab. 1985; 5 (4): 584-590.; Батунер Л.М., Позин М.Е. Математические методы в химической технике. Л.: Химия, 1971.824 с.; Peters A.M. Graphical analysis of dynamic data: the Patlak-Rutland plot. Nucl. Med. Commun. 1994; 15 (9): 669-672.; Штерн Л.С. Непосредственная питательная среда органов и тканей, физиологические механизмы, определяющие ее состав и свойства. М.: Наука, 1960. 397 c.; Нечипай Э.А., Долгушин М.Б., Пронин И.Н., Бекя-шев А.Х., Кобякова Е.А., Фадеева Л.М., Шульц Е.И. Возможности МР-динамического контрастирования в дифференциальной диагностике первичных и вторичных опухолей головного мозга. Медицинская визуализация. 2015; 4: 18-30.; Bae J., Zhang J., Wadghiri Y.Z., Minhas A.S., Poptani H., Ge Y., Kim S.G. Measurement of blood-brain barrier permeability using dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging with reduced scan time. Magn. Reson. Med. 2018; 80 (4): 1686-1696. https://doi.org/10.1002/mrm.27145Test.; Ye Q., Wu J., Lu Y., Naganawa M., Gallezot J.D., Ma T., Liu Y, Tanoue L., Detterbeck F., Blasberg J., Chen M.K., Casey M., Carson R.E., Liu C. Improved discrimination between benign and malignant LDCT screening-detected lung nodules with dynamic over static 18F-FDG PET as a function of injected dose. Phys. Med. Biol. 2018; 63 (17): 175015. https://doi.org/10.1088/1361-6560/aad97fTest; Кармазановский Г.Г. Опухоли поджелудочной железы солидной структуры: протоколы лучевых исследований, дифференциальная диагностика (лекция, часть 1). Медицинская визуализация. 2016; 4: 54-63.; Кармазановский Г.Г. Опухоли поджелудочной железы солидной структуры: стадирование и резектабель-ность, критерии оценки прогрессирования опухолевого процесса после хирургического лечения (лекция, часть 2). Медицинская визуализация. 2016; 5: 43-49.; Pack N.A., DiBella E.V. Comparison of myocardial perfusion estimates from dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging with four quantitative analysis methods. Magn. Reson. Med. 2010; 64 (1): 125-137. https://doi.org/10.1002/mrm.22282Test.; Ishida M., Ichihara T, Nagata M., Ishida N., Takase S., Kurita T, Ito M., Takeda K., Sakuma H. Quantification of myocardial blood flow using model based analysis of first-pass perfusion MRI: extraction fraction of Gd-DTPA varies with myocardial blood flow in human myocardium. Magn. Reson. Med. 2011; 66 (5): 1391-1399. https://doi.org/10.1002/mrm.22936Test.; Heye A.K., Thrippleton M.J, Armitage P.A., Valdes Hernandez M.D.C., Makin S.D., Glatz A., Sakka E, Wardlaw JM. Tracer kinetic modelling for DCE-MRI quantification of subtle blood-brain barrier permeability. Neuroimage. 2016; 125: 446-455. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2015.10.018Test.; Усов В.Ю., Питерс А.М., Барышева Е.В., Бородин О.Ю., Майерс М.Д., Тюкалов Ю.И. Количественная оценка кровотока злокачественных опухолей костей и мягких тканей по данным динамической сцинтиграфии с 99mTc-МИБИ. Медицинская визуализация. 2003; 4: 114-123.; Арабидзе Г.Г. Иммунология атеросклероза: современные достижения и перспективы. Терапевт. 2018; 12: 4-25.; Шиляева Н.В., Щукин Ю.В., Лимарева Л.В., Данильченко О.П. Биомаркеры миокардиального стресса и фиброза в определении клинических исходов у пациентов с сердечной недостаточностью, перенесших инфаркт миокарда. Российский кардиологический журнал. 2018; 23 (1): 32-36.; Hackstein N., Heckrodt J., Rau W.S. Measurement of single-kidney glomerular filtration rate using a contrast-enhanced dynamic gradient-echo sequence and the Rutland-Patlak plot technique. J. Magn. Reson. Imaging. 2003; 18 (6): 714-725.; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/728Test

  7. 7
    دورية أكاديمية

    المصدر: Medical Visualization; № 2 (2018); 56-69 ; Медицинская визуализация; № 2 (2018); 56-69 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/544/467Test; Фатенков В.Н., Щукин-Давыдкин И.Л., Фатенков О.В. Постинфарктный кардиосклероз. Самара: СамГМУ, 2002. 202 с.; Липовецкий Б.М. Атеросклероз и его осложнения со стороны сердца, мозга и аорты. (диагностика, течение, профилактика): Руководство для врачей. СПб.: СпецЛит, 2008. 148 с.; Ганюков В.И. Диагностика и лечение инфаркта миокарда с элевацией сегмента ST. Рекомендации ACC/ AHA. Новосибирск: Юпитер, 2006: 12–14.; Барбараш О.Л., Кашталап В.В. Место фармакоинвазивной тактики ведения пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST в России. Кардиология. 2014; 9: 79–85.; Марков В.А., Вышлов Е.В. Тромболитическая терапия при инфаркте миокарда. Томск: STT, 2011. 147 с.; Марков В.А., Дупляков Д.В., Константинов С.Л., Клейн Г.В., Аксентьев С.Б., Платонов Д.Ю., Вышлов Е.В., Пономарев Э.А., Рабинович Р.М., Макаров Е.Л., Кулибаба Е.В., Крицкая О.В., Баранов Е.А., Талибов О.Б., Герасимец Е.А. Фортелизин® в сравнении с метализе® при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST: резуль таты многоцентрового рандомизированного исследования Фридом-1. Кардиологический вестник. 2017; 3: 52–59.; Pu J., Ding S., Ge H., Han Y., Guo J., Lin R., Su X., Zhang H., Chen L., He B. Efficacy and Safety of a Pharmaco-Invasive Strategy With Half-Dose Alteplase Versus Primary Angioplasty in ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction: EARLY-MYO Trial (Early Routine Catheterization After Alteplase Fibrinolysis Versus Primary PCI in Acute ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction). Circulation. 2017; 136 (16): 1462–1473. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030582.; Klug G., Mayr A., Schenk S., Esterhammer R., Schocke M., Nocker M., Jaschke W., Pachinger O., Metzler B. Prognostic value at 5-years of microvascular obstruction after acute myocardial infarction assessed by cardiov ascular magnetic resonance. J. Cardiovasc. Magn. Reson. 2012; 14: 46–48. DOI:10.1186/1532-429X-14-46.; Klug G., Metzler B. Assessing myocardial recovery following ST-segment elevation myocardial infarction: short- and long-term perspectives using cardiovascular magnetic resonance. Expert Rev. Cardiovasc. Ther. 2014; 11 (2): 203–219. DOI:10.1586/erc.12.173.; Mangion K., Corcoran D., Carrick D., Berry C. New perspectives on the role of cardiac magnetic resonance imaging to evaluate myocardial salvage and myocardial hemorrhage after acute reperfused ST-elevation myocardial infarction. Expert Rev. Cardiovasc. Ther. 2016; 14(7): 843–854. DOI:10.1586/14779072.2016.1173544.; Loengborg J., Engstroem T., Ahtarovski K.A., NepperChristiansen L., Helmqvist S., Vejlstrup N., Kyhl K., Schoos M.M., Ghotbi A., Goeransson C., Bertelsen L., Holmvang L., Pedersen F., Joergenssen F., Saunamaki., Clemmensen P., DeBacker O., Klovgaard L., Hofsten D.E., Koeber L., Kelbaek H. Myocardial Damage in Patients With Deferred Stenting After STEMI: A DANAMI-3-DEFER Substudy. J. Am. Coll. Cardiol. 2017; 69 (23): 2794–2804. DOI:10.1016/j.jacc.2017.03.601.; Reinstadler S.J., Stiermaier T., Fuernau G., de Waha S., Desch S., Metzler B., Thiele H., Eitel I. The challenges and impact of microvascular injury in ST-elevation myocardial infarction. Expert Rev. Cardiovasc. Ther. 2016. 14 (4): 431–443. DOI:10.1586/14779072.2016.1135055.; Шелковникова Т.А. Визуальный и количественный анализ картины контрастированной низкопольной МРТ миокарда при аортокоронарном шунтировании. Медицинская визуализация. 2011; 3: 16–22.; Яблучанский Н.И., Автандилов Г.Г., Губенко В.Г. Системн ая стереометрия в изучении патологического процесса. М.: Медицина, 1981. 381 с.; Автандилов Г.Г., Яблучанский Н.И., Шевченко В.И. Математическое моделирование инфаркта миокарда на основе применения ЭВМ. В кн.: Реализация математических методов с использованием ЭВМ в клиинической и экспериментальной медицине: Тезисы докладов Всесоюзн. конф. М., 1985; Т. 2: 7–11.; Francone M., Bucciarelli-Ducci C., Carbone I., Canali E., Scardala R., Calabrese F.A., Sardella G., Mancone M., Catalano C., Fedele F., Passariello R., Bogaert J., Agati L. Impact of Primary Coronary Angioplasty Delay on Myocardial Salvage, Infarct Size, and Microvascular Damage in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: Insight From Cardiovascular Magnetic Resonance. J. Am. Coll. Cardiol. 2009; 54 (23): 2145–2153.; Арутюнян Е.Г., Макиев Р.Г., Никитин А.Э., Рыжман А.С., Свистов Н.Н. Оценка функционального состояния миокарда у больных с острым крупноочаговым инфарктом миокарда после проведенного тромболизиса. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2009; 3:110–113.; Cerqueira M.D., Weissman N.J., Dilsizian V., Jacobs A.K., Kaul S., Laskey W.K., Pennell D.J., Rumberger J.A., Ryan T., Verani M.S. Standardized myocardial segmentation and nomenclature for tomographic imaging of the heart: a statement for healthcare professionals from the Cardiac Imaging Committee of the Council on Clinical Cardiology of the American Heart Association. Int. J. Cardiovasc. Imaging. 2002; 18 (1): 539–542.; Усов В.Ю., Вышлов Е.В., Беличенко О.И., Мочула О.В., Алексеева Я.В., Ярошевский С.П., Рябов В.В., Лукьяненок П.И., Марков В.А. Магнитно-резонансная томография с парамагнитным контрастным усилением в раннем контроле состояния миокарда пациентов с острым инфарктом после тромболитической терапии и стентирования. Терапевт. 2018; 1–2: 54–66.; Эвентов А.З., Литвинов М.М., Куликов Л.М. ЭВМ и сердце: Микропроцессоры в лучевой диагностике. М.: Наука, 1989. 150 с.; Синицын В.Е. Томографические методы диагностики при остром коронарном синдроме. Актуальные вопросы болезней сердца и сосудов. 2008; 4: 16–18.; Веселова Т.Н., Меркулова И.Н., Терновой С.К., Руда М.Я. Компьютерная томография в оценке жизнеспособности миокарда и динамики функциональных пара метров левого желудочка у больных острым инфарк том миокарда, по данным однолетнего наблюдения. Российский электронный журнал лучевой диаг ностики. 2017; 7 (4): 55–64.; Першина Е.С., Синицын В.Е., Мершина Е.А., Комарова М.А., Чабан А.С. Оценка диагностической значимости статической перфузии в ангиографическую фазу (КТА) и отсроченного контрастирования миокарда (DECT) при двухэнергетической компьютерной томографии (ДЭКТ) в визуализации рубцовых изменений миокарда. Cравнение с отсроченным контрастированием при МРТ. Медицинская визуализация. 2017; 4: 10–18. DOI:10.24835/1607-0763-2017-4-10-18.; Wu E., Ortiz J.T., Tejedor P., Lee D.C., Bucciarelli-Ducci C., Kansal P., Carr J.C., Holly T.A., Lloyd-Jones D., Klocke F.J., Bonow R.O. Infarct size by contrast-enhanced cardiac magnetic resonance is a stronger predicor of outcomes than left ventricular ejection fraction or end-systolic volume index: prospective cohort study. Heart. 2008; 94 (6): 730–736.; Кухарчик Г.А., Павлова А.М., Митрофанов Н.А. Возможности магнитно-резонансной томографии сердца при инфаркте миокарда. Вестник Санкт-Петербургского университета (Серия 11). 2012; 2: 73–81.; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/544Test

  8. 8
    دورية أكاديمية

    المصدر: Medical Visualization; № 4 (2017); 72-81 ; Медицинская визуализация; № 4 (2017); 72-81 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/451/415Test; Mozaffarian D., Benjamin E.J., Go A.S. et al. Executive Summary: Heart Disease and Stroke Statistics–2016 Update. Circulation. 2016; 133 (4): 447–454. DOI:10.1161/CIR.0000000000000366.; Windecker S., Kolh P., Alfonso F. et al. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur. Heart J. 2014; 35 (37): 2544–2644. DOI:10.1093/eurheartj/ehu278.; Ito Y., Katoh C., Noriyasu K. et al. Estimation of myocardial blood flow and myocardial flow reserve by 99mTcsestamibi imaging: comparison with the results of [15O] H2O PET. EJNMMI. 2003; 2: 281–287.; Tsukamoto T., Ito Y., Noriyasu K. et al. Quantitative Assessment of Regional Myocardial Flow Reserve Using Tc-99m-Sestamibi Imaging Comparison With Results of O-15 Water PET. Circulation J. 2005; 69: 188–193.; Wells R.G., Timmins R., Klein R. et al. Dynamic SPECT measurement of absolute myocardial blood flow in a porcine. J. Nucl. Med. 2014; 55: 1685–1691. DOI:10.2967/jnumed.114.139782.; Scanlon P.J., Faxon D.P., Audet A.M. et al. ACC/AHA Guidelines for Coronary Angiography: Executive Summary and Recommendations. Circulation. 1999; 99: 2345–2357.; Мочула А.В., Завадовский К.В., Лишманов Ю.Б. Методика определения резерва миокардиального кровотока с использованием нагрузочной динамической однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2015; 12: 845–848.; Мочула А.В., Завадовский К.В., Андреев С.Л., Лишманов Ю.Б. Динамическая однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда как метода идентификации многососудистого поражения коронарного русла. Вестник рентгенологии и радиологии. 2016; 97 (5): 289–295. DOI: http://dx.doi.org/10.20862/0042-4676-2016-97-5-289-295Test.; Mochula A., Zavadovskyi K., Andreev S., Lishmanov Y.U. Dynamic single-photon emission computed tomography data analysis: Capabilities for determining functional significance of coronary artery atherosclerosis. MATEC Web of Conferences. 2016; 79: 1–6. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/20167901080Test.; Henzlova M.J., Duvall W.L., Einstein A.J. et al. Stress protocols and tracers. J. Nucl. Cardiol. 2006; 6: 80–90. DOI:10.1016/j.nuclcard.2006.08.011; Лишманов Ю.Б., Чернов В.И. Национальное руководство по радионуклидной диагностике. Томск: STT, 2010; т. 1. 219 с.; Лишманов Ю.Б., Завадовский К.В., Ефимова Н.Ю. и др. Возможности ядерной медицины в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Сибирский медицинский журнал. 2015; 2: 21–29.; Underwood S.R., Anagnostopoulos C., Cerqueira M. et al. Myocardial perfusion scintigraphy: the evidence. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 2004; 31 (2): 261–291. DOI:10.1007/s00259-003-1344-5; Сергиенко В.Б., Аншелес А.А. Руководство по кардиологии В 4-х томах; Под ред. Е.И. Чазова. М.: Практика, 2014; т. 2: 571–612.; Parkash R., deKemp R.A., Ruddy T.D. et al. Potential utility of Rubidium 82 PET quantification in patients with 3-vessel coronary artery disease. J. Nucl. Cardiol. 2004; 11: 440–449. DOI:10.1016/j.nuclcard.2004.04.005.; Рыжкова Д.В., Нифонтов Е.М., Тютин Л.А. Позитронная эмиссионная томография как метод неинвазивной оценки миокардиального кровотока и коронарного резерва у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Артериальная гипертензия. 2006: 3: 200–211.; Storto G., Sorrentino A.R., Pellegrino T. et al. Assessment of coronary flow reserve by sestamibi imaging in patients with typical chest pain and normal coronary arteries. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 2007: 35 (9): 1156–1161. DOI 10.1007/s00259-006-0333-x.; Ben-Haim S., Murthy V.L., Breault C. et al. Quantification of myocardial perfusion reserve using dynamic SPECT imaging in humans: a feasibility study. J. Nuclear Med. 2013: 54 (5): 873–879. DOI:10.2967/jnumed.112.109652.; Hsu B., Chen F.C., Wu T.C. et al. Quantitation of myocardial blood flow and myocardial flow reserve with 99mTc-sestamibi dynamic SPECT/CT to enhance detection of coronary artery disease. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 2014: 41 (12): 2294–2306. DOI:10.1007/s00259-014-2881-9.; Чернова А.А., Бокерия Л.А., Асланиди И.П., и др. Анализ перфузионных нарушений по данным ПЭТ-КТ миокарда с 13n-аммонием у пациентов с максимальными и промежуточными стенозами коронарных артерий. Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН Сердечно-сосудистые заболевания. 2016: 6: 200–201.; Шавман М.Г., Асланиди И.П., Бокерия Л.А. и др. Оценка функциональной значимости стенозов коронарных артерий у больных ИБС методом динамической стресс-ПЭТ/КТ с 13n- аммонием с применением абсолютных величин миокардиального кровотока с коронарного резерва. Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Ба ку лева РАМН Сердечно-сосудистые заболевания. 2017: 3: 152–153.; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/451Test

  9. 9
    دورية أكاديمية

    المصدر: The Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine; Том 29, № 4 (2014); 33-38 ; Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины; Том 29, № 4 (2014); 33-38 ; 2713-265X ; 2713-2927 ; 10.29001/2073-8552-2014-29-4

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://cardiotomsk.elpub.ru/jour/article/view/123/124Test; Алеев В.Р., Антонченко И.В. Особенности электрофизиологических процессов у пациентов с пароксизмальной и хронической формами фибрилляции предсердий // Вестник аритмологии. - 2003. - № 34. - С. 38-43.; Антонченко И.В., Татарский Б.А., Попов С.В. Лечение пароксизмальных форм фибрилляции предсердий // Вестник аритмологии. - 2009. - № 53. - С. 3-10.; Артеменко С.Н., Романов А.Б., Туров А.Н. и соавт. Сравнительная оценка радиочастотной остиальной, антральной изоляции устьев легочных вен и аблации ганглионарных сплетений у пациентов с фибрилляцией предсердий // Вестник аритмологии. - 2012. - № 68. - С. 14-20.; Баталов Р.Е., Антонченко И.В. Патофизиологические предпосылки катетерного лечения фибрилляции предсердий // Вестник аритмологии. - 2010. - № 60. - С. 70-74.; Бокерия Л.А., Филатов А.Г., Ковалев А.С. Сравнительный анализ эффективности расширенной радиочастотной аблации зон функционального субстрата при различных формах фибрилляции предсердий // Анналы аритмологии. - 2013. - Т. 10, № 2. - С. 111-120.; Стукалова О.В., Власова Э.Е., Тарасова Л.В. и др. Магнитнорезонансная томография сердца у больных постинфарктным кардиосклерозом перед операцией хирургической реваскуляризации миокарда // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. - 2013. - Т. 12, № 1. - С. 36-41.; Стукалова О.В., Синицын В.Е., Терновой С.К. Оценка миокарда у больных ИБС с помощью контрастной МРТ // Медицинская визуализация. - 2004. - № 5. - С. 18-24.; Терновой С.К., Синицын В.Е. Лучевая диагностика сердечно-сосудистой патологии: новые горизонты // Вестник РАМН. - 2003. - № 12. - С. 65-68.; Усов В.Ю., Богунецкий А.А. Оценка жизнеспособности ишемически поврежденного миокарда: возможности магнитно-резонансной и эмииссионной томографии // Бюллетень сибирской медицины. - 2013. - Т. 12, № 6. - С. 154-166.; Grothoff M., Piorkowski C., Eitel C. et al. MR imaging - guided electrophysiological ablation studies in humans with passive catheter tracking: initial results // Radiology. - 2014. - Vol. 271, No. 3. - P. 695-702.; Kato R., Lickfett L., Meininger G. et al. Pulmonary vein anatomy in patients undergoing catheter ablation of atrial fibrillation: lessons learned by use of magnetic resonance imaging // Circulation. - 2003. - Vol. 107. - P. 2004-2010.; Lee Y.S., Hyun D.W., Jung B.C. et al. Left atrial volume index as a predictor for occurrence of atrial fibrillation after ablation of typical atrial flutter // J. Cardiol. - 2010. - Vol. 56, No. 3. -P. 348-353.; McGann C.J., Kholmovski E.G., Oakes R.S. et al. New magnetic resonance imaging-based method for defining extent of left atrial wall injury after the ablation of atrial fibrillation // J. Am. Coll. Cardiol. - 2008. - Vol. 52. - P. 1263-1271.; Nordbeck P., Hiller K.H., Fidler F. et al. Feasibility of contrast-enhanced and nonenhanced MRI for intraprocedural and postprocedural lesion visualization in interventional electrophysiology: animal studies and early delineation of isthmus ablation lesions in patients with typical atrial flutter // Circ. Cardiovasc. Imaging. - 2011. - Vol. 4, No. 3. - P. 282-294; https://cardiotomsk.elpub.ru/jour/article/view/123Test

  10. 10
    دورية أكاديمية

    المساهمون: Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦП г/к № П1208, ФЦП г/к № 02.740.11.0083, ФЦП г/к № 02.740.11.0716.

    المصدر: Bulletin of Siberian Medicine; Том 10, № 4 (2011); 15-20 ; Бюллетень сибирской медицины; Том 10, № 4 (2011); 15-20 ; 1819-3684 ; 1682-0363 ; 10.20538/1682-0363-2011-10-4

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1420/950Test; Белевский А.С., Княжеская Н.П., Новиков Ю.К. Оценка уровня контроля бронхиальной астмы с помощью АСТтеста // Атмосфера. Пульмонология и аллергология. 2007. № 1. С. 43—47.; Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы / под ред. А.Г. Чучалина. М.: Атмосфера, 2006. 106 с.; Ильина Н.И., Ханова Ф.М., Червинская Т.А. Серетид: достижение контроля бронхиальной астмы и улучшение качества жизни пациентов // Пульмонология. 2002. № 4. С. 58—65.; Кобякова О.С. Клинико-патогенетическая характеристика и базисная терапия тяжелой неконтролируемой астмы: автореф. дис. . д-ра мед. наук. Томск, 2005. 46 с.; Применение методов лазерной спектроскопии и нелинейного анализа для исследования медикобиологических объектов / под ред. Ю.В. Кистенева. Томск: Изд-во ТПУ, 2007. 286 с.; Фокин В.А. Критерий оценки состояния сложных биосистем // Известия Том. политехн. ун-та. 2004. Т. 307, № 5. С. 136—138.; Чучалин А.Г., Огородова Л.М., Петровский Ф.И. и др. Базисная терапия тяжелой бронхиальной астмы у взрослых. Данные национального исследования НАБАТ // Пульмонология. 2004. № 6. С. 68—77.; AIRE, 1999. Asthma insights and reality in Europe: Executive summary. [Электронный ресурс], 1999. Режим доступа: http://www.asthma.ac.psiweb.com/executive/mn_Test exec_ summary_index.html; Asthma in America survey — AIA: Executive summary [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 1997—2010. Режим доступа: http://www.asthmainamerica.comTest; Asthma Insights and Reality in Eastern Europe — AIRCEE [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://wwwTest. asthmaineurope.co.uk.; ATS Standardization of Spirometry // Am. J. of Respir. Crit. Care Med. 1995. V. 152. P. 1107—1136.; Global Initiative for asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Электронный ресурс]. 2006. Режим доступа: http://www.ginasthma.comTest; Kharitonov S.A., Barnes P.J. Exhaled Biomarkers // Chest. 2006. V. 130. P. 1541—1546.; Kharitonov S.A., Barnes P.J. Exhaled markers of pulmonary disease // Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2001. V. 163. Р. 1693—1722.; Lai C.K.W., de Guia T.S., Kim Y.-Y. et al. Asthma control in the Asia-Pacific region: The Asthma Insights and Reality in Asia-Pacific Study // J. Allergy Clin. Immunol. 2003. V. 111. Р. 263—268.; https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1420Test