Home page Simplified mode Video-instruction Description
Authorisation
Surname
Password
 

Data bases


Periodicals- results of search

Type of search

Search field
in the found
 Found in other databases:Books (45)
the format of presenting the found documents:
fullinformationalshort
Sort out the found documents by:
to the authorby titleYear of publicationdocument type
Search inquiry: (<.>S=Магнитного резонанса изображение<.>)
Total number of found documents : 827
Shown documents from 1 till 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.


   
    Мультимодальные протоколы визуализации и их роль в прогнозировании функционального исхода острого инсульта [] / М. М. Ибатуллин [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2014. - Т. 114, № Прил. к №12 (Вып. 2. Инсульт). - С. 9-15


MeSH-main:
ИНСУЛЬТ -- STROKE (диагноз)
ТОМОГРАФИЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ -- TOMOGRAPHY, X-RAY COMPUTED

Additional Access Points:
Ибатуллин, М. М.
Калинин, М. Н.
Курадо, А. Т.
Валеева, А. А.
Хасанова, Д. Р.

There are no free copies

Find similar

2.


    Maryenko, N. I.
    Fractal dimension of skeletonized MR images as a measure of cerebral hemispheres spatial complexity [] = Фрактальна розмірність скелетонованих магнітно-резонансних зображень як міра просторової складності великих півкуль головного мозку / N. I. Maryenko, O. Yu. Stepanenko // Вісник морфології. - 2022. - Т. 28, № 2. - P40-47. - Bibliogr. at the end of the art.


MeSH-main:
МОЗГ ГОЛОВНОЙ -- BRAIN (рентгенография)
МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ИЗОБРАЖЕНИЕ -- MAGNETIC RESONANCE IMAGING (тенденции)
Annotation: In recent decades, fractal analysis has been increasingly used in various scientific fields, including neuroscience; this method of mathematical analysis allows you to quantify the space filling degree of the studied object and the degree of its spatial configuration complexity. The aim of the study was to determine the values of the fractal dimension of the cerebral hemispheres using fractal analysis of skeletonized magnetic resonance brain images. The present study used magnetic resonance brain images of 100 relatively healthy individuals (who had no structural changes in the brain) of both sexes (56 women, 44 men) aged 18-86 years (mean age 41.72±1.58 years). 5 tomographic sections of each brain were studied. The 1st coronal tomographic section was located at the level of the most anterior points of the temporal lobes, the 2nd – at the level of the mammillary bodies, the 3rd – at the level of the quadrigeminal plate, the 4th – at the level of the splenium of corpus callosum. The axial tomographic section was located at the level of the thalamus. Fractal analysis of skeletonized images was performed using box counting method. The obtained data were processed using generally accepted statistical methods. The average, minimum and maximum values of the fractal dimension of different tomographic sections were the following: 1st coronal section – 1.207±0.003 (1.147÷1.277), 2nd coronal section – 1.162±0.003 (1.077÷1.243), 3rd coronal section – 1.156±0.003 (1.094÷1.224), 4th coronal section – 1.158±0.003 (1.109÷1.218), axial section – 1.138±0.002 (1.079÷1.194). The average value of the fractal dimension of the five tomographic sections was 1.164±0.002 (1.126÷1.209), and the average value of the fractal dimension of the four coronal sections was 1.171±0.002 (1.122÷1.219). Fractal analysis of skeletonized images of the cerebral hemispheres allows to quantify the features of the topology and complexity of the spatial configuration of the cerebral hemispheres. The value of the fractal dimension can be influenced by the anatomical features of the studied areas of the brain, individual anatomical features, as well as atrophic and other pathological changes that lead to changes in the shape of the cerebral hemispheres. The values of the fractal dimension of skeletonized brain images tend to decrease with age. Coronal tomographic sections are the most representative for characterizing age-related atrophic changes. Fractal analysis of skeletonized images of the cerebral hemispheres can be used to diagnose diseases of the nervous system, and the results of the present study can be used as norm criteria
Фрактальний аналіз в останні десятиліття дедалі ширше використовується у різних наукових сферах, у тому числі нейронауках. Цей спосіб математичного аналізу дозволяє кількісно визначати ступінь заповнення простору об’єктом та ступінь складності його просторової конфігурації. Мета дослідження – визначити значення фрактальної розмірності великих півкуль головного мозку за допомогою фрактального аналізу скелетонованих магнітно-резонансних зображень головного мозку. Для дослідження було використано магнітно-резонансні томограми головного мозку 100 умовно здорових осіб (які не мали структурних змін головного мозку) обох статей (жінок 56, чоловіків 44) віком 18-86 років (середній вік 41,72±1,58 років). У кожному мозку були досліджені 5 томографічних зрізів. 1-й корональний томографічний зріз був розташований на рівні найбільш передніх точок скроневих часток, 2-й – на рівні сосочкових тіл, 3-й – на рівні чотиригорбкової пластинки, 4-й – на рівні валка мозолистого тіла. Аксіальний томографічний зріз був розташований на рівні таламуса. Проводився фрактальний аналіз скелетонованих зображень за допомогою способу підрахунку квадратів. Отримані дані оброблялися за допомогою загальноприйнятих статистичних методів. Середні, мінімальне та максимальне значення фрактальної розмірності різних томографічних зрізів були наступними: 1-й корональний зріз – 1,207±0,003 (1,147÷1,277), 2-й корональний зріз – 1,162±0,003 (1,077÷1,243), 3-й корональний зріз – 1,156±0,003 (1,094÷1,224), 4-й корональний зріз – 1,158±0,003 (1,109÷1,218), аксіальний зріз – 1,138±0,002 (1,079÷1,194). Середнє значення фрактальної розмірності п’яти зрізів складало 1,164±0,002 (1,126÷1,209), середнє значення фрактальної розмірності чотирьох корональних зрізів складало 1,171±0,002 (1,122÷1,219). Фрактальний аналіз скелетонованих зображень великих півкуль головного мозку дозволяє кількісно характеризувати особливості топології та складності просторової конфігурації великих півкуль головного мозку. На значення фрактальної розмірності можуть впливати анатомічні особливості досліджуваних ділянок головного мозку, індивідуальні анатомічні особливості, а також атрофічні та інші патологічні зміни, що призводять до змін форми великих півкуль головного мозку. Значення фрактальної розмірності скелетонованих зображень головного мозку мають тенденцію до зниження з віком. Найбільш репрезентативними для характеризування вікових атрофічних змін є корональні томографічні зрізи. Фрактальний аналіз скелетонованих зображень великих півкуль головного мозку може бути використаний для діагностики захворювань нервової системи, а результати даного дослідження можуть бути використані у якості критеріїв норми
Additional Access Points:
Stepanenko, O. Yu.

There are no free copies

Find similar

3.


    Maryenko, N. I.
    Shape of cerebral hemispheres: structural and spatial complexity. Quantitative analysis of skeletonized MR images [] = Форма великих півкуль головного мозку: структурна та просторова складність. Кількісний аналіз скелетонованих МР-зображень / N. I. Maryenko, O. Yu. Stepanenko // Вісник морфології. - 2022. - Т. 28, № 3. - P62-73. - Bibliogr. at the end of the art.


MeSH-main:
МОЗГА ГОЛОВНОГО КОРА -- CEREBRAL CORTEX (анатомия и гистология)
МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ИЗОБРАЖЕНИЕ -- MAGNETIC RESONANCE IMAGING (использование, методы)
Annotation: For quantitative characterization of the complexity of the spatial configuration of anatomical structures, including cerebral hemispheres, fractal analysis is the most often used method, in addition to which, other methods of image analysis are quite promising, including quantitative analysis of skeletonized images. The purpose of the study was to determine the features of the structural and spatial complexity of the cerebral hemispheres shape using quantitative analysis of skeletonized magnetic resonance images of the cerebral hemispheres. Magnetic resonance brain images of 100 conditionally healthy individuals (who did not have structural changes in the brain) of both sexes (56 women, 44 men) aged 18-86 years (average age 41.72±1.58 years) were studied, 5 tomographic sections (4 coronal sections and 1 axial section) were selected from the set of tomographic images of each brain. During preprocessing, image segmentation was performed to obtain a binary silhouette image, after which silhouette skeletonizing was carried out. Quantitative analysis of skeletonized images included determination of the following parameters: branches, junctions, end-point voxels, junction voxels, slab voxels, triple points, quadruple points, average branch length, maximum branch length. We divided quantitative parameters of skeletonized images into two groups. The first group included branches, junctions, end-point voxels, junction voxels, slab voxels, triple points, quadruple points. These parameters were related to each other and to the values of the fractal dimension by positive correlations. The second group of parameters included average branch length, maximum branch length. These parameters were positively correlated, but they had negative correlations with most of the parameters of the first group and with fractal dimension values. Quantitative parameters and fractal dimension turned out to be better parameters for characterizing the spatial and structural complexity of the cerebral hemispheres shape than traditional morphometric parameters (area, perimeter and their derivatives). It was found that the values of most of the investigated quantitative parameters decreased with age; coronal sections were the most representative for characterizing age-related changes. Quantitative assessment of the brain shape, including spatial and structural complexity, can become an informative tool for the diagnosis of some nervous diseases and the differentiation of pathological and normal age-related changes.
Для кількісного характеризування складності просторової конфігурації анатомічних структур, у тому числі великих півкуль головного мозку, найчастіше використовується фрактальний аналіз, крім якого досить перспективними є й інші методи аналізу зображень, у тому числі кількісний аналіз скелетонованих зображень. Мета дослідження – визначити особливості структурної та просторової складності форми великих півкуль головного мозку за допомогою кількісного аналізу скелетонованих магнітно-резонансних зображень великих півкуль головного мозку. У якості матеріалу дослідження було використано магнітно-резонансні томограми головного мозку 100 умовно здорових осіб (які не мали структурних змін головного мозку) обох статей (жінок 56, чоловіків 44) віком 18-86 років (середній вік 41,72±1,58 років). Із набору томографічних зображень кожного мозку було відібрано 5 томографічних зрізів (4 – у корональній проекції, 1 – у аксіальній). Під час попередньої обробки проводилася сегментація зображень із отриманням бінарного силуетного зображення, після чого проводилося скелетонування силуету. Кількісний аналіз скелетонованих зображень включав визначення таких параметрів: branches, junctions, end-point voxels, junction voxels, slab voxels, triple points, quadruple points, average branch length, maximum branch length. Ми розділили кількісні параметри скелетонованих зображень на дві групи. До першої увійшли branches, junctions, end-point voxels, junction voxels, slab voxels, triple points, quadruple points. Ці параметри були пов’язані між собою та зі значеннями фрактальної розмірності позитивними кореляційними зв’язками. До другої групи параметрів увійшли average branch length, maximum branch length. Ці параметри були пов’язані між собою позитивними кореляційними зв’язками, але з більшістю параметрів першої групи та зі значеннями фрактальної розмірності вони мали негативні кореляційні зв’язки. Кількісні параметри та фрактальна розмірність виявилися кращими параметрами для характеризування просторової та структурної складності форми великих півкуль головного мозку, ніж традиційні морфометричні параметри (площа, периметр та їх похідні). Виявлено, що значення більшості досліджених кількісних параметрів зменшуються з віком, корональні зрізи виявилися найбільш репрезентативними для характеризування вікових змін. Кількісне оцінювання форми головного мозку, у тому числі просторової та структурної складності, може стати інформативним інструментом для діагностики деяких нервових захворювань та диференціювання патологічних та нормальних вікових змін
Additional Access Points:
Stepanenko, O. Yu.

There are no free copies

Find similar

4.


    Головаха, М. Л.
    Внутрішньоканальна інкорпорація сухожилкового автотрансплантата передньої схрещеної зв’язки з імплантацією поліпропіленової сітки за даними МРТ [] = MRI analysis of ACL tendon graft Intracanal Incorporation with polypropylene mesh implantation / М. Л. Головаха, О. В. Шевельов, С. А. Бондаренко // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2021. - № 1. - С. 23-33. - Бібліогр.: в кінці ст.


MeSH-main:
ПОЛИПРОПИЛЕНЫ -- POLYPROPYLENES (терапевтическое применение)
КОСТЬ-СУХОЖИЛИЕ-КОСТЬ ТРАНСПЛАНТАТЫ -- BONE-PATELLAR TENDON-BONE GRAFTS (трансплантация)
АРТРОСКОПИЯ -- ARTHROSCOPY (использование)
МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ИЗОБРАЖЕНИЕ -- MAGNETIC RESONANCE IMAGING (использование)
Annotation: Трансплантат із сухожилків згиначів гомілки залишається одним із найпопулярніших для пластики передньої схрещеної зв’язки (ПСЗ). Проте його недоліком є тривалий процес лігаментації та внутрішньоканальної інкорпорації, що затримує реабілітацію. Одним із методів стимуляції росту сполучної тканини є імплантація поліпропіленових сіток (ПС), які широко застосовують у герніопластиці. Мета. Провести порівняльний аналіз МРТ-динаміки внут­рішньоканальної інкорпорації сухожилкового трансплантата з імплантацією ПС у кісткових каналах. Методи. Для оцінювання перебудови трансплантата в каналах стегнової та великогомілкової кісток використовували критерії, засновані на аналізі зображень МРТ у PDFS і STIR послідовностях: характер сигналу від трансплантата по центру кісткового каналу; загальний вигляд трансплантата; характер МРТ-сигналу від тканин навколо трансплантата на межі «сухожилок – кістка»; наявність синовіальної рідини в кісткових каналах і кісткового набряку навколо них у стегновій і великогомілковій кістках. Проаналізовано результати МРТ 75 пацієнтів, яким виконана пластика ПСЗ методом «all-inside» автотрансплантатом із сухожилка напівсухожилкового м’яза. У групі дослідження (40 осіб) на відміну від групи порівняння (35) додатково імплантували ПС навколо кінців сухожилкового трансплантата. Результати. Внутрішньоканальна перебудова трансплантата в групі пацієнтів з імплантацією ПС відбувалася швидше. Характер сигналу по центру кісткового каналу і на межі сухожилка з кісткою прогресував достовірно швидше в усі терміни спостереження. У групі дослідження практично не реєстрували затікання рідини уздовж транс­плантата в кісткові канали. Висновки. Імплантація ПС навколо кінців сухожилкового автотрансплантата ПСЗ, занурених у кісткові канали, приводить, за даними МРТ, до його швидшої внутрішньоканальної інкорпорації
Hamstring tendon graft remains one of the most popular for ACL reconstruction (ACLR). However, its disadvantage is long term ligamentation process and intracanal incorporation and delayed rehabilitation. One of the methods for stimulation of connective tissue growth is the implantation of polypropylene mesh (PPM), which are widely used in hernioplasty. Objective. To compare the MRI data dynamics of intracanal incorporation of tendon graft with implantation of PPM in bone canals. Methods. For evaluation of graft reconstruction in the femoral and tibial canals we used criteria based on the analysis of MRI images in PD FS and STIR sequences: the nature of the signal from the graft in the center of bone canal; general view of the graft; the nature of the MRI signal from the tissues around the graft on the tendons-bone border; the pre­sence of synovial fluid in the canals and bone edema around them. Results of MRI of 75 patients who underwent «all-inside» ACLR with semitendinosus graft were analyzed. In the study group (40 patients) were compared to control group (35 patients) additionally implanted PPM around the ends of the tendon graft. Results. Intracanal graft incorporation in the group of patients with implantation of PPM occurred faster. The nature of the signal from the center of the bone canal and on the bone-tendon border progressed significantly faster in all observed terms. In the research group there was not presence of synovial fluid in the canals along the graft. Conclusions. Implantation of PPM around the ends of the ACL tendon autograft immersed in bone canals, leads, according to MRI data, to faster intra-canal incorporation
Additional Access Points:
Шевельов, О. В.
Бондаренко, С. А.

There are no free copies

Find similar

5.


    Maryenko, N. I.
    Fractal dimension of phylogenetically different parts of the human cerebellum (magnetic resonance imaging study) [] = Фрактальна розмірність філогенетично різних ділянок мозочка людини (за даними дослідження магнітно-резонансних томограм) / N. I. Maryenko, O. Yu. Stepanenko // Вісник морфології. - 2020. - Т. 26, № 2. - P67-73. - Bibliogr. at the end of the art.


MeSH-main:
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (анатомия и гистология, физиология)
МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ИЗОБРАЖЕНИЕ -- MAGNETIC RESONANCE IMAGING (использование)
ФРАКТАЛИ -- FRACTALS
Annotation: In recent years, fractal analysis has been increasingly used as a morphometric method, which allows to assess the complexity of the organization of quasi-fractal biological structures, including the cerebellum. The aim of the study was to determine the value of fractal dimension of phylogenetically different parts of the cerebellum by studying magnetic resonance imaging of the brain using the method of pixel dilation and to identify gender and age characteristics of individual variability of fractal dimension of the cerebellum and its external linear contour. The study was performed on the magnetic resonance images of the brain of 120 relatively healthy patients in age 18-86 years (65 women, 55 men). T2 weighted tomographic images were investigated. Fractal analysis was performed using the method of pixel dilation in the author’s modification. Fractal dimension (FD) values were determined for cerebellar tomographic images segmented with brightness values of 100 (FD100), 90 (FD90) and in the range of 100-90 (FD100-90 or fractal dimension of the outer cerebellar contour) in its upper and lower lobes, which include phylogenetically different zones. The obtained data were processed using generally accepted statistical methods. The average value of FD100 of the upper lobe of the cerebellum was 1.816±0.005, the lower lobe – 1.855±0.005. The average value of FD90 of the upper lobe of the cerebellum was 1.734±009, the lower lobe – 1.768±0.009. The average value of FD100-90 of the upper lobe of the cerebellum was 1.370±0.009, the lower lobe – 1.431±0.008. All three values of the fractal dimension of the lower lobe, which lobules have a lower phylogenetic age, are statistically significantly higher than the corresponding values of the fractal dimension of the upper lobe, have a more pronounced correlation with age than in the upper lobe. The developed research algorithm can be used to assess the condition of the cerebellum as an additional morphometric method during magnetic resonance imaging study of the brain
Фрактальний аналіз в останні роки все частіше використовують у якості морфометричного методу, що дозволяє оцінювати ступінь складності організації квазифрактальних біологічних структур, у тому числі й мозочка. Мета дослідження – визначити значення фрактальної розмірності філогенетично різних ділянок мозочка шляхом дослідження магнітно-резонансних томограм головного мозку за допомогою методу дилатації пікселів та виявити гендерні та вікові особливості індивідуальної мінливості фрактальної розмірності мозочка та його зовнішнього лінійного контуру. Дослідження проведене на 120 магнітно-резонансних томограмах головного мозку умовно здорових пацієнтів віком 18-86 років (65 жінок, 55 чоловіків). Досліджені Т2 зважені томографічні зображення. Проведений фрактальний аналіз за допомогою методу дилатації пікселів у авторській модифікації. Визначались значення фрактальної розмірності (FD) для томографічних зображень мозочка, сегментованих зі значеннями яскравості 100 (FD100), 90 (FD90) та у діапазоні 100-90 (FD100-90 або фрактальна розмірність зовнішнього контуру мозочка) для його верхньої та нижньої часток, що включають філогенетично різні зони. Отримані дані обробляли за допомогою загальноприйнятих статистичних методів. Середнє значення FD100 верхньої частки мозочка становило 1,816±0,005, нижньої частки – 1,855±0,005. Середнє значення FD90 верхньої частки мозочка становило 1,734±0,009, нижньої частки – 1,768±0,009. Середнє значення FD100-90 верхньої частки мозочка становило 1,370±0,009, нижньої частки – 1,431±0,008. Усі три значення фрактальної розмірності нижньої частки, часточки якої мають менший філогенетичний вік, статистично значуще перевищують відповідні їм значення фрактальної розмірності верхньої частки, мають більш виражений кореляційний зв’язок із віком порівняно з верхньою часткою. Розроблений алгоритм дослідження може бути використаний для діагностики стану мозочка в якості додаткового морфометричного дослідження при проведенні магнітно-резонансної томографії головного мозку
Additional Access Points:
Stepanenko, O. Yu.

There are no free copies

Find similar

6.


   
    Вимір коефіцієнта затухання — новий неінвазійний метод ультразвукової діагностики стеатогепатозу [] = Attenuation coefficient measurement as novel noninvasive ultrasound method for diagnosis of hepatic steatosis / Н. А. Марунчин [та ін.] // Ендокринологія. - 2017. - Т. 22, № 2. - С. 115-120. - Бібліогр.: в кінці ст.


MeSH-main:
НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ -- NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE (диагностика)
УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ -- ULTRASONOGRAPHY (использование)
МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ИЗОБРАЖЕНИЕ -- MAGNETIC RESONANCE IMAGING (использование)
Annotation: та подальшого контролю ефективності лікування стеатогепатозу в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу (ЦД2). Матеріали та методи. Проведено ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини (ОЧП) у 949 пацієнтів. Діагноз жирової хвороби печінки (ЖХП) встановлювали за критеріями Хамагочі. Вимір коефіцієнта затухання (ВКЗ) у правій і лівій частках печінки проводили на приладі Soneus P7 (Ultrasign, Україна) з конвексним датчиком 1-6 МГц. Для визначення діагностичної точності ВКЗ у 142 пацієнтів оцінено дані комп’ютерної томографії (КТ) ОСП у нативній фазі та параметра контрольованого затухання (CAP) на приладі Fibroscan (Echosens, Франція). Результати. У дослідженні обґрунтовано доцільність застосування ВКЗ у пацієнтів зі стеатогепатозом. Висновки. Доведено, що результати ВКЗ корелюють із показниками КТ і CAP ВКЗ можна застосовувати як новий метод неінвазійної діагностики стеатогепатозу, він дозволяє кількісно оцінити ступінь прогресування стеатозу
Additional Access Points:
Марунчин, Н. А.
Динник, О. Б.
Кобиляк, Н. М.
Федусенко, О. А.
Баранник, Є. О.

There are no free copies

Find similar

7.


    Грицук, С. Ф.
    Измененное сознание. Концепции и решения. Часть 2 [] / С. Ф. Грицук // Вестник интенсивной терапии. - 2014. - № 4. - С. 49-55


MeSH-main:
КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА -- COGNITION DISORDERS (диагноз, патофизиология, этиология)
СОЗНАНИЯ РАССТРОЙСТВА -- CONSCIOUSNESS DISORDERS (диагноз, патофизиология, этиология)
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ -- INTRAOPERATIVE AWARENESS (диагноз, патофизиология, этиология)
(использование)
(действие лекарственных препаратов, иммунология, метаболизм, ультраструктура)
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ -- INTENSIVE CARE (методы)
There are no free copies

Find similar

8.


   
    Атрофия центральной нервной системы при рассеянном склерозе : данные МРТ-морфометрии [] / И. А. Кротенкова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2014. - Т. 114, № Прил. к№10 (Вып. 2. Рассеянный склероз). - С. 50-56


MeSH-main:
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ -- MULTIPLE SCLEROSIS (диагноз, осложнения)
МОЗГ ГОЛОВНОЙ -- BRAIN (патология)
МОЗГА ГОЛОВНОГО КОРА -- CEREBRAL CORTEX (патология)
(патология)
МОЗГ СПИННОЙ -- SPINAL CORD (патология)
(методы)
Key words(unnormalized):
воксельная мрт-морфометрия
Additional Access Points:
Кротенкова, И. А.
Брюхов, В. В.
Переседова, А. В.
Кротенкова, М. В.

There are no free copies

Find similar

9.


   
    Атрофия коры головного мозга при рассеянном склерозе [] / Л. Н. Прахова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2014. - Т. 114, № Прил. к№10 (Вып. 2. Рассеянный склероз). - С. 43-49


MeSH-main:
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ -- MULTIPLE SCLEROSIS (диагноз, осложнения)
МОЗГА ГОЛОВНОГО КОРА -- CEREBRAL CORTEX (патология)

ТОПОГРАФИЯ МУАРОВАЯ -- MOIRE TOPOGRAPHY
Additional Access Points:
Прахова, Л. Н.
Ильвес, А. Г.
Магонов, Е. П.
Катаева, Г. В.
Савинцева, Ж. И.
Тотолян, Н. А.
Трофимова, Т. Н.
Столяров, И. Д.

There are no free copies

Find similar

10.


    Волкова, Н. И.
    Визуализация надпочечников: о чем должен быть осведомлен клиницист? [Electronic resource] = Adrenal imaging: what the clinician should be informed on? / Н. И. Волкова, М. И. Поркшеян // Эндокринная хирургия. - 2016. - Т. 10, № 2. - С. 18-28


MeSH-main:
НАДПОЧЕЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- ADRENAL GLAND NEOPLASMS (диагностика)
МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ИЗОБРАЖЕНИЕ -- MAGNETIC RESONANCE IMAGING (использование)
Additional Access Points:
Поркшеян, М. И.

There are no free copies

Find similar

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© International Association of users and developers of electronic libraries and new information technology
(ELNIT Association)