Suchergebnisse - "КТ-ангиография"

  1. 1
  2. 2

    Weitere Verfasser: Melnikov V.S. Dubrov V.E. Zelyanin A.S. et al.

    Quelle: Traumatology and Orthopedics of Russia; Vol 30, No 1 (2024); 99-109 ; Травматология и ортопедия России; Vol 30, No 1 (2024); 99-109 ; 2542-0933 ; 2311-2905 ; 10.17816/2311-2905-2024-30-1

    Dateibeschreibung: application/pdf

    Relation: https://journal.rniito.org/jour/article/view/17460/pdf; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150252; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150253; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150254; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150255; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150256; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150257; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150258; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150259; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150260; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150261; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150262; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150263; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150264; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150265; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150266; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150267; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150268; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150269; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150270; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150271; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150272; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150273; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150274; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150275; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150276; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150277; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150547; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150548; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150549; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150550; https://journal.rniito.org/jour/article/downloadSuppFile/17460/150551; https://journal.rniito.org/jour/article/view/17460

  3. 3
  4. 4

    Weitere Verfasser: S. I. Sazonova V. V. Saushkin D. S. Panfilov et al.

    Quelle: Medical Visualization; Том 27, № 3 (2023); 53-67 ; Медицинская визуализация; Том 27, № 3 (2023); 53-67 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    Dateibeschreibung: application/pdf

    Relation: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1228/827; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1228/1882; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1228/1883; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1228/1884; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1228/1885; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1228/1886; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1228/1887; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1228/1888; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1228/1889; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1228/1890; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1228/1892; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1228/1893; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1228/1894; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1228/1895; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1228/1896; Isselbacher E.M. Thoracic and abdominal aortic aneurysms. Circulation. 2005; 111: 816–828. http://doi.org/10.1161/01.CIR.0000154569.08857.7A; Davis F.M., Luo Y., Avril S. et al. Local mechanical properties of human ascending thoracic aneurysms. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 2016; 61: 235–249. http://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2016.03.025; Emerel L., Thunes J., Kickliter T. et al. Predissection-derived geometric and distensibility indices reveal increased peak longitudinal stress and stiffness in patients sustaining acute type A aortic dissection: Implications for predicting dissection. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2019; 158 (2): 355–363. http://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2018.10.116; Isselbacher E.M., Cardenas C.L.L., Lindsay M.E. Hereditary influence in thoracic aortic aneurysm and dissection. Circulation. 2016; 133 (24): 2516–2528. http://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.009762; Ilyushenkova J.N., Panfilov D.S., Saushkin V.V., Sonduev E.L., Kozlov B.N., Sazonova S.I. Scintigraphic imaging of inflammation in the aortic wall using 99m Tc-pyrophosphate. Sovremennye tehnologii v medicine = Modern Technologies in Medicine. 2021; 13 (6): 65–71. https://doi.org/10.17691/stm2021.13.6.07 (In Russian); Hiratzka L.F., Bakris G.L., Beckman J.A. et al. 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM Guidelines for the diagnosis and management of patients with thoracic aortic disease: A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines, American Association for Thoracic Surgery, American College of Radiology, American Stroke Association, Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of Thoracic Surgeons, and Society for Vascular Medicine. Circulation. 2014; 35 (41): 2873–2926. http://doi.org/10.1161/CIR.0b013e3181d4739e; Abugov S.A., Averina T.B., Akchurin R.S., Alekyan B.G., Arakelyan V.S., Vachev A.N., Gordeev M.L. et al. Clinical guidelines. guidelines for the diagnosis and treatment of aortic diseases (2017). The Russian Journal of Cardiology & Cardiovascular Surgery. 2018: 11 (1): 7–67. (In Russian); Adriaans B.P., Wildberger J.E., Westenberg J.J.M. et al. Predictive imaging for thoracic aortic dissection and rupture: moving beyond diameters. Eur. Radiol. 2019; 29 (12): 6396–6404. http://doi.org/10.1007/s00330-019-06320-7; Koechlin L., Macius E., Kaufmann J. et al. Aortic root and ascending aorta dimensions in acute aortic dissection. Perfusion. 2020; 35 (2): 131–137. http://doi.org/10.1177/0267659119858848; Iddawela S., Ravendren A., Harky A. Bio-chemomechanics of the thoracic aorta. Vasc. Biol. 2021; 12; 3 (1): 25–33. http://doi.org/10.1530/VB-20-0015. eCollection 2021.; Pasta S., Agnese V., Giuseppe M.D. et al. In Vivo Strain Analysis of Dilated Ascending Thoracic Aorta by ECG-Gated CT Angiographic Imaging. Ann. Biomed. Eng. 2017; 45 (12): 2911–2920. http://doi.org/10.1007/s10439-017-1915-4; Skripnik A.Yu., Fokin V.A., Mironchuk R.R., Uspenskiy V.E., Irtyuga O.B., Kushnareva E.A., Rud S.D., Lepekhina A.S., Moiseeva O.M., Trufanov G.E. Assessment of the elastic properties of the ascending aorta using electro cardiographic synchronized computed tomography angiography with advanced data processing. Russian Journal of Cardiology. 2019; 12: 48–54. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2019-12-48-54 (In Russian); Morrison T.M., Choi G., Zarins C.K., Taylor C.A. Circumferential and longitudinal cyclic strain of the human thoracic aorta: Age-related changes. J. Vasc. Surg. 2009; 49 (4): 1029–1036. http://doi.org/10.1016/j.jvs.2008.11.056; Vatner S.F., Zhang J, Vyzas C. et al. Vascular Stiffness in Aging and Disease. Front. Physiol. 2021; 12: 762437. http://doi.org/10.3389/fphys.2021.762437; Zubair M.M., de Beaufort H.W.L., Belvroy V.M. et al. Impact of Cardiac Cycle on Thoracic Aortic Geometry – Morphometric Analysis of Ecg Gated Computed Tomography. Ann. Vasc. Surg. 2020; 65: 174–182. http://doi.org/10.1016/j.avsg.2019.10.072; de Beaufort H.W., Nauta F.J., Conti M. et al. Extensibility and Distensibility of the Thoracic Aorta in Patients with Aneurysm. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2017; 53 (2): 199–205. http://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.11.018; Mitéran J., Bouchot O., Cochet A., Lalande A. Automatic determination of aortic compliance based on MRI and adapted curvilinear detector. Biomed. Signal Process Control. 2018; 40: 295–311. http://doi.org/10.1016/j.bspc.2017.09.002; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1228

  5. 5

    Quelle: Medical Herald of the South of Russia; Том 13, № 4 (2022); 66-72 ; Медицинский вестник Юга России; Том 13, № 4 (2022); 66-72 ; 2618-7876 ; 2219-8075 ; 10.21886/2219-8075-2022-13-4

    Dateibeschreibung: application/pdf

    Relation: https://www.medicalherald.ru/jour/article/view/1702/932; Рымашевский А.Н., Волков А.Е. Хирургический гемостаз при акушерских кровотечениях: монография. Германия; 2015.; Радзинский В.Е. Акушерская агрессия, v.2.0. М.; 2017.; Акушерство: национальное руководство. Под ред. Савельевой Г. М., Сухих Г. Т., Серова В. Н., Радзинского В. Е. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019.; Бреслав И.Ю. Кровотечения при поздних сроках беременности и во время родов. Возможности органосохраняющих операций. Акушерство и гинекология. 2016;(10):52-58. https://doi.org/10.18565/aig.2016.10.52-8; Айламазян Э.К. Гинекология: учебник для медицинских вузов. СПб., 2013.; Бунин А.Т., Горбунов A.JI. Перевязка внутренних подвздошных артерий как этап хирургического лечения акушерских кровотечений. Акушерство и гинекология. 1990;(10):67-70.; Канцурова М.Р., Рымашевский А.Н. Хирургический гемостаз при акушерских кровотечениях: экспериментальные и клинические исследования. Медицинский вестник Юга России. 2020;11(3):20-26. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2020-11-3-20-26; https://www.medicalherald.ru/jour/article/view/1702

  6. 6
  7. 7

    Quelle: Medical Visualization; Том 26, № 1 (2022); 15-20 ; Медицинская визуализация; Том 26, № 1 (2022); 15-20 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    Dateibeschreibung: application/pdf

    Relation: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1084/706; Hacein-Bey L., Provenzale J.M. Current imaging assessment and treatment of intracranial aneurysms. Am. J. Roentgenol. 2011; 196 (1): 32–44. https://doi.org/10.2214/ajr.10.5329; Johnston S.C., Dowd C.F., Higashida R.T. et al. Predictors of Rehemorrhage After Treatment of Ruptured Intracranial Aneurysms. Stroke. 2008; 39 (1): 120–125. https://doi.org/10.1161/strokeaha.107.495747; Soize S., Gawlitza M., Raoult H., Pierot L. Imaging Follow-Up of Intracranial Aneurysms Treated by Endovascular Means: Why, When, and How? Stroke. 2016: 47 (5): 1407–1412. https://doi.org/10.1161/strokeaha.115.011414; Vieco P.T., Morin 3rd E.E., Gross C.E. CT angiography in the examination of patients with aneurysm clips. Am. J. Neuroradiol. 1996; 17 (3): 455–457. https://doi.org/10.3174/ajnr.a1523; van Loon J.J., Yousry T.A., Fink U. et al. Postoperative spiral computed tomography and magnetic resonance angiography after aneurysm clipping with titanium clips. Neurosurgery. 1997; 41: 851–856. https://doi.org/10.1097/00006123-199710000-00016; Lee J.H., Kim S.J., Cha J. et al. Postoperative multidetector computed tomography angiography after aneurysm clipping: comparison with digital subtraction angiography. J. Comput. Assist. Tomogr. 2005; 29 (1): 20–25. https://doi.org/10.1097/01.rct.0000147980.83333.d1; van der Schaaf I.C., Velthuis B.K., Wermer M.J. et al.; ASTRA Study Group. Multislice computed tomography angiography screening for new aneurysms in patients with previously clip-treated intracranial aneurysms: feasibility, positive predictive value, and interobserver agreement. J. Neurosurg. 2006; 105 (5): 682–688. https://doi.org/10.3171/jns.2006.105.5.682; Wallace R.C., Karis J.P., Partovi S., Fiorella D. Noninvasive Imaging of Treated Cerebral Aneurysms, Part II: CT Angiographic Follow-Up of Surgically Clipped Aneurysms. Am. J. Neuroradiol. 2007; 28 (7): 1207–1212. https://doi.org/10.3174/ajnr.a0664; Sakuma I., Tomura N., Kinouchi H. et al. Postoperative three-dimensional CT angiography after cerebral aneurysm clipping with titanium clips: detection with single detector CT. Comparison with intra-arterial digital subtraction angiography. Clin. Radiol. 2006; 61 (6): 505–512. https://doi.org/10.1016/j.crad.2006.01.011; van der Schaaf I., van Leeuwen M., Vlassenbroek A., Velthuis B. Minimizing clip artifacts in multi CT angiography of clipped patients. Am. J. Neuroradiol. 2006; 27: 60–66.; Dehdashti A.R., Binaghi S., Uske A., Regli L. Comparison of multislice computerized tomography angiography and digital subtraction angiography in the postoperative evaluation of patients with clipped aneurysms. J. Neurosurg. 2006; 104 (3): 395–403. https://doi.org/10.3171/jns.2006.104.3.395; Bharatha A., Yeung R., Durant D. et al. Compa rison of computed tomography angiography with digital subtraction angiography in the assessment of clipped intracranial aneurysms. J. Comput. Assist. Tomogr. 2010; 34 (3): 440–445. https://doi.org/10.1097/rct.0b013e3181d27393; Gerardin E., Tollard E., Derrey S. et al. Usefulness of multislice computerized tomographic angiography in the post operative evaluation of patients with clipped aneurysms. Acta Neurochirurgica. 2010; 152 (5): 793– 802. https://doi.org/10.1007/s00701-009-0465-4; Dolati P., Eichberg D., Wong J.H., Goyal M. The Utility of Dual-Energy Computed Tomographic Angiography for the Evaluation of Brain Aneurysms after surgical clipping: a prospective study. Wld Neurosurg. 2015; 84 (5): 1362– 1371. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2015.06.027; Mocanu I., Van Wettere M., Absil J. et al. Value of dualenergy CT angiography in patients with treated intracranial aneurysms. Neuroradiology. 2018; 60 (12): 1287–1295. https://doi.org/10.1007/s00234-018-2090-5; Winklhofer S., Hinzpeter R., Stocker D. et al. Combining monoenergetic extrapolations from dual-energy CT with iterative reconstructions: reduction of coil and clip artifacts from intracranial aneurysm therapy. Neuroradiology. 2018; 60 (3): 281–291. https://doi.org/10.1007/s00234-018-1981-9; Wellenberg R.H.H., Hakvoort E.T., Slump C.H. et al. Metal artifact reduction techniques in musculoskeletal CT-imaging. Eur. J Radiol. 2018; 107: 60–69. https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2018.08.010; Wellenberg R.H., Boomsma M.F., van Osch J.A. et al. Quantifying metal artefact reduction using virtual monochromatic dual-layer detector spectral CT imaging in unilateral and bilateral total hip prostheses. Eur. J. Radiol. 2017; 88: 61–70. https://doi.org/10.1016/j. ejrad.2017.01.002; Laukamp K.R., Zopfs D., Lennartz S. et al. Metal artifacts in patients with large dental implants and bridges: combination of metal artifact reduction algorithms and virtual monoenergetic images provides an approach to handle even strongest artifacts. Eur. Radiol. 2019; 29 (8): 4228–4238. https://doi.org/10.1007/s00330-018-5928-7; Große Hokamp N., Laukamp K.R., Lennartz S. et al. Artifact reduction from dental implants using virtual monoenergetic reconstructions from novel spectral detector CT. Eur. J. Radiol. 2018; 104: 136–142. https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2018.04.018; Zopfs D., Lennartz S., Pennig L. et al. Virtual monoenergetic images and post-processing algorithms effectively reduce CT artifacts from intracranial aneurysm treatment. Sci. Rep. 2020; 10: 6629. https://doi.org/10.1038/s41598-020-63574-8; Fitsiori A., Martin S.P., Juillet De Saint Lager A. et al. Iterative Algorithms Applied to Treated Intracranial Aneurysms. Clin. Neuro radiol. 2019; 29 (4): 741–749. https://doi.org/10.1007/s00062-018-0701-5; Pjontek R., Önenköprülü B., Scholz B. et al. Metal artifact reduction for flat panel detector intravenous CT angiography in patients with intracranial metallic implants after endovascular and surgical treatment. J. Neurointervent. Surg. 2016; 8 (8): 824–829. https://doi.org/10.1136/neurintsurg-2015-011787; Prell D., Kyriakou Y., Struffert T. et al. Metal artifact reduction for clipping and coiling in interventional C-arm CT. Am. J. Neuroradiol. 2010; 31 (4): 634–639. https://doi.org/10.3174/ajnr.A1883; Psychogios M.N., Scholz B., Rohkohl C. et al. Impact of a new metal artefact reduction algorithm in the noninvasive follow-up of intracranial clips, coils, and stents with flatpanel angiographic CTA: initial results. Neuroradiology. 2013; 55 (7): 813–818. https://doi.org/10.1007/s00234-013-1165-6; Chintalapani G., Chinnadurai P., Srinivasan V. et al. Evaluation of C-arm CT metal artifact reduction algorithm during intra-aneurysmal coil embolization: assessment of brain parenchyma, stents and flow-diverters. Eur. J. Radiol. 2016; 85 (7): 1312–1321. https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2016.04.013; Pan Y.N., Chen G., Li A.J. et al. Reduction of metallic artifacts of the post-treatment intracranial aneurysms: effects of single energy metal artifact reduction algorithm. Clin. Neuro radiol. 2019; 29 (2): 277–284. https://doi.org/10.1007/s00062-017-0644-2; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1084

  8. 8
  9. 9

    Quelle: Diagnostic radiology and radiotherapy; Том 12, № 3 (2021); 35-42 ; Лучевая диагностика и терапия; Том 12, № 3 (2021); 35-42 ; 2079-5343

    Dateibeschreibung: application/pdf

    Relation: https://radiag.bmoc-spb.ru/jour/article/view/634/493; Huhtakangas J., Lehto H., Seppa K. et al. Long-term excess mortality after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: patients with multiple aneurysms at risk // Stroke. 2015. Vol. 46. Р. 1813–1818. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.115.009288.; Kaminogo M., Yonekura M., Shibata S. Incidence and outcome of multiple intracranial aneurysms in a defined population // Stroke. 2003. Vol. 34. Р. 16–21 doi:10.1161/01.STR.0000046763.48330.AD pmid:12511744.; Alg V.S., Sofat R., Houlden H., Werring D.J. Genetic risk factors for intracranial aneurysms: a meta-analysis in more than 116,000 individuals // Neurology. 2013. Vol. 80, No. 23. Р. 2154–2165. PMID: 23733552. PMCID: PMC3716358. https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e318295d751.; Mayberg M.R. Warning leaks and subarachnoid hemorrhage // West. J. Med. 1990. Vol. 153. Р. 549–550.; Marcolini Е., Hine J. Approach to the Diagnosis and Management of Subarachnoid Hemorrhage // Western Journal of Emergency Medicine: Integrating Emergency. Care with Population Health. 2019. Vol. 20, No. 2. Р. 203–211.; Backes D., Rinkel G.J., Laban K.G., Algra A., Vergouwen M.D. Patient- and aneurysm-specific risk factors for intracranial aneurysm growth: a systematic review and meta-analysis // Stroke. 2016. Vol. 47, No. 4. Р. 951–957. PMID: 26906920. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.115.012162.; Marcolini E., Hine J. Approach to the diagnosis and management of subarachnoid hemorrhage // West. J. Emerg. Med. 2019. Vol. 20, No. 2. Р. 203–211. PMID: 30881537. PMCID: PMC6404699. https://doi.org/10.5811/westjem.2019.1.37352; Зяблова Е.И. Случай выявления множественных аневризм интракраниальных артерий головного мозга у пациента с нетравматическим субарахноидальным кровоизлиянием // REJR. 2021. Vol. 11, No 1. Р. 213–219. doi:10.21569/2222-7415-2021-11-1-213-219.; Корниенко В.Н., Пронин И.Н. Диагностическая нейрорадиология. 2008. Т. 1. 454 с.; Зяблова Е.И. Стандарты лучевой диагностики в оценке острого нетравматического субарахноидального кровоизлияния // Современные стандарты лучевых исследований и принципы построения заключений. Руководство для врачей / под ред. Т.Н.Трофимовой. 2021. С. 13–47.; Khan A.A., Smith J.D.S., Kirkman M.A. et al. Angiogram negative subarachnoid hemorrhage: outcomes and the role of repeat angiography // Clin. Neurol. Neurosurg. 2013. Vol. 115, No. 8. Р. 1470–1475. PMID: 23485251. https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2013.02.002.

  10. 10

    Quelle: Medical Visualization; Том 25, № 2 (2021); 74-83 ; Медицинская визуализация; Том 25, № 2 (2021); 74-83 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    Dateibeschreibung: application/pdf

    Relation: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/928/657; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/928/897; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/928/899; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/928/900; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/928/901; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/928/902; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/928/903; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/928/904; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/928/905; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/928/906; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/928/907; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/928/909; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/928/910; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/928/911; Балахнин П.В., Таразов П.Г., Поликарпов А.А, Суворова Ю.В., Козлов А.В. Длительная регионарная химиотерапия при метастазах колоректального рака в печень: значение артериальной анатомии для хирургической установки имплантируемых инфузионных систем. Вопросы онкологии. 2003; 49: 50: 588–594.; Балахнин П.В., Таразов П.Г., Поликарпов А.А., Суворова Ю.В., Козлов А.В. Варианты артериальной анатомии печени по данным 1511 ангиографий. Анналы хирургической гепатологии. 2004; 9: 2: 14–21.; Вишневский В.А., Кубышкин В.А., Чжао А.В., Икрамов Р.З. Операции на печени. М.: Миклош, 2003. 156 с.; Галян Т.Н. Ангиоархитектоника и билиарная анатомия печени родственного донора по данным мультиспиральной компьютерной и магнитно-резонансной томо графии: Автореф. дис. . канд. мед. наук. М., 2011. 24 с.; Allen P.J., Stojadinovic A., Ben-Porat L., Gonen M., Kooby D., Blumgart L., Paty P., Fong Y. The management of variant arterial anatomy during hepatic arterial infusion pump placement. Ann. Surg. Oncol. 2002; 9 (9): 875–880. http://doi.org/10.1007/BF02557524; Covey A.M., Brody L.A., Maluccio M.A., Getrajdman G.I., Brown K.T. Variant hepatic arterial anatomy revisited: Digital subtraction angiography performed in 600 patients. Radiology. 2002; 224: 2: 542–547. http://doi.org/10.1148/radiol.2242011283; Hiatt J.R., Gabbay J., Busuttil R.W. Surgical anatomy of the hepatic arteries in 1000 cases. Ann. Surg. 1994; 220: 1: 50–52. http://doi.org/10.1097/00000658-199407000-00008; Koops A., Wojciechowski B., Broering D.C., Adam G., Krupski-Berdien G. Anatomic variations of the hepatic arteries in 604 selective celiac and superior mesenteric angiographies. Surg. Radiol. Anat. 2004; 26 (3): 239–244. http://doi.org/10.1007/s00276-004-0229-z; Michels N.A. Blood supply and anatomy of the upper abdominal organs with a descriptive atlas. Philadelphia: Lippincott, 1955.; Nebesar R.A., Kornblith P.L., Pollard J.J., Michels N.A. Celiac and superior mesenteric artery a correlation of angiograms and dissections. Boston: Little, Brown and Co., 1969. 228 p.; Rong G.H., Sindekir W.F. Aberrant peripancreatic arterial anatomy: Consideration in performing pancreatectomy for malignant neoplasms. Am. Surg. 1987; 53: 12: 726–729.; Rygaard H., Forrest M., MygingТ., Baden H. Anatomic variants of the hepatic arteries. Acta Radiol. Diagn. 1986; 27: 4: 425–427.; De Santis M., Ariosi P., Calò G.F., Romagnoli R. Anatomia vascolare arteriosa epatica e sue varianti [Hepatic arterial vascular anatomy and its variants]. Radiol. Med. 2000; 100 (3): 145–151. (In Italian); Winston C.B., Lee N.A., Jarnagin W.R., Teitcher J., DeMatteo R.P., Fong Y., Blumgart L.H. CT angiography for delineation of celiac and superior mesenteric artery variants in patients undergoing hepatobiliary and pancreatic surgery. Am. J. Roentgenol. 2007; 189 (1): W13–19. http://doi.org/10.2214/AJR.04.1374; Кубышкин В.А., Вишневский В.А. Рак поджелудочной железы. М.: Медпрактика, 2003. 380 с.; Старостина Н.С. МСКТ-ангиография для выявления аберрантных артерий и коллатералей целиако-мезентериального бассейна до и после операций на поджелудочной железе с резекцией магистральных артерий без их реконструкции: Автореф. дис. . канд. мед. наук. М., 2015. 24 с.; Haller A. Icones anatomicae quibus praecipuae aliquae partes corporis humani delineatae proponuntur and arteriarum potissimum historia. Vandenhoeck. Gottingen, 1756.; Adachi B. Das Arteriensystem der Japaner. Kyoto: Kenkyusha Press, 1928.; Лужа Д. Рентгеновская анатомия сосудистой системы. Будапешт: Изд-во АН Венгрии, 1973. 379 c.; Борисова Е.Л. Изучение вариантной анатомии печеночных артерий с помощью МСКТ на примере 200 исследований. Российский электронный журнал лучевой диагностики (REJR). 2013, 3 (3): 84–90.; Егоров В.И., Яшина Н.И., Кармазановский Г.Г., Федоров А.В. КТ-ангиография как надежный метод верификации заболеваний, вариантов строения и послеоперационных изменений артерий целиако-мезентериального бассейна. Медицинская визуализация. 2009, 3: 82–94.; Копчак В.М., Усенко А.Ю., Копчак К.В., Зелинский А.И. Хирургическая анатомия поджелудочной железы. Киев, 2011.; Yi S.Q., Li J., Terayama H., Naito M., Iimura A., Itoh M. A rare case of inferior mesenteric artery arising from the superior mesenteric artery, with a review of the review of the literature. Surg. Radiol. Anat. 2008; 30 (2):159–165. http://doi.org/10.1007/s00276-007-0298-x; Osawa T., Feng X.Y., Sasaki N., Nagato S., Matsumoto Y., Onodera M., Nara E., Fujimura A., Nozaka Y. Rare case of the inferior mesenteric artery and the common hepatic artery arising from the superior mesenteric artery. Clin. Anat. 2004; 17 (6): 518–521. http://doi.org/10.1002/ca.10234; Егоров В.И., Яшина Н.И., Федоров А.В., Вишневский В.А., Кармазановский Г.Г., Шевченко Т.В. Артериальные целико-мезентериальные аберрации: сравнение операционный данных и КТ-ангиографии. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2009; 11: 4–9.; Song S.Y., Chung J.W., Yin Y.H., Jae H.J., Kim H.C., Jeon U.B., Cho B.H., So Y.H., Park J.H. Celiac axis and common hepatic artery variations in 5002 patients: systematic analysis with spiral CT and DSA. Radiology. 2010; 255 (1): 278–288. http://doi.org/10.1148/radiol.09090389; Noussios G., Dimitriou I., Chatzis I., Katsourakis A. The Main Anatomic Variations of the Hepatic Artery and Their Importance in Surgical Practice: Review of the Literature. J. Clin. Med. Res. 2017; 9 (4): 248–252. http://doi.org/10.14740/jocmr2902w; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/928

  11. 11
  12. 12

    Quelle: Russian Sklifosovsky Journal "Emergency Medical Care"; Том 8, № 4 (2019); 458-462 ; Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»; Том 8, № 4 (2019); 458-462 ; 2541-8017 ; 2223-9022 ; 10.23934/2223-9022-2019-8-4

    Dateibeschreibung: application/pdf

    Relation: https://www.jnmp.ru/jour/article/view/754/728; https://www.jnmp.ru/jour/article/view/754/823; Комелягин Д.Ю., Дубин С.А., Владимиров Ф.И., Петухов А.В., Дергаченко А.В., Шафранов В.В. и др. Клинический случай лечения пациента с посттравматическим артериовенозным свищом в области шеи. Детская хирургия. 2015;19(5):50–53.; Yared K, Baggish AL, Wood MJ. High output heart failure resulting from a remote traumatic arteriovenous fistula. Can J Cardiol. 2009;25(4):143— 144. PMID: 19340363 https://doi.org/10.1016/s0828-282x(09)70083-2; Прасол В.А., Иванова Ю.В., Пуляева И.С., Ткачук А.Ю., Зарудный О.А., Артаманов Р.В. и др. Клинический случай сочетанного аневризматического поражения подвздошных и бедренных артерий с ложной посттравматической аневризмой и артериовенозным соустьем, тромбозом глубоких вен. Серце і судини. 2017;(1):84—90.; Комаров Р.Н., Виноградов О.А., Яснопольская Н.В., Дзюндзя А.Н., Нагорный М.Н. Устранение посттравматического артериовенозного сброса между правой общей подвздошной артерией и нижней полой веной. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2016;9(4):81–85. https://doi.org/10.17116/kardio20169481-85; Papadakos N, Wales L, Hayes H, Belli AH, Loftus I, Ray S. Posttraumatic pelvic pseudoaneurysm and arterio-venous fistula: combined endovascular and surgical approach. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2008;36(2):164–166. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2008.03.011; Черкашин А.П., Обельчак И.С., Кияшко В.А., Черкашин М.А. Хирургическое лечение ложной артериовенозной аневризмы развившейся в результате огнестрельного ранения. Флебология. 2009;3(1):65–68.; Козлов Б.Н., Кузнецов М.С., Панфилов Д.С., Насрашвили Г.Г., Богданов Ю.И., Катков В.А., и др. Разобщение артериовенозной фистулы у пациента с посттравматической ложной артериовенозной аневризмой. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2015;8(5):64–68. https://doi.org/10.17116/kardio20158564-68; Siddique MK. Post-traumatic arteriovenous fistula reporting with haematuria after 25 years. J Coll Physicians Surg Pak. 2012;22(9):591– 593. PMID: 22980616; Finn JP, Lawrence PF. Defining anatomy and blood flow in the threatened limb rising to the challenge with noninvasive imaging. Circ Cardiovasc Imaging. 2018;11(5):e007726. PMID: 29748313 https://doi. org/10.1161/CIRCIMAGING.118.007726; Hashimoto H, Fukushima Y, Kumita Sh, Miyamoto M, Takagi G. Prognostic value of lower limb perfusion single photon emission computed tomography computed tomography in patients with lower limb atherosclerotic peripheral artery disease. Jpn J Radiol. 2017;35(2):68–77. https://doi.org/10.1007/s11604-016-0602-y; https://www.jnmp.ru/jour/article/view/754

  13. 13
  14. 14

    Quelle: Сборник статей

    Dateibeschreibung: application/pdf

    Relation: Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т. - Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM.; http://elib.usma.ru/handle/usma/4523

  15. 15
  16. 16

    Quelle: Medical Visualization; № 1 (2018); 68-77 ; Медицинская визуализация; № 1 (2018); 68-77 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    Dateibeschreibung: application/pdf

    Relation: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/509/460; Harjola P.T. A rare obstruction of the celiac artery. Report of a case. Ann. Chir. Gynaecol. Fenn.1963; 52: 547–550.; Поташов Л.В., Князев М.Д., Игнашова А.М. Ишемическая болезнь органов пищеварения. Л.: Медицина, 1985. 216 с.; Dunbar J.D., Molnar W., Beman F.F. Compression of the celiac trunk and abdominal angina. Am. J. Roentgenol. 1965; 95 (3): 731–744.; Росуховский Д.А. Клинические и эходопплерографические аспекты компрессионного стеноза чревного ствола в сочетании с первичным пролапсом митрального клапана: Автореф. дисс. … д-ра мед. наук. СПб., 2009. 131 с.; Van De Berg L., Lombard R., Dreze Ch., Guffens J.M., Delvigne J., Van De Berg A. Traitement chirurgical des stenoses du tronccoeliaque. Acta Chir. Belg. 1972; 5: 334–351.; Dondival P., Dreze Ch. Stenose du tronccoeliaque chez une mere etsafille par compression due auligament argue median du diaphragme. J. Genet. Hum. 1972; 20: 466–467.; Warter J., Storck D., Gillet B., Tongio J. Nature congenitale des stenoses par compression diaphragmatique du troncceliaque. Nouvel argument enfaveurdecette interpretation: les cas de deuxsoeurs. J. Med. (Strasbourg). 1974; 5: 369–375.; Bech F., Loesberg A., Rosenblum J., Glagov S., Gewertz BL. Median arcuate ligament compression syndrome in monozygotics twins. J. Vasc. Surg. 1994; 19: 934–938.; Игнашов А.М., Перлей В.Е., Канаев А.И., Курков А.А., Новикова А.С., Росуховский Д.А. Хроническая рецидивирующая абдоминальная боль в связи с компрессионным стенозом чревного ствола у детей и подростков. Тезисы выездного пленума НОГР “Новые горизонты гастроэнтерологии”. Новосибирск, 2004: 298–299.; Комиссаров И.А., Игнашов А.М., Комаров К.М. Хронические боли в животе у детей. Возможные причины и лечение. Детская хирургия. 2006; 3: 19–23.; Канаев А.И. Синдром компрессии чревного ствола: клиника, диагностика и лечение: Автореф. дисс. … д-ра мед. наук. СПб., 2008. 36 c.; Чупин А.В., Орехов П.Ю., Лебедев Д.П., Паршин П.Ю., Лесняк В.Н., Кемеж Ю.В., Бакулина И.Ф. Этапное лечение синдрома компрессии чревного ствола (Клинический случай и обзор литературы). Клиническая прак тика. 2013; 2: 26–34.; Foertsch T., Koch A., Singer H., Lang W. Celiac trunk compression syndrome requering surgery in 3 adolescent patients. J. Pediatr. Surg. 2007; 42: 709–713.; van Dongen R.J., Schwilden E.D., Barwegen M.G. Chronische viszerale Arterienverschlqsse. Chirurg. 1983; 54 (7): 454–459.; Agarwal A.K., Youssef M.K., Doyle G.J., Wood C.P.L. Coeliomesenteric trunk stenosis – a rare variation causing mesenteric ischaemia. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2000; 20 (4): 405–406.; Alehan D., Dogan O.F. Pediatric surgical image. A rare case: celiac artery compression syndrome in an asymptomatic child. J. Pediatr. Surg. 2004; 39 (4): 645–647.; A-Cienfuegos J., Rotellar F., Valentí V., Arredondo J., Pedano N., Bueno A., VivasI. The celiac axis compression syndrome (CACS): critical review in the laparoscopicera. Revista Española de Enfermedades Digestivas. 2010; 102: 193–201.; Ромашин О.В., Куликов В.П., Гервазиев В.Б., Лубянский В.Г. Диагностика экстравазальной компрессии чревного ствола методом дуплексного сканирования. Ангиология и сосудистая хирургия. 1999; 5 (3): 25–32.; Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний: Руководство для врачей; Под ред. В.П. Куликова. М.: Стром, 2007. 512 с.; Кунцевич Г.И., Белалопотко Е.А. Цветовое допплеровское картирование и импульсная допплерография абдо минальных сосудов. Ультразвуковая допплеровская диагностика сосудистых заболеваний; Под ред. Ю.М. Никитина, А.И. Труханова. М.: Видар, 1998: 297– 329.; Moneta G.L., Yeager R.A., Dalman R., Antonovic R., Hall L.D., Porter J.M. Duplex ultrasound criteria for diagnosis of splanchnic artery stenosis or occlusion. J. Vasc. Surg. 1991; 14 (4): 511–520.; Gaebel G., Hinterseher I., Saeger H.D., Bergert H. Compression of the left renal artery and celiac trunk by diaphragmatic crura. J. Vasc. Surg. 2009; 50: 910–914.; Mak G.Z., Speaker C., Anderson K., Stiles-Shields C., Lorenz J., Drossos T., Liu D.C., Skelly C.L. Median arcuate ligament syndrome in the pediatric population. J. Pediatr. Surg. 2013; 48: 2261–2270.; Wang X.-M., Hua X.-P., Zheng G.-L. Celiac artery compression syndrome evaluated with 3-dcontrastenhanced ultrasonography: a new approach. Ultrasoubd Med. Biol. 2018; 44;1: 243–250. DOI:10.1016/j.ultrasmedbio.2017.09.008.; Chen J.K., Johnson P.T., Horton K.M., Elliot K. Unsuspected Mesenteric Arterial Abnormality: Comparison of MDCT Axial Sections to Interactive 3D Rendering. Am. J. Roentgenol. 2007; 189 (4): 807–813.; Юдин А.Л., Учеваткин А.А., Афанасьева Н.И., Юматова Е.А., Федорова Г.О. Методические особенности МДКТангиографии и МДКТ-ангиопульмонографии. Медицинская визуализация. 2015; 3: 123–132.; Baskan O., Kaya E., Gungoren F.Z., Erol C. Compression of the celiac artery by the median arcuate ligament: multidetector computed tomography findings and characteristics. Canad. Ass. Radiol. J. 2015; 66: 272–276.; Бураковский В.И., Бокерия Л.А. Сердечно-сосудистая хирургия. М.: Медицина, 1989. 752 с.; Heberer G., Dostal G., Hoffmann K. Diagnosis and operative treatment of chronic mesenteric artery insufficiency. D. Med. Ws chr. 1972; 97 (19): 750–757. DOI:10.1055/s-0028-1107436.; Roayaie S., Jossart G., Gitlitz D., Lamparello P., Hollier L., Gagner M. Laparoscopic release of celiac artery compression syndrome facilitated by laparoscopic ultrasound scanning to confirm restoration of flow. J. Vasc. Surg. 2000; 32 (4): 814–817. DOI:10.1067/mva.2000.107574.; Dordoni L., Tshomba Y., Giacomelli M., Jannello A.M., Chiesa R. Celiac artery compression syndrome: successful laparoscopic treatment: a case report. Vasc. Endovasc. Surg. 2002; 36 (4): 317–321. DOI:10.1177/153857440203600411; Carbonell A.M, Kercher K.W., Heniford B.T., Matthews B.D. Laparoscopic management of median arcuate ligament syndrome. Surg. Endoscopy. 2005; 19 (5): 729. DOI:10.1007/s00464-004-6010-x; Baldassarre E., Torino G., Siani A., Barone M., Valenti G. The laparoscopic approach in the median arcuate ligament syndrome: report of a case. Swiss Med. Weekly. 2007; 137 (23–24): 353–354.; Jaik N.P., Stawicki S.P., Weger N.S., Luzkaszczyk J.J. Celiac artery compression syndrome: successful utilization of robotic-assisted laparoscopic approach. J. Gastrointest. Liver Dis. 2007; 16: 93–96.; Jarry J., Berard X., Ducasse E., Biscay D., Pailler A., Sassoust G., D. Midy, J.-C. Baste. Traitement du syndrome du ligament arquémédian par voiecoelioscopique. J. des Maladies Vasc. 2008; 33 (1): 30–34. DOI:10.1016/j.jmv.2007.11.002.; Vaziri K., Hungness E.S., Pearson E.G., Soper N.J. Laparoscopic treatment of celiac artery compression syndrome: case series and review of current treatment modalities. J. Gastrointest. Surg. 2008; 13 (2): 293–298. DOI:10.1007/s11605-008-0702-9.; Разумовский А.Ю., Митупов З.Б., Феоктистова Е.В., Гуревич А.И., Титова Е.А., Юсуфов А.А., Светлов В.В., Нагорная Ю.В. Лапароскопическая декомпрессия чревн ого ствола при компрессионном стенозе у детей. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2017; 10: 44–51.; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/509

  17. 17

    Quelle: Diagnostic radiology and radiotherapy; № 3 (2017); 33-36 ; Лучевая диагностика и терапия; № 3 (2017); 33-36 ; 2079-5343 ; 10.22328/2079-5343-2017-3

    Dateibeschreibung: application/pdf

    Relation: https://radiag.bmoc-spb.ru/jour/article/view/235/219; Инсульт: Руководство для врачей / под ред. Л. В. Стаховской, С. В. Котова. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2013, 400 с. [Insul’t: Rukovodstvo dlya vrachej / pod red. L.V. Stahovskoj, S.V. Kotova. Moscow: OOO «Medicinskoe informacionnoe agentstvo», 2013, 400 р. (In Russ.)].; Национальные рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями брахиоцефальных артерий. 2013. 73 с. [Nacional’nye rekomendacii po vedeniyu pacientov s zabolevaniyami brahiocefal’nyh arterij, 2013, 73 р. (In Russ.)].; Ricotta J.J., AbuRahma A., Ascher E., Eskandari M., Faries P., Lal B.K. Washington, DC; Charleston, WV; Brooklyn, NY; Chicago, Ill; New York, NY; and Baltimore, Md Updated Society for Vascular Surgery guidelines for management of extracranial carotid disease. J. Vasc. Surg., 2011, Sep, Vol. 54 (3), рр. 1–31.; Chen C.J., Chen S.T., Hsieh F.Y. et al. Hypoplasia of the internal carotid artery with intercavernous anastomosis. Neuroradiology, 1998, Vol. 40, рр. 252–254.; Pilleul F., Guibaud L., Badinand N., Rouviere O., Pracros J.P. Bilateral internal carotid artery agenesis: value of CT angiography and correlation to embryogenesis. Eur. Radiol., 2001, Vol. 11, рр. 858–860.; Dinç H, Alioglu Z, Erdöl H, Ahmetoglu A. Agenesis of the internal carotid artery associated with aortic arch anomaly in a patient with congenital Horner’s syndrome. AJNR Am J Neuroradiol., 2002, Jun-Jul; Vol. 23 (6), рр. 929–931.; Wassim F., Ahdab R., Hosseini Н. Congenital Agenesis of Internal Carotid Artery with Ipsilateral Horner Presenting as Focal Neurological Symptoms. Vascular Health and Risk Management, 2011, No. 7, рр. 37–40.; Цориев А.Э., Черанев С.Е., Налесник М.В. Анатомия, варианты и аномалии развития шейных и внутричерепных сосудов. Визуализация с помощью лучевых методов: учебное пособие Екатеринбург, 2011. 104 с. [Coriev A.Eh., CHeranev S.E., Nalesnik M.V. Anatomiya, varianty i anomalii razvitiya shejnyh i vnutricherepnyh sosudov. Vizualizaciya s pomoshch’yu luchevyh metodov: uchebnoe posobie. Ekaterinburg, 2011, 104 р. (In Russ.)].; Quint D.J., Boulos R.S., Spera T.D. Congenital absence of the cervical and petrous internal carotid artery with intercavernous anastomosis. AJNR Am. J. Neuroradiol., 1989, No. 10, рр. 435–439.; Елубаева А.М., Курманбаева М.Ж., Тулеукенова Г.К. Врожденное отсутствие внутренней сонной артерии. Случай из практики // Вестник АГИУВ. 2011. Спец. вып. С. 36–37. [Elubaeva A.M., Kurmanbaeva M.Zh., Tuleukenova G.K. Vrozhdennoe otsutstvie vnutrennej sonnoj arterii. Sluchaj iz praktiki. Vestnik AGIUV, 2011, Spec. vyp., рр. 36–37 (In Russ.)].; Филатов Ю.М., Хейреддин А.С., Окишев Д.Н. Сочетание множественных артериальных аневризм вертебробазилярного бассейна с аплазией внутренней сонной артерии // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. 2012. № 5. С. 53–57. [Filatov Yu.M., Hejreddin A.S., Okishev D.N. Sochetanie mnozhestvennyh arterial’nyh anevrizm vertebrobazilyarnogo bassejna s aplaziej vnutrennej sonnoj arterii. Voprosy nejrohirurgii im. N. N. Burdenko, 2012, No. 5, рр. 53–57 (In Russ.)].

  18. 18

    Autoren: Tashchuk, V. K.

    Quelle: Clinical and experimental pathology; Vol. 15 No. 1 (2016) ; Клиническая и экспериментальная патология; Том 15 № 1 (2016) ; Клінічна та експериментальна патологія; Том 15 № 1 (2016) ; 2521-1153 ; 1727-4338

    Dateibeschreibung: application/pdf

  19. 19
  20. 20