Главная Упрощенный режим Видео-инструкция Описание
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Периодические издания- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Мосейчук, Вол. І.$<.>)
Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4
1.
Шифр: ОУ4/2021/1
   Журнал

Ортопедия, травматология и протезирование. - Выходит ежемесячно
2021г. № 1 . - 85.48, р.
Содержание:
Лоскутов, О. Є.Л. Особливості надання медичної допомоги хворим із вогнепальними пораненнями ліктьового суглоба / О. Є.Л. Лоскутов [та ін.]. - С.5-8. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Доманський А. М., Жердєв І. І., Лушня С. Л.
Хмизов, С. О. Порівняльний аналіз опороспроможності нижніх кінцівок у дітей із рецидивами вродженої еквіноварусної клишоногості після хірургічного лікування за "традиційними" методами та методикою Понсеті / С. О. Хмизов [та ін.]. - С.9-17. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Кикош Г. В., Карпінська О. Д., Карпінський М. Ю.
Дігтяр, В. А. Значення механічних властивостей пластини в разі торакопластики вродженої лійкоподібної деформації грудної клітки / В. А. Дігтяр [та ін.]. - С.18-22. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Камінська М. О., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д.
Головаха, М. Л. Внутрішньоканальна інкорпорація сухожилкового автотрансплантата передньої схрещеної зв’язки з імплантацією поліпропіленової сітки за даними МРТ / М. Л. Головаха, О. В. Шевельов, С. А. Бондаренко. - С.23-33. - Бібліогр.: в кінці ст.
Білінський, П. І. Лікування хворих із ускладненими переломами дистального відділу плечової кістки з використанням фіксаторів малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу / П. І. Білінський. - С.34-42. - Бібліогр.: в кінці ст.
Танькут, В. О. Ретроспективний медико-соціальний аналіз результатів лікування хворих із наслідками переломів довгих кісток кінцівок / В. О. Танькут [та ін.]. - С.43-50. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Голубєва І. В., Рикун М. Д., Беренов К. В., Андросенкова В. А.
Корж, М. О. Морфометрія плечового суглоба й обґрунтування типорозмірів нового модульного реверсивного ендопротеза на основі даних спіральної комп’ютерної томографії / М. О. Корж [та ін.]. - С.51-61. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Макаров В. Б., Боцьва Н. П., Моргун О. В., Підгайська О. О., Танькут О. В.
Радченко, В. О. Моделювання дегенеративних змін у паравертебральних м’язах для вивчення їхнього впливу на розвиток захворювань хребта / В. О. Радченко [та ін.]. - С.62-68. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Леонтьєва Ф. С., Туляков В. О., Скіданов М. А., Скіданов А. Г., Нікольченко О. А.
Чабаненко, Д. С. Порушення консолідації стегнової кістки після несвоєчасної динамізації інтрамедулярного блокувального стрижня / Д. С. Чабаненко, О. М. Полівода. - С.69-72. - Бібліогр.: в кінці ст.
Korzh, M. O. The impact of hip-spine relations on the results of total hip arthroplasty (literature review) / M. O. Korzh [та ін.]. - С.73-79. - Bibliogr. at the end of the art.
Другие авторы: Radchenko V. O., Filipenko V. A., Popsuishapka K. O., Pidgaiska O. O.
Хмизов, С. О. Нестабільність колінного суглоба за умов уроджених вад розвитку нижніх кінцівок (огляд літератури) / С. О. Хмизов, Є. С. Якушкін, Є. С. Кацалап. - С.80-85. - Бібліогр.: в кінці ст.
Вирва, О. Є. Порівняльне оцінювання поліметилметакрилату та композитного кісткового цементу. Огляд результатів експериментальних досліджень / О. Є. Вирва, О. В. Гончарук, Н. С. Лисенко. - С.86-91. - Бібліогр.: в кінці ст.
Маколінець, В. І. Молекулярний водень як можливий терапевтичний чинник у комплексній відновній терапії хворих із патологією органів опори та руху (огляд літератури) / В. І. Маколінець [та ін.]. - С.92-97. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Гращенкова Т. М., Мосейчук Вол. І., Маколінець К. В., Мосейчук Вл. І.
Маргарита Іванівна Хохол. - С.98-99
Лев Миколайович Анкін. - С.100-101
Наталія Олександрівна Ашукіна. - С.102-103
Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

Найти похожие
Перейти к описаниям статей

2.
Шифр: ОУ4/2021/3
   Журнал

Ортопедия, травматология и протезирование. - Выходит ежемесячно
2021г. № 3 . - 85.48, р.
Содержание:
Bondarenko, S. Ye. Denying total hip arthroplasty in smokers, patients with alcohol abuse or in patients with human immunodeficiency viruses. Why? / S. Ye. Bondarenko [та ін.]. - С.5-9. - Bibliogr. at the end of the art.
Другие авторы: Kjærsgaard-Andersen P., Maltseva V. Е., Badnaoui A. A.
Романенко, К. К. Концепція формування постурального патерну у хворих із діафізарними післятравматичними деформаціями довгих кісток нижніх кінцівок / К. К. Романенко [та ін.]. - С.10-17. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Карпінська О. Д., Долуда Я. А., Прозоровський Д. В.
Головаха, М. Л. Математичне моделювання варіантів фіксації трансплантата до передньої поверхні гленоїда в разі виконання операції Латарже / М. Л. Головаха [та ін.]. - С.18-26. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Кузнєцов Б. А., Карпінський М. Ю., Яресько О. В.
Корж, М. О. Аналіз напружено-деформованого стану тривимірної моделі здорового плечового суглоба / М. О. Корж [та ін.]. - С.27-36. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Макаров В. Б., Смердов О. А., Танькут О. В., Підгайська О. О., Зданевич С. В.
Барков, О. О. Вплив сагітальних поперекових параметрів на напружено-деформований стан хребтових рухових сегментів за умов застосування транспедикулярної фіксації / О. О. Барков [та ін.]. - С.37-48. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Веретельник О. В., Ткачук М. М., Ткачук М. А., Веретельник В. В.
Гук, Ю. М. Клініко-ортопедичні прояви уроджених судинних мальформацій нижніх кінцівок / Ю. М. Гук [та ін.]. - С.49-53. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Чернуха Л. М., Зима А. М., Чеверда А. І., Кінча-Поліщук Т. А., Видерко Р. В.
Філь, А. Ю. Досвід застосування хірургічних доступів Хардінга та "Bikini" під час операцій тотального ендопротезування кульшового суглоба / А. Ю. Філь, М. І. Валігурський, О. В. Дудар. - С.54-58. - Бібліогр.: в кінці ст.
Дєдков, А. Г. Результати лікування гігантоклітинної пухлини довгих кісток за використання деносумабу / А. Г. Дєдков [та ін.]. - С.59-64. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Максименко Б. В., Бойчук С. І., Костюк В. Ю.
Мосейчук, Вол. І. Генератор молекулярного водню ГВЧ Life / Вол. І. Мосейчук, Вл. І. Мосейчук, В. І. Маколінець. - С.65-68. - Бібліогр.: в кінці ст.
Філіпенко, В. А. Застосування транексамової кислоти в разі ендопротезування великих суглобів (огляд літератури) / В. А. Філіпенко [та ін.]. - С.69-74. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Підгайська О. О., Поплавська К. С., Губський С. С.
Прозоровський, Д. В. Хірургічне лікування вальгусної деформації I пальця стопи (огляд літератури) / Д. В. Прозоровський. - С.75-84. - Бібліогр.: в кінці ст.
Хмизов, С. О. Сучасний стан проблеми діагностики та лікування уродженого псевдоартрозу кісток гомілки / С. О. Хмизов, Є. С. Кацалап. - С.85-91. - Бібліогр.: в кінці ст.
Корж, М. О. Вікові аспекти регенерації кістки (огляд літератури) / М. О. Корж [та ін.]. - С.92-100. - Бібліогр.: в кінці ст.
Другие авторы: Воронцов П. М., Ашукіна Н. О., Мальцева В. Є.
Dedukh, N. V. Sarcopenia, sarcopenic obesity and osteoarthritis / N. V. Dedukh [та ін.]. - С.101-106. - Bibliogr. at the end of the art.
Другие авторы: Zaverukha N. V., Bystrytska M. A., Yakovenchuk N. М.
Голка, Г. Г. Анатомо-біомеханічні особливості, патогенез, клініка та діагностика синдрому клубово-поперекової зв’язки (огляд літератури) / Г. Г. Голка, Д. А. Істомін, А. Г. Істомін. - С.107-112. - Бібліогр.: в кінці ст.
Олександр Іванович Бодня. - С.113-114
Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

Найти похожие
Перейти к описаниям статей

3.


   
    Молекулярний водень як можливий терапевтичний чинник у комплексній відновній терапії хворих із патологією органів опори та руху (огляд літератури) [] = Molecular hydrogen as a possible therapeutic factor in complex rehabilitation therapy in patients with muscular skeletal disorders (literature review) / В. І. Маколінець [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2021. - № 1. - С. 92-97. - Бібліогр.: в кінці ст.


MeSH-главная:
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ -- KNEE JOINT (патофизиология)
АНТИОКСИДАНТЫ -- ANTIOXIDANTS (метаболизм)
КОМОРБИДНОСТЬ -- COMORBIDITY
ВОДОРОД -- HYDROGEN (метаболизм)
Аннотация: У роботі подано аналіз закордонних науково-медичних джерел щодо терапевтичного чинника — молекулярного водню. Розкрито ефективність його використання в комплексній терапії багатьох захворювань. Дія досягається завдяки малому розміру молекули, яка проходить через біологічні мембрани та пригнічує небезпечні вільні радикали в мітохондріях, а також в ядрі, що зменшує можливість ушкодження ДНК. Молекулярний водень нейтралізує оксиданти в мозку завдяки здатності долати гематоенцефалічний бар’єр. Він нормалізує функції й обмінні процеси в організмі та, як антиоксидант, відрізняється селективністю: не впливає на корисні вільні радикали, які беруть участь у важливих для організму обмінних процесах і вибірково усуває лише найнебезпечніші оксиданти — гідроксильні радикали. Взаємодіючи з ними, водень перетворює їх на молекули води без утворення побічних продуктів і ланцюгових реакцій. На відміну від інших відомих антиоксидантів, молекулярний водень не порушує нормальний метаболізм, не спричинює негативні зміни в клітинах, активізує власні антиоксидантні системи організму. Підтверджено можливість і доцільність застосування молекулярного водню в разі патології опорно-рухової системи. Показано особливості його впливу на кісткову та хрящову тканини в експерименті. Визначено, що застосування молекулярного водню є новою фармакологічною стратегією, яка спрямована на селективне видалення ONOO—, та може стати ефективним методом у лікуванні захворювань суглобів. Оскільки хрящ отримує поживні речовини шляхом дифузійно-навантажувального механізму, молекулярний водень швидко просочується в тканини. Він може бути корисним для профілактики захворювань суглобів дегенеративного ґенезу, бо знижує окисний стрес і уповільнює зменшення білків мат­риксу й інгібування розкладання протеїназами. Доведено ефективність його використання після травм спинного мозку, м’язів і сухожилків, таких коморбідних захворювань, як гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет і метаболічний синдром
The paper presents an analysis of foreign scientific and medical data on the therapeutic factor — molecular hydrogen. The effectiveness of its application in the complex therapy of many diseases is revealed. The effect is achieved due to the small size of the mo­lecule, which passes through biological membranes and inhibits dangerous free radicals in the mitochondria, as well as in the nuc­leus, which reduces the possibility of DNA damaging. Molecular hydrogen neutralizes oxidants in the brain due to its ability to cross the blood-brain barrier. It normalizes the functions and metabolic processes in the body and, as an antioxidant, is selective: it does not affect the useful free radicals involved in important metabo­lic processes and selectively eliminates only the most dangerous oxidants — hydroxyl radicals. Interacting with them, hydrogen converts them into water molecules without the formation of by-products and chain reactions. Unlike other known antioxidants, molecular hydrogen does not disrupt normal metabolism, does not cause negative changes in cells, activates the body’s own anti­oxidant systems. The possibility and expediency of the use of molecular hydrogen in the case of pathology of the musculoskeletal system has been confirmed. The peculiarities of its effect on bone and cartilage tissue in the experiment are shown. It has been determined that the use of molecular hydrogen is a new pharmacological strategy aimed at the selective removal of ONOO—, and can be an effective method in the treatment of joint diseases. Because cartilage receives nutrients through a diffusion-loading mechanism, and molecular hydrogen penetrates rapidly into tissues, it can be useful for the prevention of diseases of joints of degenerative origin. It reduces oxidative stress and slows down the reduction of matrix proteins and inhibition of proteinase degradation. Its effectiveness has been proven after injuries to the spinal cord, muscles and tendons, comorbid diseases such as hypertension, coronary heart disease, diabetes and metabolic syndrome
Доп.точки доступа:
Маколінець, В. І.
Гращенкова, Т. М.
Мосейчук, Вол. І.
Маколінець, К. В.
Мосейчук, Вл. І.

Свободных экз. нет

Найти похожие

4.


    Мосейчук, Вол. І.
    Генератор молекулярного водню ГВЧ Life [] = Molecular hydrogen generator GVCH life / Вол. І. Мосейчук, Вл. І. Мосейчук, В. І. Маколінець // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2021. - № 3. - С. 65-68. - Бібліогр.: в кінці ст.


MeSH-главная:
ВОДОРОД -- HYDROGEN (анализ, метаболизм)
ВОДА -- WATER (анализ, метаболизм)
Аннотация: Молекулярний водень є одним з ефективних антиоксидантів, який не лише не порушує нормальний метаболізм в організмі, а ще й активізує його антиоксидантні системи. Вода, насичена воднем, має антиоксидантні, протизапальні, протиалергічні, антиапоптозні властивості, стимулює енергетичний метаболізм та сприяє системному оздоровленню людини. Її використовують як лікувальний чинник для терапії пацієнтів із різною патологією: артеріальною гіпертонією, ішемічною хворобою серця, цукровим діабетом, ожирінням, порушенням обміну речовин, порушеннями опорно-рухової системи. У статті обговорено різні способи одержання молекулярного водню та водневої води (пряма та непряма сатурація). Описано технічні характеристики та особливості генератора водню ГВЧ Life (виробник ТОВ «Хімтест Україна+», м. Харків, Україна), який виробляє молекулярний водень (чистота якого дорівнює 99,99 %, продуктивність — 100 мл/хв) і насичує ним воду (https://chemtest.com.ua/generator_vodorodnoy_vodi_i_dihanie_gvch_life). На відміну від більшості відомих генераторів у приладі ГВЧ Life повністю відсутній контакт електродів із водою, завдяки чому вона не піддається електролізу та не насичується іонами металів. Водень потрапляє до води через розпилювач. Насичена в такий спосіб вода має такі характеристики: окислювально-відновний потенціал 560 mV, концентрація водню 1,0–1,15 ppm (об’єм води 1 л, тривалість насичення 10 хв). Генератор можна використовувати і для насичення воднем води, і для інгаляцій воднем. У разі терапевтичного вживання водневої води для її отримання можна застосовувати будь-яку питну воду (джерельну, підготовлену або негазовану бутильовану), інгаляції воднем. Вдихання чистого газоподібного водню (99,99 %) протягом 30 хв дорівнює вживанню 15 л водневої води (концентрацієя 1,1–1,2 ppm). Висновки. Розроблений генератор молекулярного водню ГВЧ Life є безпечним у користуванні, без особливих вимог під час експлуатації. Він може з успіхом бути застосованим у комплексній терапії пацієнтів із різними захворюваннями, у тому числі опорно-рухової системи
Molecular hydrogen is one of the effective antioxidants, which not only does not disrupt normal metabolism in the body, but also activates its antioxidant systems. Hydrogen-saturated water has antioxidant, anti-inflammatory, anti-allergic, anti-apoptotic properties, stimulates energy metabolism and contributes to the systemic recovery of the body. It is used as a therapeutic factor for the treatment of patients with various pathologies: arterial hypertension, coronary heart disease, diabetes, obesity, metabolic disorders, disorders of the musculoskeletal system. The article discusses the various methods of obtaining molecular hydrogen and hydrogen water (direct and indirect saturation). Technical characteristics are described and features of the hydrogen generator GVCh Life (manufacturer LTD «Chemtest Ukraine+», Kharkiv, Ukraine), which produces molecular hydrogen (purity of which is 99.99 %, productivity — 100 ml/min) and saturates water with it (https://chemtest.com.ua/generator_vodorodnoy_vodi_i_dihanie_gvch_life). In contrast to the problems of most known generators in the device GVChLife is completely no contact of the electrodes with water, so it is not subject to electrolysis and is not saturated with metal ions. Water saturated in this way has the following characteristics: redox potential 560 mV, hydrogen concentration 1.0–1.15 ppm (water volume 1 l, saturation duration 10 min). The generator can be used for both hydrogen saturation and hydrogen inhalation. In the case of therapeutic use of hydrogen water to obtain it, you can use any drinking water (spring, prepared or non-carbonated bottled), hydrogen inhalation using nasal cannulas. Inhalation of pure hydrogen gas (99.99 %) for 30 minutes is equal to the use of 15 liters of hydrogen water (concentration 1.1–1.2 ppm). Conclusions. The developed MoHC Life molecular hydrogen generator is safe to use, without special requirements during operation. It can be successfully used in the complex therapy of patients with various diseases, including musculoskeletal system
Доп.точки доступа:
Мосейчук, Вл. І.
Маколінець, В. І.

Свободных экз. нет

Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)