Головна Спрощенний режим Відео-інструкція Опис
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Періодичні видання- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Книги (23)Рідкісні видання (3)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>S=Мозжечок<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 60
Показані документи з 1 по 20
 1-20    21-40   41-60  
1.


    Школьніков, B. C.
    Стан вивчення морфо-, гістогенезу та топографії структур мозочка у пренатальному періоді онтогенезу людини та при вадах розвитку [Текст] = The state of the study of the morphogenesis, histogenesis and topography of cerebellar structures in the prenatal period of human ontogenesis and in failures of development / B. C. Школьніков, Л. Л. Залевський // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2016. - № 27. - С. 199-204. - Бібліогр.: в кінці ст.


MeSH-головна:
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (анатомия и гистология, рост и развитие, эмбриология)
ОНТОГЕНЕЗ
МОРФОГЕНЕЗ -- MORPHOGENESIS (физиология)
Дод.точки доступу:
Залевський, Л. Л.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

2.


    Вовк, Ю. М.
    До питання про іннервацію намету мозочка [Текст] / Ю. М. Вовк, С. С. Малахов // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2016. - Т. 15, № 1. - С. 78-81. - Бібліогр. в кінці ст.


MeSH-головна:
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (анатомия и гистология)
Анотація: Дослідження проведено на 20-ти препаратах намету мозочка, вилучених у трупів дорослих людей. Встановлено, що у дорослих людей наметовий нерв досягає намету мозочка в ділянці переднього загостреного кута. Відхиляючись від медіальних країв намету мозочка, нерв поділяється на медіальний та латеральний стовбурці. Причому, перший завжди є меншим за діаметром та протяжністю, а другий - більшим по всій довжині. Медіальний стовбурець наметового нерва ліворуч та праворуч завжди вкорочений, ледве досягає тільки передньої третини стінок прямої пазухи. Латеральний стовбурець наметового нерва на обох половинах намету мозочка є більш "потужним" та великим утворенням, яке складається з 2-3 видовжених гілок з дугоподібним ходом вздовж верхньої кам’янистої та поперечної пазух. У подальшому спостерігається поділ наметових нервів, які мають поверхневе розташування з концентрацією у верхньому листку намету мозочка, а частина з них - глибоке розташування з розгалуженням у нижньому шарі відростка.
Дод.точки доступу:
Малахов, С. С.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

3.


    Сивоконюк, В. В.
    Повідомлення про клінічний випадок геморагічного інсульту у вагітної внаслідок розриву артеріовенозної мальформації мозочка / В. В. Сивоконюк, В. М. Літучий, Д. М. Савчук // Шпит. хірургія. - 2016. - № 1. - С. 112-115


MeSH-головна:
БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ -- PREGNANCY COMPLICATIONS
ИНСУЛЬТ -- STROKE (патофизиология)
ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ АРТЕРИОВЕНОЗНАЯ МАЛЬФОРМАЦИЯ -- INTRACRANIAL ARTERIOVENOUS MALFORMATIONS
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (патология)
Дод.точки доступу:
Літучий, В. М.
Савчук, Д. М.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

4.


    Первак, М. П.
    Електричні подразнення кори мозочка викликають більш виразний протисудомний ефект на тлі застосування інгібітора тироксинкінази [Текст] / М. П. Первак // Досягнення біології та медицини. - 2018. - № 1. - С. 9-13. - Бібліогр. в кінці ст.


MeSH-головна:
ФЕНОМЕН РАСКАЧКИ -- KINDLING, NEUROLOGIC (патология)
КОРАЗОЛ -- PENTYLENETETRAZOLE (метаболизм, фармакокинетика)
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ -- ELECTRIC STIMULATION (методы)
ПРОТЕИН-ТИРОЗИН-КИНАЗЫ -- PROTEIN-TYROSINE KINASES (фармакокинетика)
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (патология)
Анотація: Активність тирозинкінази В забезпечує формування пентилентетразол (ПТЗ)-індукованого кіндлінгу, а також реалізацію впливу BDNF на судомну активність. Застосування BDNF може викликати як активацію, так і пригнічення судом, а його рівень змінюється при електричних подразненнях (ЕП) мозку. Мета роботи полягала у вивченні впливу ЕП мозочка на судомну активність, викликану у щурів з ПТЗ-індукованим кіндлінгом на тлі застосування інгібітору тирозин-кінази В акситинібу. Поєднане застосування самостійно неефективних акситинібу (5,0 мг/кг) і ЕП мозочка (5 сеансів) запобігає виникненню поведінкових та електрографічних проявів судом, викликаних тестовим введенням ПТЗ (30,0 мг/кг, в/очер) у кіндлінгових щурів
Вільних прим. немає

Знайти схожі

5.


   
    Вплив трансплантації тканини фетального мозочка на перебіг синдрому спастичності та хронічного больового синдрому при експериментальній травмі спинного мозку у щурів [Текст] = Effect of fetal cerebellum tissue transplantation on the spasticity and chronic pain syndrome after spinal cord injury in rats / В. В. Медведєв [та ін.] // Клітинна та органна трансплантологія. - 2017. - Том 5, N 1. - С. 44-55. - Бібліогр.: в кінці ст.


MeSH-головна:
СПИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ -- BACK INJURIES (патофизиология, этиология)
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕГИОНАРНЫЕ БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ -- COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROMES (патофизиология, терапия, этиология)
КЛЕТОЧНАЯ И ТКАНЕВАЯ ТЕРАПИЯ -- CELL- AND TISSUE-BASED THERAPY (методы, тенденции)
МОЗГА СПИННОГО РЕГЕНЕРАЦИЯ -- SPINAL CORD REGENERATION (действие лекарственных препаратов)
МЫШЕЧНАЯ СПАСТИЧНОСТЬ -- MUSCLE SPASTICITY (терапия, этиология)
МОЗГОВОЙ ТКАНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ -- BRAIN TISSUE TRANSPLANTATION (методы, тенденции)
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (трансплантация)
Анотація: Синдром спастичності та хронічний больовий синдром виявляють у більшості пацієнтів у різний період після перенесеної спінальної травми. Відомі на даний час синтетичні чи напівсинтетичні матрикси, тканинні та клітинні трансплантати, що застосовують в лікуванні пошкоджень спинного мозку, можуть впливати на розвиток синдрому спастичності та хронічного больового синдрому. Мета дослідження. Дослідити вплив алогенної трансплантації тканини фетального мозочка (ТТФМ) на перебіг синдрому спастичності та хронічного больового синдрому на моделі експериментальної травми спинного мозку у щурів. Матеріали і методи. Тварини – білі безпородні щурі-самці (5,5 міс, 300 г); експериментальні групи: 1 – травма спинного мозку (n = 16), 2 – травма спинного мозку + негайна гомотопічна трансплантація фрагменту тканини фетального (18-й день гестації) мозочка (n = 15). Модель травми – лівобічний половинний перетин спинного мозку на рівні Т11; верифікація спастичності – за шкалою Аshworth та електронейроміографічно; тяжкого больового синдрому – за наявністю аутофагії. Результати. ТТФМ не впливає на частоту тяжкого нейропатичного больового синдрому, супроводжується раннім (1-й тиждень) дебютом клінічних ознак спастичності, достовірно підвищує її рівень (1-3-й тиждень), що, найбільш ймовірно, обумовлено глутаматергічним впливом нащадків незрілих клітин трансплантату – попередників зернистих нейронів кори мозочка. Максимальний приріст показника спастичності у випадку ТТФМ спостерігали на 3-му тижні, у контрольній групі – впродовж 1-4-го тижня. Починаючи з 4-го тижня після ТТФМ і до кінця експерименту характерна стабілізація показника у інтервалі 1,8-2,1 бали, що, ймовірно, пов’язано з відстроченою автоімунною загибеллю мотонейронів перифокальної зони. Станом на 24-й тиждень рівень спастичності за умов ТТФМ недостовірно поступався показнику контрольної групи – 2,1 ± 0,3 проти 2,6 ± 0,4 балів Ashworth відповідно. Висновки. Негайна трансплантація тканини фетального мозочка після моделювання пошкодження спинного мозку у щурів у короткотерміновій перспективі спричиняє проспастичний, а у довготерміновій – стабілізуючий спастичність вплив
The syndromes of spasticity and chronic pain are diagnosed in the majority of patients in different periods of recovering from spinal injury. Current synthetic or semi-synthetic matrixes, tissue and cell transplants, which are used in the treatment of spinal cord injuries, can affect the development of the syndrome of spasticity and chronic pain. Objective. To examine the effect of fetal cerebellum tissue transplantation (FCTT) on the course of the spasticity and chronic pain syndrome after experimental spinal cord injury. Materials and methods. Animals – albino outbred male rats (5.5 months, 300 grams, inbred line, the original strain – Wistar); main experimental groups: 1 – spinal cord injury only (n = 16), 2 – spinal cord injury + immediate homotopical implantation of a fragment of the fetal cerebellum tissue (n = 15). Model of injury – left-side spinal cord hemisection at Т11 level; verification of spasticity – by Ashworth scale and electroneuromyography, severe pain syndrome – by autophagy. Results. FCTT does not affect the frequency of severe neuropathic pain syndrome, is accompanied by early (1st week) debut of spasticity signs, significantly increases the level of spasticity (1st-3rd weeks), which is most likely due to glutamatergic effect of descendants of immature transplant cells – cerebellar granular neurons precursors. The maximum increase of the spasticity in the case of FCTT was observed at the 3rd week, in the control group – within the 1st and 4th weeks; from the 4th week after FCTT till the end of the experiment stabilization of spasticity rate in the range of 1.8-2.1 points was observed, which is probably due to the autoimmune motoneurons loss in the perifocal area. At the 24th week the level of spasticity in the case of FCTT succumbed to 2.1 ± 0.3 points, in the control group – 2.6 ± 0.4 Ashworth’s points (p 0.05)
Дод.точки доступу:
Медведєв, В. В.
Сенчик, Ю. Ю.
Тататрчук, М. М.
Драгунцова, Н. Г.
Дичко, С. М.
Цимбалюк, В. І.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

6.


    Ковальчук, Ю. П.
    Розподіл гліального фібрилярного кислого протеїну в різних відділах головного мозку піщанок під час розвитку, старіння та дії альфа-кетоглутарату [Текст] = The changes of glial fibrillary acid protein level in the different brain areas of gerbils under development,aging and alpha-ketoglutarate effect / Ю. П. Ковальчук, Г. О. Ушакова // Медична та клінічна хімія. - 2016. - Том 18, № 1. - С. 29-35


MeSH-головна:
БЕЛОК КИСЛЫЙ ГЛИАЛЬНЫЙ ФИБРИЛЛЯРНЫЙ -- GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM
ГИППОКАМП -- HIPPOCAMPUS
ТАЛАМУС -- THALAMUS
СТАРЕНИЕ -- AGING
ПЕСЧАНКИ -- GERBILLINAE
Дод.точки доступу:
Ушакова, Г. О.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

7.


    Шиян, Д. Н.
    Моделирование трехмерного изображения мозжечка и его ядер в нейрохирургической практике [Текст] / Д. Н. Шиян // Міжнародний медичний журнал. - 2016. - Т. 22, № 2. - С. 61-64. - Библиогр.: с. 63


MeSH-головна:
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM
МОЗЖЕЧКА ЯДРА -- CEREBELLAR NUCLEI
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ТРЕХМЕРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ -- VISIBLE HUMAN PROJECTS
МОДЕЛИ АНАТОМИЧЕСКИЕ -- MODELS, ANATOMIC
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ -- COMPUTER SIMULATION
Вільних прим. немає

Знайти схожі

8.


    Виничук, С. М.
    Феномен диашиза после острого мозгового инсульта: клинические проявления и диагностика [Текст] / С. М. Виничук, А. С. Трепет // Міжнародний неврологічний журнал. - 2014. - № 6. - С. 19-26


MeSH-головна:
ИНСУЛЬТ -- STROKE
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (патология)
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ -- NEUROLOGIC MANIFESTATIONS
Дод.точки доступу:
Трепет, А. С.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

9.


   
    Нейропротективный эффект комената калия при глутаматной токсичности на модели культивируемых нейронов мозжечка крыс [Текст] / Л. В. Шурыгина [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины : Междунар. науч.- практ. журн. - 2014. - Т. 158, № 7. - С. 56-60. - Библиогр. в конце ст.


Рубрики: Коменат калия--фарм

MeSH-головна:
(действие лекарственных препаратов)
(токсичность)
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (действие лекарственных препаратов, ультраструктура)
Дод.точки доступу:
Шурыгина, Л. В.
Кравцов, А. А.
Злищева, Э. И.
Немчинова, Е. А.
Букин, Д. Ю.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

10.


   
    Протеолиз Pro–Gly–Pro–Leu в гиппокампе, мозжечке и коре мозга крыс при внутривенном введении [Текст] / К. В. Шевченко [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины : Междунар. науч.- практ. журн. - 2014. - Т. 158, № 7. - С. 43-49. - Библиогр. в конце ст.


MeSH-головна:
ПЕПТИДЫ -- PEPTIDES (фармакология)
ГИППОКАМП -- HIPPOCAMPUS
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM
МОЗГА ГОЛОВНОГО КОРА -- CEREBRAL CORTEX
ЖИВОТНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ -- ANIMALS, LABORATORY
Дод.точки доступу:
Шевченко, К. В.
Вьюнова, Т. В.
Андреева, Л. А.
Нагаев, И. Ю.
Шевченко, В. П.
Мясоедов, Н. Ф.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

11.


    Кондратюк, К. Л.
    Рівень свідомості як предиктор результату внутрішньомозкового крововиливу в мозочок у в гострому періоді [Текст] / К. Л. Кондратюк // Одеський медичний журнал. - 2016. - № 1. - С. 45-48. - Бібліогр.: с. 48


MeSH-головна:
ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ -- INTRACRANIAL HEMORRHAGE, HYPERTENSIVE (диагностика)
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM
СОЗНАНИЕ -- CONSCIOUSNESS
ПРОГНОЗ -- PROGNOSIS
Вільних прим. немає

Знайти схожі

12.


    Мяловицька, О. А.
    Особливості когнітивних порушень у хворих із гострим ізольованим інфарктом мозочка [Текст] = Cognitive impairment features in patients with acute myocardial isolated cerebellum / О. А. Мяловицька, Г. С. Трепет // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. - 2016. - № 2. - С. 5-7. - Бібліогр.: в кінці ст.


MeSH-головна:
КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА -- COGNITION DISORDERS (метаболизм, патофизиология, этиология)
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (кровоснабжение, метаболизм, патология)
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ -- NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
Анотація: У роботі представлені результати нейропсихологічного обстеження 25 хворих із гострим ізольованим інфарктом мозочка (ГІІМ). За допомогою сучасних нейропсихологічних тестів діагностовано субклінічні когнітивні порушення. Встановлено, що у хворих із гострим ізольованим інфарктом мозочка визначаються розлади гнозису, порушення послідовності та організації діяльності, мовні порушення
Дод.точки доступу:
Трепет, Г. С.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

13.


    Кресюн, Н. В.
    Вплив дельталіцину і трансканіального подразнення мозочка на стан антиоксидантної та цитокінової систем крові у пацієнтів з діабетичною ретинопатією [Текст] / Н. В. Кресюн, В. Л. Коноваленко // Одеський медичний журнал : наук.-практ. журн. - 2014. - № 5. - С. 59-63. - Бібліогр.: с. 63


Рубрики: Дельтацин

MeSH-головна:
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ -- DIABETIC RETINOPATHY (диагноз, кровь)
ЦИТОКИНЫ -- CYTOKINES (кровь)
ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ -- LIPID PEROXIDATION (физиология)
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (метаболизм)
(использование)
Дод.точки доступу:
Коноваленко, В. Л.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

14.


   
    Порівняльний аналіз динаміки еластичності паретичної кінцівки щура на тлі травми спинного мозку, алотрансплантації тканини зрілої нюхової цибулини та фетального мозочка [Текст] / В. І. Цимбалюк [та ін.] // Український неврологічний журнал. - 2017. - N 4. - С. 37-41


MeSH-головна:
МОЗГА СПИННОГО ТРАВМЫ -- SPINAL CORD INJURIES (хирургия)
МЫШЕЧНАЯ СПАСТИЧНОСТЬ -- MUSCLE SPASTICITY (диагностика, осложнения)
АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯ -- TRANSPLANTATION, HOMOLOGOUS (методы)
ОБОНЯТЕЛЬНАЯ ЛУКОВИЦА -- OLFACTORY BULB (трансплантация)
ПЛОДА ТКАНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ -- FETAL TISSUE TRANSPLANTATION (методы)
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (эмбриология)
МОДЕЛИ НА ЖИВОТНЫХ -- MODELS, ANIMAL
КРЫСЫ -- RATS
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ -- COMPARATIVE STUDY
Анотація: Мета — порівняти динаміку рівня спастичності паретичної кінцівки на тлі однобічного перетину спинного мозку зрілого щура, трансплантації тканини нюхової цибулини (ТТНЦ) та фетального мозочка (ТТФМ). Матеріали і методи. Як первинні використано дані, отримані у попередніх дослідженнях (В. І. Цимбалюк, та співавт., 2016, 2017). Тварини — білі безпородні щури-самці (вік — 5,5 міс, маса тіла — 300 г). Експериментальні групи: «ЛПП» — лівобічний половинний перетин (ЛПП) спинного мозку на рівні Т11 (n = 16), «ТТНЦ» — ЛПП + негайна гомотопічна ТТНЦ (n = 34), «ТТФМ» — ЛПП + негайна гомотопічна ТТФМ (п = 15). Моніторинг показника спастичності (ПС) паретичної кінцівки проводили з використанням шкали Ashworth. Розраховували щотижневий приріст ПС (Vnc), прискорення приросту спастичності. Результати. Протягом першого місяця спостереження значення ПС у групі ТТФМ були максимальними, статистично значущо вищими були значення в групах ЛПП (протягом 1 —3-го тижня) і ТТНЦ (протягом 1-6-го тижня). У групі ТТНЦ значення ПС статистично значущо були меншими, ніж у групі ЛПП на 2-му тижні. Найбільшу відмінність у динаміці ПС спостерігали протягом першого (більшим було значення VПС у групі ТТФМ) та другого (більшим було значення VПС у групі ЛПП) тижня. Починаючи з 2-го тижня експерименту, статистично значущої різниці щодо динаміки ПС між групами ТТНЦ і ТТФМ при прямому порівнянні VПС не виявлено. Висновки. Трансплантація тканини, яка містить попередники глутаматергічних (тканина ФМ) або ГАМК-ергічних (тканина зрілої НЦ) нейронів, у зону травми спинного мозку чинить протилежний вплив на формування посттравматичної спастичності, що підтверджує припущення щодо ролі зазначених медіаторних систем у формуванні цього ускладнення хребетно-спинномозкової травми.
Дод.точки доступу:
Цимбалюк, В. І.
Медведєв, В. В.
Сенчик, Ю. Ю.
Драгунцова, Н. Г.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

15.


    Бабкіна, Ю. А.
    Нове в епілептології [Текст] / Ю. А. Бабкіна // НейроNEWS. - 2021. - № 6. - С. 8-11


MeSH-головна:
ОБЗОР -- REVIEW
ЭПИЛЕПСИЯ -- EPILEPSY (патофизиология, эпидемиология, этиология)
СТАТИСТИКА -- STATISTICS
БОЛЕЗНЬ ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ -- PRECIPITATING FACTORS
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (повреждения)
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ БОЛЕЗНИ -- NEURODEGENERATIVE DISEASES (патофизиология, эпидемиология, этиология)
Анотація: У світі, за статистич­ними даними, близько 50 млн осіб стражда­ють на епілепсію (WHO, 2019; NICE, 2019). Цій хворобі притаманні рецидивні й неспровоковані напади (Stafstrom and Carmant, 2015). До розвитку вказаної пато­логії призводять структурні, ­генетичні, інфек­ційні, метаболічні, імунні, а також невідомі наразі чинники (Fisher etal., 2017). Значна частка того, що нині відомо про мозочок, як правило, асоціюється з вивченням наслідків його ураження (Squire, 2013). Класичні симптоми дисфункції мозочка охоплюють широ­­­кий спектр клінічних ознак, серед яких найпоширенішою є атаксія (поєднання нерозбірливого мовлення, порушення координації рухів кінцівок і нестабільність ходи) (van Gaalen etal., 2014). Упродовж останніх трьох десяти­літь спостерігається зрушення щодо ­розуміння функції та значення мозочка в розвитку різних неврологічних станів (Buckner, 2013). Як вважають вчені, мозочок пов’язаний із модуляцією різних когнітивних функцій, зокрема сприйняття, мовлення, пам’яті та емоцій (Strick etal., 2010; D’Angelo and Casali, 2012)
Вільних прим. немає

Знайти схожі

16.


    Kononets, O. M.
    Cerebral hemispheres – cerebellum – kidney interaction in patients with acute cerebral ischemia [Text] / O. M. Kononets, O. V. Tkachenko, O. O. Kamenetska // Медичні перспективи. - 2021. - Т. 26, № 1. - P90-98. - Bibliogr. at the end of the art.


MeSH-головна:
МОЗГА ГОЛОВНОГО ИШЕМИЯ -- BRAIN ISCHEMIA (диагностика, кровь, осложнения, патофизиология)
ОСТРАЯ БОЛЕЗНЬ -- ACUTE DISEASE
МОЗГА ГОЛОВНОГО КОРА -- CEREBRAL CORTEX (кровоснабжение, патофизиология)
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (кровоснабжение, патофизиология)
ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, ХРОНИЧЕСКАЯ -- KIDNEY FAILURE, CHRONIC (патофизиология)
ПОЧЕК КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ -- KIDNEY CONCENTRATING ABILITY
Анотація: The nervous system, in particular the autonomic one, is well known to constantly regulate the internal functioning of the body, adapting it to changeable external and internal environmental parameters. In particular, there is a close multiple-vector correlation between the nervous system and the kidneys. The aim of this study was to specify the mechanisms, clinical and paraclinical characteristics of the concomitant lesions of the nervous system and the kidneys in patients with acute stroke. This paper presents the case report of 215 patients, aged 70 ± 8.44, who suffered from ischemic stroke. Among them, we examined 144 women and 71 men. The patients underwent a comprehensive examination, including a detailed clinical and neurological check-up (evaluating the patients’ condition severity with the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) and the Barthel index on admission and on the 21st day of the disease), laboratory analysis (electrolyte balance, nitrogen metabolism (on admission and on the 21st day of the disease) and instrumental examination (CT scan of the brain, the follow-up brain magnetic resonance imaging). The statistical methods were used to analyze the data. In the 1st day of the disease, all the surveyed patients with right hemispheric carotid stroke and the overwhelming majority of the patients with left hemispheric carotid stroke and ischemic stroke in the vertebrobasilar system had cerebral renal syndrome, represented by renal concentration-filtration dysfunction, accompanied by the reduced glomerular filtration rate. A reliable relationship was found between the renal concentration and filtration function and the right hemispheric ischemic focus in patients with ischemic stroke, the characteristics are to be specified
Дод.точки доступу:
Tkachenko, O. V.
Kamenetska, O. O.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

17.


    Мар’єнко, Н. І.
    Два способи фрактального аналізу як морфометричного методу в анатомії: спосіб підрахунку квадратів vs спосіб дилатації пікселів [Текст] / Н. І. Мар’єнко, О. Ю. Степаненко // Медицина сьогодні і завтра = Медицина сегодня и завтра. - 2019. - N 2. - С. 14-22


MeSH-головна:
ТОПОГРАФИЯ МУАРОВАЯ -- MOIRE TOPOGRAPHY (методы)
БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО МОЗГА -- WHITE MATTER (анатомия и гистология)
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (анатомия и гистология)
ДИЛАТАЦИЯ -- DILATATION (методы)
НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ МЕТОД -- LEAST-SQUARES ANALYSIS
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ -- COMPARATIVE STUDY
Анотація: Проведено порівняльний аналіз двох способів фрактального аналізу як методу морфометрії - підрахунку квадратів і дилатації пікселів. Для розробки методик фрактального аналізу використано білу речовину мозочка людини. Порівняно дві авторські модифікації методів фрактального аналізу. За результатами підрахунку фрактального індексу двома різними методами на одному зображенні встановлено, що значення фрактального індексу, обчислені методами підрахунку квадратів і дилатації пікселів, майже не розрізняються. Обидва методи дають порівнянні результати і можуть бути використані для фрактального аналізу в морфометрії з однаково високою точністю. Вибір методу залежить від особливостей зображення й досліджуваної структури. У випадках, якщо зображення легко автоматично розділити на фон і основну структуру, методом вибору є метод дилатації пікселів. Для більш складних структур і зображень може бути застосований рутинний метод підрахунку квадратів.
Дод.точки доступу:
Степаненко, О. Ю.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

18.


    Мороз, В. М.
    Взаємодія мозочка з хвостатими ядрами і моторною корою при регуляції рухів [Текст] / В. М. Мороз // Вісник Вінницького держ. мед. ун-ту. - 2002. - Т. 6, № 1. - С. 12-23. - Бібліогр.: в кінці ст.


MeSH-головна:
ДВИЖЕНИЕ -- MOVEMENT (физиология)
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (физиология)
ХВОСТАТОЕ ЯДРО -- CAUDATE NUCLEUS (физиология)
МОДЕЛИ НА ЖИВОТНЫХ -- MODELS, ANIMAL
Примірників всього: 5
НА (1), ІБО (1), КСХ (3)
Вільні: НА (1), ІБО (1), КСХ (3)

Знайти схожі

19.


    Kalinichenko, M. O.
    Фрактальний аналіз розгалуженості поверхневих артерій мозочка людини [Текст] = Фрактальний аналіз розгалуженості поверхневих артерій мозочка людини / M. O. Kalinichenko, O. Yu. Stepanenko // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2024. - Т. 23, № 1. - С. 80-87. - Bibliogr. at the end of the art.


MeSH-головна:
МОЗГА ГОЛОВНОГО АРТЕРИИ -- CEREBRAL ARTERIES (анатомия и гистология)
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (анатомия и гистология)
ТОПОГРАФИЯ МУАРОВАЯ -- MOIRE TOPOGRAPHY (использование)
ФРАКТАЛИ -- FRACTALS
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ -- DATA INTERPRETATION, STATISTICAL
Кл.слова (ненормовані):
Фрактальний аналіз
Анотація: Мозочок людини живлять три артерії: верхню поверхню мозочка живить верхня мозочкова артерія (ВМА), нижню – передня нижня та задня нижня мозочкові артерії (ПНМА і ЗНМА). Традиційно розгалуженість поверхневого судинного русла визначається суб’єктивно; вирізняють магістральний, розсипний або проміжний типи. Об’єктивним альтернативним методом є фрактальний аналіз. Метою роботи є дослідження фрактальної розмірності розгалуженості поверхневих артерій мозочка людини та встановлення взаємозв’язку між величиною фрактального індексу та формою мозочка. Матеріал і методи. Було досліджено 100 препаратів мозочка разом зі стовбуром мозку. Вимірювали ширину, довжину і висоту мозочка. Визначали величину параметрів форми мозочка: відносної ширини (rW), відносної довжини (rL) та відносної висоти мозочка (rH), як відношення квадрата одного лінійного розміру до добутку двох інших. Для фрактального аналізу були відібрані 15 мозочків різної форми (9 осіб – чоловічої та 6 – жіночої статі). Проводили фрактальний аналіз цифрових зображень верхньої та нижньої поверхонь мозочка справа та зліва методом підрахунку квадратів. Результати дослідження. Встановлено діапазон значень фрактального індексу, визначено інтервали значень, що відповідають проміжному (1,54 ч 1,73), магістральному (<1.54) та розсипному (>1.73) типам галуження. Верхній поверхні більш властивий магістральний або проміжний тип галуження, тоді як для нижньої більш характерний проміжний або розсипний типи галуження. Найбільше різноманіття варіантів галуження артерій – від магістрального до розсипного – як на верхній, так і на нижній поверхнях мозочка, спостерігається в найбільш численній групі – мозочків середньої форми, незалежно від того, який показник форми аналізується. Характер галуження поверхневих артерій мозочка прагне до розсипного типу у відносно вузьких та відносно коротких мозочків і навпаки – до магістрального – у відносно широких і відносно довгих мозочків. Протилежним чином впливає відносна висота: характер галуження поверхневих артерій мозочка прагне до розсипного типу при збільшенні відносної висоти мозочка. Так, відносно низькі мозочки мають зазвичай магістральний тип галуження (що більш помітно на верхній поверхні), тоді як у відносно високих мозочків характер галуження прагне до розсипного (що більш помітно на нижній поверхні)
Human cerebellum is supplied by three arteries: the superior surface is nourished by the superior cerebellar artery (SCA), while the inferior surface is supplied by the anterior inferior cerebellar artery (AICA) and the posterior inferior cerebellar artery (PICA). Traditionally, the branching pattern of the superfi cial vascular network is subjectively assessed, distinguishing between the trunk, lose or mixed types. Fractal analysis is an objective alternative method. The aim of this study is to investigate the fractal dimension of branching complexity of superfi cial arteries in the human cerebellum and to establish the relationship between the magnitude of the fractal index and the shape of the cerebellum. Material and Methods. A total of 100 cerebellum samples, including the brainstem, were examined. The width, length, and height of the cerebellum were measured. Parameters of cerebellar shape, namely relative width (rW), relative length (rL), and relative height (rH), were determined as the ratios of the square of one linear dimension to the product of the other two. For fractal analysis, 15 cerebellar samples of various shapes (9 from male and 6 from female individuals) were selected. Fractal analysis of digital images of the superior and inferior surfaces of the cerebellum was performed bilaterally using the box-counting method. Results. The range of fractal index values was determined, and intervals corresponding to the mixed (1.54-1.73), trunk (<1.54) and loose (>1.73) branching types were identifi ed. The superior surface predominantly exhibited trunk or mixed branching types, whereas the inferior surface was more characteristic of mixed or loose branching types. The greatest diversity of arterial branching patterns – from the trunk to lose type – is observed in the most numerous group – cerebella of proportional shape, regardless of which shape parameter is analyzed. The branching pattern of superfi cial cerebellar arteries tends towards a loose type in relatively narrow and relatively short cerebella, and conversely towards a trunk type in relatively wide and relatively long cerebella. Conversely, relative height has an opposite eff ect: the branching pattern of superfi cial cerebellar arteries tends towards a loose type as the relative height of the cerebellum increases. Thus, relatively low cerebella typically exhibit a trunk branching pattern (more noticeable on the superior surface), while in relatively high cerebella, the branching pattern tends towards loose (more noticeable on the inferior surface)
Дод.точки доступу:
Stepanenko, O. Yu.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

20.


   
    Морфогенез кінцевого мозку та мозочка людини в ранньому пренатальному періоді [Текст] = Morphogenesis of the human brain and cerebellum in the early prenatal period / О. В. Власенко [та ін.] // Вісник Вінницького нац. мед. ун-ту. - 2023. - Т. 27, № 2. - С. 204-208. - Бібліогр.: в кінці ст.


MeSH-головна:
ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ -- EMBRYONIC STRUCTURES
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ПЛОДА -- FETAL STEM CELLS
МОЗЖЕЧОК -- CEREBELLUM (анатомия и гистология)
НЕЙРОНЫ -- NEURONS
Анотація: Нейрогенез – це складний процес утворення нейронів, що має важливе значення під час розвитку хребетних, для утворення більшості нейронів мозку людини. Метою пропонованого дослідження було встановити та порівняти параметри мозочка та кінцевого мозку людини 8-9 тижнів внутрішньоутробного розвитку, а також особливостей цитоархітектоніки, яка притаманна для досліджуваного терміну гестації. Було досліджено 10 плодів 8-9 тижнів та застосовано імуногістохімічні, анатомо-гістологічні та морфометричні методи. Морфометричне дослідження проведене за допомогою світлового мікроскопа МБС-10 та SIGETA. Дослідження виконували зі збільшенням ×4, ×10, ×20, ×40 та ×100. З отриманих гістологічних зрізів виконували фотофіксацію та морфометрію за допомогою камери ETREK Ucmos та комп’ютерної програми ToupViem (комп’ютерна гістометрія). Застосовано статистичну обробку цифрових даних з використанням програмного пакета “Statistica 6.0” компанії Statsoft (ліцензійний №BXXR901E246122FA). Під час дослідження було встановлено, що загальна товщина досліджуваної ділянки варіювала залежно від частки кінцевого мозку. У півкулях кінцевого мозку плодів 8-9 тижнів спостерігали наявність таких шарів: вентрикулярний, субвентрикулярний, проміжний та кірковий, тоді як при дослідженні мозочка ми виявили наявність вентрикулярної зони, проміжної, молекулярної та зовнішньої зернистої зони. Експресія проліферованих нейральних стовбурових клітин в шарах кінцевого мозку була найбільш інтенсивна у вентрикулярній зоні порівняно з іншими. У вентрикулярній і зовнішній зернистій зонах в мозочку відбувається міграція нейральних стовбурових клітин у двох напрямках – тангенціальному й радіальному. У мозочку спостерігається слабка експресія синаптофізину. У кінцевому мозку експресія синаптофізину була сильною в проміжній та кірковій зонах. Волокна радіальної глії плода 8-9 тижнів пронизують усі зони кінцевого мозку та мозочка. На горизонтальному гістологічному зрізі кінцевого мозку плодів людини візуалізувалися порожнини шлуночків та спостерігався розвиток судинних сплетень у бічних шлуночках головного мозку. Отже, у результаті дослідження ми провели порівняння особливостей цитоархітектоніки, морфометричних параметрів структур кінцевого мозку та мозочка плодів людини 8-9 тижнів внутрішньоутробного розвитку
Neurogenesis is a complex process of neuron formation that is central to the formation of most neurons in the human brain during vertebrate development. The purpose of this study was to establish and compare the parameters of the cerebellum and the endbrain of humans at 8-9 weeks of intrauterine development, as well as the features of cytoarchitectonics, which is inherent in the studied period of gestation. In the process of scientific research, 10 fetuses of 8-9 weeks were examined and research methods were applied, such as: immunohistochemical, anatomical-histological and morphometric. The morphometric study was carried out using a light microscope MBS-10 and SIGETA. Studies were performed at magnifications of ×4, ×10, ×20, ×40, and ×100. From the obtained histological sections, photofixation and morphometry were performed using the ETREK Ucmos camera and the ToupViem computer program (computer histometry). Statistical processing of digital data was applied using the software package “Statistica 6.0” from Statsoft (license number BXXR901E246122FA). During the study, we observed that the total thickness of the studied area varied depending on the part of the endbrain. In the hemispheres of the endbrain of 8-9 week fetuses, the presence of such layers as ventricular, subventricular, intermediate and cortical was noted, whereas examining the cerebellum, we witnessed the presence of the ventricular zone, intermediate, molecular and external granular zone. The expression of proliferated neural stem cells in the layers of the endbrain was the most active in the ventricular zone, compared to the others. Migration of neural stem cells in the cerebellum, in the ventricular and external granular zones occurs in two directions: tangential and radial. Weak expression of synaptophysin is observed in the cerebellum. In the endbrain, synaptophysin expression was strong in the intermediate and cortical zones. Fibers of radial glia of an 8-9 week fetus penetrate all zones of the endbrain and cerebellum. On a horizontal histological section of the terminal brain of human fetuses, the cavities of the ventricles were visualized and the development of vascular plexuses in the lateral ventricles of the brain was noted. Thus, in the course of the research, we compared the features of cytoarchitectonics, morphometric parameters of the structures of the endbrain and cerebellum of human fetuses of 8-9 weeks of intrauterine developmen
Дод.точки доступу:
Власенко, О. В.
Гунас, І. В.
Семененко, А. І.
Довгань, О. В.
Бобрук, В. П.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

 1-20    21-40   41-60  
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)