Výsledky vyhľadávania - "лабиринт"

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

    Zdroj: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; № 3 (2024); 38-48 ; Фармакокинетика и Фармакодинамика; № 3 (2024); 38-48 ; 2686-8830 ; 2587-7836

    Popis súboru: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/426/381; Кичерова О.А., Рейхерт Л.И. Болезнь Альцгеймера. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2018;118(1):77-81. doi:10.17116/jnevro20181181177-81.; Васенина Е.Е., Левин О.С., Сонин А.Г. Современные тенденции в эпидемиологии деменции и ведении пациентов с когнитивными нарушениями. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2017;117(6-2):87-95. doi:10.17116/jnevro20171176287-95.; Коберская Н.Н. Болезнь Альцгеймера : новые критерии диагностики и терапевтические аспекты в зависимости от стадии болезни. Медицинский совет. 2017;10:18-24. doi:10.21518/2079-701X-2017-10-18-24.; Сахаров А.В., Мындускин И.В., Терешков П.П. Изменение некоторых показателей нейрорепарации у пациентов с первым эпизодом шизофрении при терапии антипсихотиками. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2020;4(109):15-20. doi:10.26617/1810-3111-2020-4(109)-15-20.; Тювина Н.А., Прохорова С.В., Максимова Т.Н., Вербицкая М.С. Когнитивные нарушения при депрессии и болезни Альцгеймера : дифференциальная диагностика и подходы к терапии. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2019;11(3):116-123. doi:10.14412/2074-2711-2019-3-116-123.; Пономарева Е.В. Депрессивные расстройства при болезни Альцгеймера. Психиатрия. 2008;4(6):85-91.; Пономарева Е.В. Депрессия при болезни Альцгеймера. Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2008;108(2):4-11.; Левин О.С., Ляшенко Е.А. Тревога и коморбидные состояния. Нервные болезни. 2016;(1):28-34.; Григоренко А.П., Рогаев Е.И. Молекулярные основы болезни Альцгеймера. Молекулярная биология. 2007;41(2):331-345.; Науменко А.А., Преображенская И.С. Патогенез, диагностика и терапия болезни Альцгеймера. Медицинский совет. 2015;(5):46-54. doi:10.21518/2079-701X-2015-5-46-54.; Лобзин В.Ю., Колмакова К.А., Емелин А.Ю. Новый взгляд на патогенез болезни Альцгеймера: современные представления о клиренсе амилоида. Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. 2018;(2):22-28. doi:10.31363/2313-7053-2018-2-22-28.; Полунина А.Г., Брюн Е.А. Эпизодическая память: неврологические и нейромедиаторные механизмы. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2012; 6(3):53-60.; Шмакова, А.А., Андросова Л.В. Моделирование болезни Альцгеймера на животных. Психиатрия. 2018;1(77):97-108. doi: 2618-6667-2018-77-97-108.; Маньковский Н.Б., Кузнецова С.М. Возрастные изменения нейротрансмиттерных систем мозга как фактор риска цереброваскулярной патологии. The Journal of Neuroscience. 2013;1(2):5-13.; Васенина Е.Е., Левин О.С. Особенности применения трансдермальной формы ривастигмина при болезни Альцгеймера. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2012;(3):96-99.; Лемина Е.Ю., Чурюканов В.В. Антихолинэстеразные средства: современная оценка. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2019;82(5):40-44. doi:10.30906/0869-2092-2019-82-5-40-44.; Тювина Н.А., Балабанова В.В. Лечение болезни Альцгеймера. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2015;7(3):80-85. doi:10.14412/2074-2711-2015-3-80-85.; Дамулин И.В. Использование ривастигмина при деменциях: от симптоматического эффекта к нейропротекции. Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2010;110(9):76-82.; Колыхалов И.В. Лечение поведенческих и психотических симптомов болезни Альцгеймера : вклад мемантина. Современная терапия в психиатрии и неврологии. 2013;3(4):17-20.; Folch J, Busquets O, Ettcheto M, et al. Memantine for the Treatment of Dementia: A Review on its Current and Future Applications. J Alzheimers Dis. 2018;62(3):1223-1240. doi:10.3233/JAD-170672.; Гаврилова С.И. Мемантин в лечении болезни Альцгеймера: 20 лет клинического применения. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2016;116(6-2):10-18. doi:10.17116/jnevro20161166210-18.; Науменко А.А., Преображенская И.С. Патогенез, диагностика и терапия болезни Альцгеймера. Медицинский совет. 2015;(5):46-54. [Naumenko AA, Preobrazhenskaya IS. Pathogenesis, diagnosis and treatment of Alzheimer's disease. Meditsinskiy sovet. 2015;(5):46-54. (In Russ.).; Henry BL, Minassian A, Young JW, et al. Cross-species assessments of motor and exploratory behavior related to bipolar disorder. Neurosci Biobehav Rev. 2010 Jul;34(8):1296-306. doi:10.1016/j.neubiorev.2010.04.002.; Семина И.И., Шиловская Е.В., Тарасова Р.И. и др. Механизмы психотропного действия гидразидов фосфорилированных карбоновых кислот. Химико-фармацевтический журнал. 2002;36(4):3-6. doi:10.30906/0023-1134-2002-36-4-3-6.; Никитина А.В., Семина И.И., Байчурина А.З. и др. Новые производные фосфорсодержащих соединений с аминокислотными и триазолтионными фрагментами — потенциальные лекарственные средства, улучшающие память и когнитивные функции. Казанский медицинский журнал. 2023;104(1):72-80. doi:10.17816/KMJ108603.; Семина И.И., Байчурина А.З., Шиловская Е.В. и др. Исследование метаболических нарушений у крыс при воздействии гипобарической гипоксии и разработка подходов коррекции путём одновременного воздействия на разные звенья патогенеза. Казанский медицинский журнал. 2021;102(5):654-662. doi:10.17816/KMJ2021-654.; Семина И.И., Байчурина А.З. Разработка новых потенциальных лекарственных средств с психотропной активностью среди фосфорилацетогидразидов и других производных фосфорилированных карбоновых кислот-приоритетное направление Казанской школы психофармакологов. Казанский медицинский журнал. 2016;97(1):148-155. doi:10.17750/KMJ2016-148.; Колобов В.В., Сторожева З.И. Современные фармакологические модели болезни Альцгеймера. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2014;8(3):38-44. doi:10.17816/psaic173.; Миронов А.Н., Бунятян Н.Д., Васильев А.Н. и др. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть 1. / под ред. А.Н. Миронова — М.: Гриф и К; 2012. [Mironov AN, Bunyatyan ND, Vasiliev AN, et al. Guidelines for conducting preclinical studies of drugs. Part 1 / Ed by AN Mironova. Moscow: Grif i K; 2012. (In Russ.).; Svensson M, Hallin T, Broms J, et al. Spatial memory impairment in Morris water maze after electroconvulsive seizures. Acta Neuropsychiatr. 2017 Feb;29(1):17-26. doi:10.1017/neu.2016.22.; Ивлиева А.Л., Петрицкая Е.Н., Рогаткин Д.А., Демин В.А. Методические особенности применения водного лабиринта Морриса для оценки когнитивных функций у животных. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2016;102(1):3-17. doi:10.1007/s11055-017-0425-z.; Якимова Н.Л., Соседова Л.М. Дофамин-зависимое нарушение поведения белых крыс с интоксикацией сулемой в тесте экстраполяционного избавления. БЮЛЛЕТЕНЬ ВСНЦ СО РАМН. 2013;1(89):130-133.; Sabatos-DeVito M, Murias M, Dawson G, et al. Methodological considerations in the use of Noldus EthoVision XT video tracking of children with autism in multi-site studies. Biol Psychol. 2019 Sep;146:107712. doi:10.1016/j.biopsycho.2019.05.012.; https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/426

  8. 8

    Prispievatelia: T. Yu. Kim R. A. Prakapovich Т. Ю. Ким a ďalší

    Zdroj: Informatics; Том 21, № 3 (2024); 48-62 ; Информатика; Том 21, № 3 (2024); 48-62 ; 2617-6963 ; 1816-0301

    Popis súboru: application/pdf

    Relation: https://inf.grid.by/jour/article/view/1306/1089; Towards continuous control for mobile robot navigation: A reinforcement learning and slam based approach / K. A. A. Mustafa [et al.] // Intern. Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2019. – Vol. 42. – Р. 857–863. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W13-857-2019; Truong, X. T. Toward socially aware robot navigation in dynamic and crowded environments: A proactive social motion model / X. T. Truong, T. D. Ngo // IEEE Transactions on Automation Science and Engineering. – 2017. – Vol. 14, no. 4. – P. 1743–1760. https://doi.org/10.1109/TASE.2017.2731371; Playing Atari with Deep Reinforcement Learning [Electronic resource] / V. Mhin [et al.]. – 2013. – Mode of access: https://doi.org/10.48550/arXiv.1312.5602. – Date of access: 20.06.2024.; Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search / D. Silver [et al.] // Nature. – 2016. – Vol. 529, no. 7587. – Р. 484–489.; Learning dexterous in-hand manipulation / M. Andrychowicz [et al.] // The Intern. J. of Robotics Research. – 2020. – Vol. 39, no. 1. – Р. 3–20. https://doi.org/10.1177/0278364919887447; Emergence of Locomotion Behaviours in Rich Environments [Electronic resource] / N. Heess [et al.]. – 2017. – Mode of access: https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.02286. – Date of access: 20.06.2024.; Autonomous vehicle perception: The technology of today and tomorrow / J. V. Brummelen [et al.] // Transportation Research Part C: Emerging Technologies. – 2018. – No. 86. – P. 384–406. https://doi.org/10.1016/j.trc.2018.02.012; Huang, W. Learning to drive via Apprenticeship Learning and Deep Reinforcement Learning [Electronic resource] / W. Huang, F. Braghin, Z. Wang. – 2020. – P. 1–7. – Mode of access: https://doi.org/10.48550/arXiv.2001.03864. – Date of access: 20.06.2024.; Robust AI driving strategy for autonomous vehicles / S. Nageshrao [et al.] // AI-enabled Technologies for Autonomous and Connected Vehicles. – Springer, 2022. – Р. 161–212.; Sensor and sensor fusion technology in autonomous vehicles: A review / D. J. Yeong [et al.] // Sensors. – 2021. – Vol. 21, iss. 6. – Р. 2140. https://doi.org/10.3390/s21062140; Kweon, J. Deep reinforcement learning for guidewire navigation in coronary artery phantom / J. Kweon, K. Kim, Ch. Lee // IEEE Access. – 2021. – Vol. 9. – P. 166409–166422. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3135277; An Algorithmic Perspective on Imitation Learning / T. Osa [et al.]. – Bo ton : Now publishers Inc., 2018. – 188 p.; Лонца, A. Алгоритмы обучения с подкреплением на Python / A. Лонца; пер. с англ. А. А. Слинкина. – М. : ДМК Пресс, 2020. – 285 с.; Chella, А. Imitation learning and anchoring through conceptual spaces / А. Chella // Applied Artificial Intelligence. – 2007. – No. 21. – P. 343–359.; Kim, T. Automatic tuning of the motion control system of a mobile robot along a trajectory based on the reinforcement learning method / T. Kim, R. Prakapovich // Communications in Computer and Information Science. – Springer, Cham, 2022. – Vol. 1562. – P. 234–244. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98883-8_17; Sutton, R. S. Reinforcement Learning: An Introduction / R. S. Sutton, A. G. Barto. – 2nd ed. – London, England : The MIT Press, 2014. – 352 р.; Watkin , C. Q-learning / C. Watkin , P. Dayan // Machine Learning. – 1992. – Vol. 8, i . 3–4. – Р. 279–292.; Duan, J. M. Prior knowledge ba ed Q-learning path planning algorithm / J. M. Duan, Q. L. Chen // Electronic Optic & Control. – 2019. – Vol. 26, i . 9. – Р. 29–33.; Sutton, R. S. Reinforcement Learning: An Introduction / R. S. Sutton, A. G. Barto. – 2nd ed. – London, England : The MIT Pre , 2014. – 338 р.; Rossi, F. Horizontal and vertical scaling of container-based applications using reinforcement learning / F. Rossi, M. Nardelli, V. Cardellini // 2019 IEEE 12th Intern. Conf. on Cloud Computing (CLOUD), Milan, Italy, 8–13 July 2019. – Milan, 2019. – P. 329–338. https://doi.org/10.1109/CLOUD.2019.00061; PAC model-free reinforcement learning / A. L. Strehl [et al.] // ICML’06: Proc. of the 23th Intern. Conf. on Machine Learning, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 25–29 June 2006. – Pittsburgh, 2006. – P. 881–888. https://doi.org/10.1145/1143844.114395; Ravichandiran, S. Deep Reinforcement Learning with Python / S. Ravichandiran. – 2nd ed. – Packt Publishing, 2020. – 760 p.; Yu, Ch. Supervised-actor-critic reinforcement learning for intelligent mechanical ventilation and sedative dosing in intensive care units / Ch. Yu, G. Ren // BMC Medical Informatics and Decision Making. – 2020. – No. 20 (S3). – P. 1–8. https://doi.org/10.1186/s12911-020-1120-5; Imitation learning: progress, taxonomies and challenges [Electronic resource] / B. Zheng [et al.] // IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. – 2022. – P. 1–22. – Mode of access: https://arxiv.org/abs/2106.12177. – Date of access: 20.06.2024.; Ким, Т. Ю. Форсированное управление движением мобильного робота / Т. Ю. Ким, Г. А. Прокопович, А. А. Лобатый // Информатика. – 2022. − Т. 19, № 3. – С. 86–100. https://doi.org/10.37661/1816-0301-2022-19-3-86-100; https://inf.grid.by/jour/article/view/1306

  9. 9

    Zdroj: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; № 1 (2023); 24-32 ; Фармакокинетика и Фармакодинамика; № 1 (2023); 24-32 ; 2686-8830 ; 2587-7836

    Popis súboru: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/355/324; Васенина Е.Е., Левин О.С., Сонин А.Г. Современные тенденции в эпидемиологии деменции и ведении пациентов с когнитивными нарушениями. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2017;117(6-2):87–95. DOI:10.17116/jnevro20171176287-95.; Кичерова О.А., Рейхерт Л.И. Болезнь Альцгеймера. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2018;118(1):77–81. DOI:10.17116/jnevro20181181177-81.; Науменко А.А., Громова Д.О., Трофимова Н.В., Преображенская И.А. Диагностика и лечение болезни Альцгеймера. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2016;8(4):91–97. DOI:10.14412/2074-2711-2016-4-91-97.; Смекалкина Л.В., Мельников А.И., Наприенко М.В. Болезнь Альцгеймера: анализ современных и перспективных методов диагностики (обзор литературы). Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2022. № 5. Публикация 1-3. DOI:10.24412/2075-4094-2022-5-1-3.; Яузина Н.А., Комлева Ю.К., Салмина А.Б., и др. Эпидемиология болезни Альцгеймера в мире. Неврологический журнал. 2012;17(5):32–37.; Науменко А.А., Преображенская И.С. Патогенез, диагностика и терапия болезни Альцгеймера. Медицинский совет. 2015;(5):46–54. DOI:10.21518/2079-701X-2015-5-46-54.; Григоренко А.П., Рогаев Е.И. Молекулярные основы болезни Альцгеймера. Молекулярная биология. 2007;41(2):331–345.; Тювина Н.А., Балабанова В.В. Лечение болезни Альцгеймера. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2015;7(3):80–85. DOI:10.14412/2074-2711-2015-3-80-85.; Котов А.С., Елисеев Ю.В., Семенова Е.И. Болезнь Альцгеймера: от теории к практике. Медицинский совет. 2015;(18):41–45. DOI:10.21518/2079-701X2015-18-41-45.; Иптышев А.М., Горина Я.В., Лопатина О.Л. и др. Экспериментальные модели болезни Альцгеймера: преимущества и недостатки. Сибирское медицинское обозрение. 2016;(4):5–21.; Regen F, Hellmann-Regen J, Costantini E, Reale M. Neuroinflammation and Alzheimer's Disease: Implications for Microglial Activation. Curr Alzheimer Res. 2017;14(11):1140–1148. DOI:10.2174/1567205014666170203141717.; Ng A, Tam WW, Zhang MW, et al. IL-1β, IL-6, TNFα and CRP in Elderly Patients with Depression or Alzheimer's disease: Systematic Review and MetaAnalysis. Sci Rep. 2018 Aug 13;8(1):12050. DOI:10.1038/s41598-018-30487-6.; Лобзин В.Ю., Колмакова К.А., Емелин А.Ю. Новый взгляд на патогенез болезни Альцгеймера: современные представления о клиренсе амилоида. Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. 2018;(2):22–28. DOI:10.31363/2313-7053-2018-2-22-28.; Семина И.И., Шиловская Е.В., Тарасова Р.И. и др. Механизмы психотропного действия гидразидов фосфорилированных карбоновых кислот. Химико-фармацевтический журнал. 2002;36(4):3–6. DOI:10.30906/0023-1134-2002-36-4-3-6.; Никитина А.В., Семина И.И., Байчурина А.З., и др. Новые производные фосфорсодержащих соединений с аминокислотными и триазолтионными фрагментами — потенциальные лекарственные средства, улучшающие память и когнитивные функции. Казанский медицинский журнал. 2023;104(1):72–80. DOI:10.17816/KMJ108603.; Сёмина И.И., Байчурина А.З., Шиловская Е.В. и др. Исследование метаболических нарушений у крыс при воздействии гипобарической гипоксии и разработка подходов коррекции путём одновременного воздействия на разные звенья патогенеза. Казанский медицинский журнал. 2021;102(5):654–662. DOI:10.17816/KMJ2021-654.; Сёмина И.И., Байчурина А.З. Разработка новых потенциальных лекарственных средств с психотропной активностью среди фосфорилацетогидразидов и других производных фосфорилированных карбоновых кислот-приоритетное направление Казанской школы психофармакологов. Казанский медицинский журнал. 2016;97(1):148–155. DOI:10.17750/KMJ2016-148.; Шмакова А.А., Андросова Л.В. Моделирование болезни Альцгеймера на животных. Психиатрия. 2018;1(77):97–108. DOI: 2618-6667-2018-77-97-108.; Колобов В.В., Сторожева З.И. Современные фармакологические модели болезни Альцгеймера. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2014;8(3):38–44. DOI:10.17816/psaic173.; Facchinetti R, Bronzuoli MR, Scuderi C. An Animal Model of Alzheimer Disease Based on the Intrahippocampal Injection of Amyloid β-Peptide (1-42). Methods Mol Biol. 2018;1727:343–352. DOI:10.1007/9781-4939-7571-6_25.; Миронов А.Н., Бунятян Н.Д., Васильев А.Н. и др. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть 1. / под ред. А.Н. Миронова. М.: Гриф и К; 2012.; Paxinos G, Watson C. The rat brain in stereotaxic coordinates sixth edition by. Acad.Press. 2006;170(547612):10–1016.; Walf AA, Frye CA. The use of the elevated plus maze as an assay of anxiety-related behavior in rodents. Nat Protoc. 2007;2(2):322–328. DOI:10.1038/nprot.2007.44.; Sestakova N, Puzserova A, Kluknavsky M, et al. Determination of motor activity and anxiety related behavior in rodents: methodological aspects and role of nitric oxide. Interdisciplinary Toxicology. 2013;6(3):126–135. DOI:10.2478/intox-2013-0020.; Henry BL, Minassian A, Young JW, et al. Cross-species assessments of motor and exploratory behavior related to bipolar disorder. Neurosci Biobehav Rev. 2010 Jul;34(8):1296–1306. DOI:10.1016/j.neubiorev.2010.04.002.; Ивлиева А.Л., Петрицкая Е.Н., Рогаткин Д.А., Демин В.А. Методические особенности применения водного лабиринта Морриса для оценки когнитивных функций у животных. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2016;102(1):3–17. DOI:10.1007/s11055-017-0425-z.; Чернюк Д.П., Большакова А.В., Власова О.Л., Безпрозванный И.Б. Возможности и перспективы поведенческого теста “Водный лабиринт Морриса”. Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2021;107(3):267–287. DOI:10.31857/S0869813921030043.; Svensson M, Hallin T, Broms J, et al. Spatial memory impairment in Morris water maze after electroconvulsive seizures. Acta Neuropsychiatr. 2017 Feb;29(1):17–26. DOI:10.1017/neu.2016.22.; Capurro V, Busquet P, Lopes JP, et al. Pharmacological characterization of memoquin, a multi-target compound for the treatment of Alzheimer's disease. PLoS One. 2013;8(2):e56870. DOI:10.1371/journal.pone.0056870.; https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/355

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15

    Zdroj: Drug development & registration; Том 12, № 4 (2023); 239-246 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 12, № 4 (2023); 239-246 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    Popis súboru: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1662/1198; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/1662/1911; Юсковец В. Н., Чернов Н. М., Яковлев И. П., Оковитый С. В., Сысоев Ю. И., Анисимова Н. А. 6-Оксо-1-фенил-2-(фениламино)-1,6-дигидропиримидин-4-олят натрия и способ его получения. Патент РФ на изобретение № RU 2669555 C1. 19.01.2018. Доступно по: https://patentimages.storage.googleapis.com/19/79/c3/609d6a91fade81/RU2669555C1.pdf Ссылка активна на 08.11.2023.; Sysoev Yu. I., Meshalkina D. A., Petrov D. V., Okovityi S. V., Musienko P. E., Kalueff A. V. Pharmacological screening of a new alpha-2 adrenergic receptor agonist, mafedine, in zebrafish. Neuroscience Letters. 2019;701:234–239. DOI:10.1016/j.neulet.2019.03.001.; Сысоев Ю. И., Дагаев С. Г., Кубарская Л. Г., Гайкова О. Н., Узуегбунам Б. Ч., Модисе К., Маквана Т. Л., Оковитый С. В. Нейропротекторная активность агониста альфа-2 адренорецепторов мафедина на модели черепно-мозговой травмы у крыс. Биомедицина. 2019;15(1):62–77. DOI:10.33647/2074-5982-15-1-62-77.; Sysoev Yu. I., Prikhodko V. A., Chernyakov R. T., Idiyatullin R. D., Musienko P. E., Okovityi S. V. Effects of аlpha-2 аdrenergic аgonist mafedine on brain electrical activity in rats after traumatic brain injury. Brain Sciences. 2021;11(8):981. DOI:10.3390/brainsci11080981.; Сысоев Ю. И., Шустов М. В., Приходько В. А., Шиц Д. Д., Пучик М. М., Оковитый С. В. Изучение молекулярно-генетических механизмов действия агониста α2-адренорецепторов мафедина на модели черепно-мозговой травмы у крыс. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2023;109(4):438–456. DOI:10.31857/S0869813923040118.; Morrow B. A., George T. P., Roth R. H. Noradrenergic alpha-2 agonists have anxiolytic-like actions on stress-related behavior and mesoprefrontal dopamine biochemistry. Brain Research. 2004;1027(1-2):173–178. DOI:10.1016/j.brainres.2004.08.057.; Harstad E., Shults J., Barbaresi W., Bax A., Cacia J., Deavenport-Saman A., Friedman S., LaRosa A., Loe I. M., Mittal S., Tulio S., Vanderbilt D., Blum N. J. α2-Adrenergic Agonists or Stimulants for Preschool-Age Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. JAMA. 2021;325(20):2067–2075. DOI:10.1001/jama.2021.6118.; Antipov A., Brizuela M., Blessing W. W., Ootsuka Y. Alpha2-adrenergic receptor agonists prevent emotional hyperthermia. Brain research. 2020;1732:146678. DOI:10.1016/j.brainres.2020.146678.; Preskorn S. H., Zeller S., Citrome L., Finman J., Goldberg J. F., Fava M., Kakar R., De Vivo M., Yocca F. D., Risinger R. Effect of Sublingual Dexmedetomidine vs Placebo on Acute Agitation Associated With Bipolar Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;327(8):727–736. DOI:10.1001/jama.2022.0799.; Walsh R. N., Cummins R. A. The Open-Field Test: A Critical Review. Psychol. Bull. 1976;83:482–504.; Walf A. A., Frye C. A. The Use of the Elevated plus Maze as an Assay of Anxiety-Related Behavior in Rodents. Nature Protocols. 2007;2:322–328. DOI:10.1038/nprot.2007.44.; Cohen H., Matar M. A., Joseph Z. Animal models of post-traumatic stress disorder. Current Protocols in Neuroscience. 2013;9:9.45. DOI:10.1002/0471142301.ns0945s64.; Bourin M., Hascoët M. The Mouse Light/Dark Box Test. European Journal of Pharmacology. 2003;463:55–65. DOI:10.1016/s0014-2999(03)01274-3.; Joyce W., Warwicker J., Shiels H. A., Perry S. F. Evolution and divergence of teleost adrenergic receptors: why sometimes ‘the drugs don’t work’ in fish. Journal of Experimental Biology. 2023;226(19):jeb245859. DOI:10.1242/jeb.245859.; Markin P. A., Brito A., Moskaleva N. E., Tagliaro F., Tarasov V. V., La Frano M. R., Savitskii M. V., Appolonova S. A. Short- and medium-term exposures of diazepam induce metabolomic alterations associated with the serotonergic, dopaminergic, adrenergic and aspartic acid neurotransmitter systems in zebrafish (Danio rerio) embryos/larvae. Comparative Biochemistry and Physiology. Part D, Genomics & Proteomics. 2021;38:100816. DOI:10.1016/j.cbd.2021.100816.; O’Daniel M. P., Petrunich-Rutherford M. L. Effects of chronic prazosin, an alpha-1 adrenergic antagonist, on anxiety-like behavior and cortisol levels in a chronic unpredictable stress model in zebrafish (Danio rerio). PeerJ. 2020;8:e8472. DOI:10.7717/peerj.8472.; Venn R. M., Bradshaw C. J., Spencer R., Brealey D., Caudwell E., Naughton C., Vedio A., Singer M., Feneck R., Treacher D., Willatts S. M., Grounds R. M. Preliminary UK experience of dexmedetomidine, a novel agent for postoperative sedation in the intensive care unit. Anaesthesia. 1999;54(12):1136–1142. DOI:10.1046/j.1365-2044.1999.01114.x.; Hoehn-Saric R., Merchant A. F., Keyser M. L., Smith V. K. Effects of clonidine on anxiety disorders. Archives of General Psychiatry. 1981;38(11):1278–1282. DOI:10.1001/archpsyc.1981.01780360094011.; Fox H., Sinha R. The role of guanfacine as a therapeutic agent to address stress-related pathophysiology in cocaine-dependent individuals. Advances in Pharmacology. 2014;69:217–265. DOI:10.1016/B978-0-12-420118-7.00006-8.; Handley S. L., Mithani S. Effects of alpha-adrenoceptor agonists and antagonists in a maze-exploration model of ‘fear’-motivated behaviour. Naunyn Schmiedebergs Archives of Pharmacology. 1984;327(1):1–5. DOI:10.1007/BF00504983; Schramm N. L., McDonald M. P., Limbird L. E. The alpha(2a)-adrenergic receptor plays a protective role in mouse behavioral models of depression and anxiety. Journal of Neuroscience. 2001;21(13):4875–4882. DOI:10.1523/JNEUROSCI.21-13-04875.2001.; Uys M. M., Shahid M., Harvey B. H. Therapeutic Potential of Selectively Targeting the α2C-Adrenoceptor in Cognition, Depression, and Schizophrenia-New Developments and Future Perspective. Frontiers in Psychiatry. 2017;8:144. DOI:10.3389/fpsyt.2017.00144.; Tekin N., Karamahmutoğlu T. E., Aykaç A., Akakın D., Gören M. Z. The α2C-adrenoceptor antagonist JP-1302 controls behavioral parameters, tyrosine hydroxylase activity and receptor expression in a rat model of ketamine-induced schizophrenia-like deficits. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2022;221:173490. DOI:10.1016/j.pbb.2022.173490.; Скоробогатова А. И., Терентьева О. А., Вайнштейн В. А., Оковитый С. В., Флисюк Е. В., Наркевич И. А. Направленный транспорт как перспективный метод доставки лекарственных веществ в центральную нервную систему (обзор). Химико-фармацевтический журнал. 2019;53(9):33–39. DOI:10.30906/0023-1134-2019-53-9-33-39.; Khare P., Edgecomb S. X., Hamadani C. M., Tanner E. E. L., Manickam D. S. Lipid nanoparticle-mediated drug delivery to the brain. Advanced Drug Delivery Reviews. 2023;197:114861. DOI:10.1016/j.addr.2023.114861.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1662

  16. 16

    Zdroj: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; № 1 (2023); 33-40 ; Фармакокинетика и Фармакодинамика; № 1 (2023); 33-40 ; 2686-8830 ; 2587-7836

    Popis súboru: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/357/326; Bindu S, Mazumder S, Bandyopadhyay U. Non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) and organ damage: A current perspective. Biochem Pharmacol. 2020 Oct;180:114147. DOI:10.1016/j.bcp.2020.114147.; Каратеев А. Е., Насонов Е. Л., Ивашкин В. Т. и др.; Ассоциация ревматологов России, Российское общество по изучению боли, Российская гастроэнтерологическая ассоциация, Российское научное медицинское общество терапевтов, Ассоциация травматологов-ортопедов России, Российская ассоциация паллиативной медицины. Рациональное использование нестероидных противовоспалительных препаратов. Клинические рекомендации. Научно-практическая ревматология. 2018;56(Прил. 1):1–29. DOI:10.14412/1995-4484-2018-1-29.; Peri KG, Hardy P, Li DY, Varma DR, Chemtob S. Prostaglandin G/H synthase-2 is a major contributor of brain prostaglandins in the newborn. J Biol Chem. 1995 Oct 13;270(41):24615-20. DOI:10.1074/jbc.270.41.24615.; Kaufmann WE, Andreasson KI, Isakson PC, Worley PF. Cyclooxygenases and the central nervous system. Prostaglandins. 1997 Sep;54(3):601–624. DOI:10.1016/s0090-6980(97)00128-7.; Sayyah M, Boostani H, Pakseresht S, Malayeri A. A preliminary randomized double-blind clinical trial on the efficacy of celecoxib as an adjunct in the treatment of obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res. 2011 Oct 30;189(3):403-406. DOI:10.1016/j.psychres.2011.01.019.; Abbasi SH, Hosseini F, Modabbernia A, Ashrafi M, Akhondzadeh S. Effect of celecoxib add-on treatment on symptoms and serum IL-6 concentrations in patients with major depressive disorder: randomized double-blind placebo-controlled study. J Affect Disord. 2012 Dec 10;141(2-3): 308–314. DOI:10.1016/j.jad.2012.03.033.; Shalbafan M, Mohammadinejad P, Shariat SV, Alavi K, Zeinoddini A, Salehi M, Askari N, Akhondzadeh S. Celecoxib as an Adjuvant to Fluvoxamine in Moderate to Severe Obsessive-compulsive Disorder: A Double-blind, Placebo-controlled, Randomized Trial. Pharmacopsychiatry. 2015 Jul;48(4-5): 136–140. DOI:10.1055/s-0035-1549929.; Hu K, Sjölander A, Lu D, Walker AK, Sloan EK, Fall K, Valdimarsdóttir U, Hall P, Smedby KE, Fang F. Aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drugs and depression, anxiety, and stress-related disorders following a cancer diagnosis: a nationwide register-based cohort study. BMC Med. 2020 Sep 9;18(1):238. DOI:10.1186/s12916-020-01709-4.; Kessing LV, Rytgaard HC, Gerds TA, Berk M, Ekstrøm CT, Andersen PK. New drug candidates for depression — a nationwide population-based study. Acta Psychiatr Scand. 2019 Jan;139(1):68–77. DOI:10.1111/acps.12957.; Карева Е.Н., Олейникова О.М., Сереброва С.Ю. и др. Побочные эффекты НПВС и пути их профилактики. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2022;85(3):33–44. DOI:10.30906/0869-2092-2022-85-3-33-44.; Napora P, Kobrzycka A, Pierzchała-Koziec K, Wieczorek M. Effect of selective cyclooxygenase inhibitors on animal behaviour and monoaminergic systems of the rat brain. Behav Brain Res. 2023 Feb 13;438:114143. DOI:10.1016/j.bbr.2022.114143.; Иванова Е.А., Матюшкин А.И., Васильчук А.Г., Воронина Т.А. Влияние ингибиторов циклооксигеназы эторикоксиба и диклофенака натрия, а также их комбинаций с мексидолом на поведение крыс. Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. 2021;76(3): 148–154. DOI:10.3103/S009639252103007X.; Иванова Е.А., Васильчук А.Г., Матюшкин А.И., Воронина Т.А. Усиление противовоспалительного и анальгетического эффекта диклофенака натрия при его применении в комбинации с мексидолом в эксперименте на грызунах. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2020;83(7):22–26. DOI:10.30906/0869-20922020-83-7-22-26.; Иванова Е.А., Матюшкин А.И., Васильчук А.Г., Воронина Т.А. Способность мексидола усиливать антиэкссудативное действие диклофенака натрия и эторикоксиба на модели каррагенанового отека у крыс и мышей. Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. 2021;76(2):61–66. DOI:10.3103/S0096392521020024.; Лукьянова Л.Д. Современные проблемы адаптации к гипоксии. Сигнальные механизмы и их роль в системной регуляции. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2011;(1):3–19.; Лукьянова Л.Д. Сигнальные механизмы гипоксии. Монография. М.: РАН; 2019. С. 214.; Воронина Т.А. Мексидол: Основные нейропсихотропные эффекты и механизм действия. Фарматека. 2009;(6):28–31.; Дюмаев К.М., Воронина Т.А., Смирнов Л.Д. Антиоксиданты в профилактике и терапии патологий ЦНС. – М.: Издательство Института биомедицинской химии; 1995.; Бурлакова Е.Б., Кайране Ч.Б., Молочкина Е.М., и др. Модификация липидов наружной мембраны митохондрий печени мышей и кинетических параметров мембраносвязанной моноаминоксидазы in vivo и in vitro. Вопросы медицинской химии. 1984;30(1):66–72.; Щулькин А.В. Влияние мексидола на развитие феномена эксайтотоксичности нейронов in vitro. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. 2012. Т. 112. № 2. С. 35–39.; Еременко А.В. Роль мембранотропных свойств производных 3-оксипиридина в фармакологическом эффекте. Автореферат к дис. канд. биол. наук. Москва; 1986.; Кирова Ю.И., Шакова Ф.М., Германова Э.Л., Романова Г.А., Воронина Т.А. Влияние Мексидола на церебральный митохондриогенез в молодом возрасте и при старении. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. 2020;120(1):55–62. DOI:10.17116/jnevro202012001155.; Jodeiri Farshbaf M, Kiani-Esfahani A. Succinate dehydrogenase: Prospect for neurodegenerative diseases. Mitochondrion. 2018 Sep;42:77–83. DOI:10.1016/j.mito.2017.12.002.; Uittenbogaard M, Chiaramello A. Mitochondrial biogenesis: a therapeutic target for neurodevelopmental disorders and neurodegenerative diseases. Curr Pharm Des. 2014;20(35):5574–5593. DOI:10.2174/1381612820666140305224906.; Калинина Т.С., Шимширт А.А., Кудряшов Н.В., и др. Нейростероидогенез и ориентировочно-исследовательское поведение грызунов. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2014;77(2):3–7. DOI:10.30906/0869-2092-2014-77-2-3-7.; Воронина Т.А., Середенин С.Б., Яркова М.А., и др. Методические рекомендации по доклиническому изучению транквилизирующего (анксиолитического) действия лекарственных средств. Руководство по проведению доклинических исследованию лекарственных средств. М.: Издательство ФГБУ НЦЭМСП Минздравсоцразвития России; 2012. С. 264–275.; Wright CL, Burks SR, McCarthy MM. Identification of prostaglandin E2 receptors mediating perinatal masculinization of adult sex behavior and neuroanatomical correlates. Dev Neurobiol. 2008 Oct;68(12):1406–1419. DOI:10.1002/dneu.20665.; Lenz KM, Wright CL, Martin RC, McCarthy MM. Prostaglandin E regulates AMPA receptor phosphorylation and promotes membrane insertion in preoptic area neurons and glia during sexual differentiation. PLoS One. 2011 Apr 7;6(4):e18500. DOI:10.1371/journal.pone.0018500.; Kretschmer BD, Goiny M, Herrera-Marschitz M. Effect of intracerebral administration of NMDA and AMPA on dopamine and glutamate release in the ventral pallidum and on motor behavior. J Neurochem. 2000 May;74(5):2049-2057. DOI:10.1046/j.1471-4159.2000.0742049.x.; Васильчук А.Г., Иванова Е.А., Матюшкин А.И., Алексеева С.В., Качалов К.С., Воронина Т.А. Влияние ингибиторов циклооксигеназы эторикоксиба и диклофенака натрия, а также их комбинаций с мексидолом на артериальное давление и гематологические показатели у крыс. Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. 2022;77(1):22–28. DOI:10.3103/S0096392522010059.; Liu X, Lee TL, Wong PT. Cyclooxygenase-1 inhibition shortens the duration of diazepam-induced loss of righting reflex in mice. Anesth Analg. 2006 Jan;102(1):135–140. DOI:10.1213/01.ane.0000189102.09347.2e.; https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/357

  17. 17

    Zdroj: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; № 3 (2023); 68-76 ; Фармакокинетика и Фармакодинамика; № 3 (2023); 68-76 ; 2686-8830 ; 2587-7836

    Popis súboru: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/383/346; Gopalakrishnan M, Sureshkumar P, Thanusu J, Kanagarajan V. Unusual formation of N-hydroxy-3,3-dimethyl-2,6-diarylpiperidin-4-one and its thiosemicarbazide derivative–synthesis and antimicrobial activity. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2008;42(5):271–276. DOI:10.1007/s11094-008-0104-z.; Banerjee D, Yogeeswari P, Bhat P, et al. Novel isatinyl thiosemicarbazones derivatives as potential molecule to combat HIV-TB co-infection. Eur J Med Chem. 2011 Jan;46(1):106–121. DOI:10.1016/j.ejmech.2010.10.020.; Siddiqui N, Singh O. Antibacterial activity of some 4-N-substituted thiosemicarbazidesand thiosemicarbazones. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2003;65 (4):423–425.; Majumdar P, Pati A, Patra M, et al. Acid hydrazides, potent reagents for synthesis of oxygen-, nitrogen-, and/or sulfur-containing heterocyclic rings. Chem Rev. 2014 Mar 12;114(5):2942–2977. DOI:10.1021/cr300122t.; Siwek A, Stefańska J, Dzitko K, Ruszczak A. Antifungal effect of 4-arylthiosemicarbazides against Candida species. Search for molecular basis of antifungal activity of thiosemicarbazide derivatives. J Mol Model. 2012 Sep;18(9):4159–4170. DOI:10.1007/s00894-012-1420-5.; Thomas AM, Naik AD, Nethaji M, Chakravarty AR. Synthesis, crystal structure andphoto-induced DNA cleavage activity of ternary copper(II) – thiosemicarbazonecomplexes having heterocyclic bases. Inorganica Chimica Acta. 2004;357:2315–2323. DOI:10.1016/j.ica.2004.01.031.; Seleem HS, El-Shetary BA, Khalil SME, et al. Structural diversity in copper(II) complexes of bis(thiosemicarbazone) and bis(semicarbazone) ligands. Journal of Coordination Chemistry. 2005;58:479–493. DOI:10.1080/00958970512331334269.; Reis CM, Pereira DS, Paiva Rde O, et al. Microwave-assisted synthesis of new N1,N4-substituted thiosemicarbazones. Molecules. 2011 Dec 20;16(12):10668–10684. DOI:10.3390/molecules161210668.; Plech T, Wujec M, Siwek A, Kosikowska U, Malm A. Synthesis and antimicrobial activity of thiosemicarbazides, s-triazoles and their Mannich bases bearing 3-chlorophenyl moiety. Eur J Med Chem. 2011 Jan;46(1): 241–248. DOI:10.1016/j.ejmech.2010.11.010.; Газиева Г.А., Кравченко А.Н. Тиосемикарбазиды в синтезе пяти-и шестичленных гетероциклических соединений. Успехи химии. 2012;81(6):494-523. DOI:10.1070/RC2012v081n06ABEH004235.; Hisle-Gorman E, Susi A, Stokes T, et al. Prenatal, perinatal, and neonatal risk factors of autism spectrum disorder. Pediatric research. 2018;84(2):190–198. DOI:10.1038/pr.2018.23.; Varvaresou A, Siatra-Papastaikoudi T, Dalla Tsotinis A, et al. Synthesis, lipophilicity and biological evaluation of indole-containing derivatives of 1,3,4-thiadiazole and 1,2, 4-triazole. Farmaco. 1998 May 30;53(5):320–326. DOI:10.1016/s0014-827x(98)00024-x.; Никитин Д.О., Плотникова А.В., Галимова Л.Ф. и др. Исследование психотропных свойств новых аналогов транквилизатора фосеназида. Современные проблемы науки и образования. 2016;(6):138– 138. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25696; Семина И.И., Байчурина А.З. Разработка новых потенциальных лекарственных средств с психотропной активностью среди фосфорилацетогидразидов и других производных фосфорилированных карбоновых кислот — приоритетное направление казанской школы психофармакологов. Казанский медицинский журнал. 2016;97(1):148–155. DOI:10.17750/KMJ2016-148.; Семина И.И., Шиловская Е.В., Тарасова Р.И. и др. Механизмы психотропного действия гидразидов фосфорилированных карбоновых кислот. Химико-фармацевтический журнал. 2002;36(4):3–6. DOI:10.30906/0023-1134-2002-36-4-3-6.; Миронов А.Н., Бунятян Н.Д., Васильев А.Н. и др. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть 1 / под ред. А.Н. Миронова. М.: Гриф и К; 2012.; Seibenhener ML, Wooten MC. Use of the Open Field Maze to measure locomotor and anxiety-like behavior in mice. J Vis Exp. 2015 Feb 6;(96):e52434. DOI:10.3791/52434.; Martin-Arenas FJ, Pintado CO. Results of the Open Field Test at different light intensities in C57 mice. Proceedings of Measuring Behavior. 2014:1-5. DOI:10.13140/RG.2.2.29920.74247.; Walf AA, Frye CA. The use of the elevated plus maze as an assay of anxiety-related behavior in rodents. Nat Protoc. 2007;2(2):322–328. DOI:10.1038/nprot.2007.44.; Гарибова Т. Л., Крайнева В. А., Воронина Т. А. Поведенческие экспериментальные модели депрессии. Фармакокинетика и фармакодинамика. 2017;(3):14–19.; Sabatos-DeVito M, Murias M, Dawson G, et al. Methodological considerations in the use of Noldus EthoVision XT video tracking of children with autism in multi-site studies. Biol Psychol. 2019 Sep;146:107712. DOI:10.1016/j.biopsycho.2019.05.012.; Березовская И. В. Классификация химических веществ по параметрам острой токсичности при парентеральных способах введения. Химико-фармацевтический журнал. 2003;37(3):32–34. DOI:10.30906/0023-1134-2003-37-3-32-34.; Васенина Е.Е., Левин О.С., Сонин А.Г. Современные тенденции в эпидемиологии деменции и ведении пациентов с когнитивными нарушениями. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2017;117(6 2):87-95. DOI:10.17116/jnevro20171176287-95.; Науменко А.А., Громова Д.О., Трофимова Н.В., Преображенская И.А. Диагностика и лечение болезни Альцгеймера. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2016;8(4):91–97. doi:10.14412/2074-2711-2016-4-91-97.; https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/383

  18. 18

    Zdroj: Complex Issues of Cardiovascular Diseases; Том 11, № 4 (2022); 47-61 ; Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний; Том 11, № 4 (2022); 47-61 ; 2587-9537 ; 2306-1278

    Popis súboru: application/pdf

    Relation: https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/1239/713; Malaisrie S.C., McCarthy P.M., Kruse J., Matsouaka R.A., Churyla A., Grau-Sepulveda M.V., Friedman D.J., Brennan J.M. Ablation of atrial fibrillation during coronary artery bypass grafting: Late outcomes in a Medicare population. J Thorac Cardiovasc Surg. 2021;161(4):1251-1261.e1. doi:10.1016/j.jtcvs.2019.10.159.; Saxena A., Virk S.A., Bowman S., Chan L., Jeremy R., Bannon P.G. Preoperative atrial fibrillation portends poor outcomes after coronary bypass graft surgery: A systematic review and meta-analysis. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;155(4):1524-1533.e2. doi:10.1016/j.jtcvs.2017.11.048; Filardo G., Pollock B.D., da Graca B., Sass D.M., Phan T.K., Montenegro D.E., Ailawadi G., Thourani V.H., Damiano R.J. Jr. Lower Survival After Coronary Artery Bypass in Patients Who Had Atrial Fibrillation Missed by Widely Used Definitions. Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes. 2020;4(6):630-637. doi:10.1016/j.mayocpiqo.2020.07.012; Badhwar V., Rankin J.S., Ad N., Grau-Sepulveda M., Damiano R.J., Gillinov A.M., McCarthy P.M., Thourani V.H., Suri R.M., Jacobs J.P., Cox J.L. Surgical Ablation of Atrial Fibrillation in the United States: Trends and Propensity Matched Outcomes. Ann Thorac Surg. 2017;104(2):493-500. doi:10.1016/j.athoracsur.2017.05.016; Kowalewski M., Pasierski M., Kołodziejczak M., Litwinowicz R., Kowalówka A., Wańha W., Łoś A., Stefaniak S., Wojakowski W., Jemielity M., Rogowski J., Deja M., Bartus K., Mariani S., Li T., Matteucci M., Ronco D., Massimi G., Jiritano F., Meani P., Raffa G.M., Malvindi P.G., Zembala M., Lorusso R., Cox J.L., Suwalski P.; Thoracic Research Centre. Atrial fibrillation ablation improves late survival after concomitant cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 202:S0022-5223(22)00519-0. doi:10.1016/j.jtcvs.2022.04.035.; Bakir N.H., Khiabani A.J., MacGregor R.M., Kelly M.O., Sinn L.A., Schuessler R.B., Maniar H.S., Melby S.J., Helwani M.A., Damiano R.J. Jr. Concomitant surgical ablation for atrial fibrillation is associated with increased risk of acute kidney injury but improved late survival. J Thorac Cardiovasc Surg. 2021:S0022-5223(21)00118-5. doi:10.1016/j.jtcvs.2021.01.023.; Ревишвили А.Ш., Сергуладзе С.Ю., Кваша Б.И., Такаландзе Р.Г., Гоголадзе Д.К., Маслова И.И., Сопов О.В., Васковский В.А. Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения «изолированных» форм фибрилляции предсердий с помощью радиочастотной модификации операции «лабиринт-V». Вестник аритмологии. 2016; 83:23-21; Kirchhof P., Benussi S., Kotecha D., Ahlsson A., Atar D., Casadei B., Castella M., Diener H.C., Heidbuchel H., Hendriks J., Hindricks G., Manolis A.S., Oldgren J., Popescu B.A., Schotten U., Van Putte B., Vardas P., Agewall S., Camm J., Baron Esquivias G., Budts W., Carerj S., Casselman F., Coca A., De Caterina R., Deftereos S., Dobrev D., Ferro J.M., Filippatos G., Fitzsimons D., Gorenek B., Guenoun M., Hohnloser S.H., Kolh P., Lip G.Y., Manolis A., McMurray J., Ponikowski P., Rosenhek R., Ruschitzka F., Savelieva I., Sharma S., Suwalski P., Tamargo J.L., Taylor C.J., Van Gelder I.C., Voors A.A., Windecker S., Zamorano J.L., Zeppenfeld K. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur J Cardiothorac Surg. 2016;50(5):e1-e88. doi:10.1093/ejcts/ezw313.; Hindricks G., Potpara T., Dagres N., Arbelo E., Bax J.J., Blomström-Lundqvist C., Boriani G., Castella M., Dan G.A., Dilaveris P.E., Fauchier L., Filippatos G., Kalman J.M., La Meir M., Lane D.A., Lebeau J.P., Lettino M., Lip G.Y.H., Pinto F.J., Thomas G.N., Valgimigli M., Van Gelder I.C., Van Putte B.P., Watkins C.L.; ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for CardioThoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J. 2021;42(5):373-498. doi:10.1093/eurheartj/ehaa612.; Badhwar V., Rankin J.S., Damiano R.J. Jr, Gillinov A.M., Bakaeen F.G., Edgerton J.R., Philpott J.M., McCarthy P.M., Bolling S.F., Roberts H.G., Thourani V.H., Suri R.M., Shemin R.J., Firestone S., Ad N. The Society of Thoracic Surgeons 2017 Clinical Practice Guidelines for the Surgical Treatment of Atrial Fibrillation. Ann Thorac Surg. 2017;103(1):329-341. doi:10.1016/j.athoracsur.2016.10.076; Padanilam B.J., Foreman J., Prystowsky E.N. Patient with minimal fibrillation events should not undergo concomitant arterial ablation during open heart procedures. Card. Electrophysiol. Clin. 2017; 7(3): 395-401. doi:10.1016/j.ccep.2015.05.003; Holmqvist F., Kim S., Steinberg B.A., Reiffel J.A., Mahaffey K.W., Gersh B.J., Fonarow G.C., Naccarelli G.V., Chang P., Freeman J.V., Kowey P.R., Thomas L., Peterson E.D., Piccini J.P.; ORBITAF Investigators.Heart rate is associated with progression of atrial fibrillation, independent of rhythm. Heart, 2015; 101: 894—9.; Manghelli J.L., Sinn L.A., Maniar H.S., Moon M.R., Schuessler R.B., Melby S.J., Damiano R.J.Jr. The long-term outcomes and durability of the Cox-Maze IV procedure for atrial fibrillation. J Thorac Cardiovasc Surg. 2022 Feb;163(2):629-641. e7. doi:10.1016/j.jtcvs.2020.04.100.; Lawrance C.P., Henn M.C., Miller J.R., Sinn L.A., Schuessler R.B., Maniar H.S., Damiano R.J.Jr. A minimally invasive Cox maze IV procedure is as effective as sternotomy while decreasing major morbidity and hospital stay. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014;148(3):955-61; discussion 962-2. doi:10.1016/j.jtcvs.2014.05.064.; Cappabianca G., Ferrarese S., Tutino C., Corazzari C., Matteucci M., Mantovani V., Musazzi A., De Ponti R., Beghi C. Safety and efficacy of biatrial vs left atrial surgical ablation during concomitant cardiac surgery: A meta-analysis of clinical studies with a focus on the causes of pacemaker implantation. J Cardiovasc Electrophysiol. 2019;30(10):2150-2163. doi:10.1111/jce.14117.; van Laar C., Kelder J., van Putte B.P. The totally thoracoscopic maze procedure for the treatment of atrial fibrillation. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2017;24(1):102-111. doi:10.1093/icvts/ivw311; Mokadam N.A., McCarthy P.M., Gillinov A.M., Ryan W.H., Moon M.R., Mack M.J., Gaynor S.L., Prasad S.M., Wickline S.A., Bailey M.S., Damiano N.R., Ishii Y., Schuessler R.B., Damiano R.J.Jr. A prospective multicenter trial of bipolar radiofrequency ablation for atrial fibrillation: early results. Ann Thorac Surg. 2004;78(5):1665-70. doi:10.1016/j.athoracsur.2004.05.066. PMID: 15511453; Haissaguerre M., Jais P., Shah D.C., Takahashi A., Hocini M., Quiniou G., Garrigue S., Le Mouroux A., Le Métayer P., Clémenty J. Spontaneous initiation of atrial fibrillation by ectopic beats originating in the pulmonary veins. N Engl J Med. 1998;339:659–66; Pokushalov E., Romanov A., Cherniavsky A., Corbucci G., Pak I., Kareva Y., Karaskov A. Ablation of paroxysmal atrial fibrillation during coronary artery bypass grafting: 12 months' follow-up through implantable loop recorder. Eur J Cardiothorac Surg. 2011;40(2):405-11. doi:10.1016/j.ejcts.2010.11.083.; Kainuma S., Mitsuno M., Toda K., Funatsu T., Nakamura T., Miyagawa S., Yoshikawa Y., Fukushima S., Yoshioka D., Saito T., Nishi H., Takahashi T., Sakaki M., Monta O., Matsue H., Masai T., Sakaguchi T., Yoshitaka H., Ueno T., Kuratani T., Daimon T., Taniguchi K., Miyamoto Y., Sawa Y.; Osaka Cardiovascular Surgery Research (OSCAR) Group. Dilated left atrium as a predictor of late outcome after pulmonary vein isolation concomitant with aortic valve replacement and/or coronary artery bypass grafting. Eur J Cardiothorac Surg. 2015;48(5):765-77; discussion 777. doi:10.1093/ejcts/ezu532.; Lockwood D., Nakagawa H., Peyton M.D., Edgerton J.R., Scherlag B.J., Sivaram C.A., Po S.S., Beckman K.J., Abedin M., Jackman W.M.: Linear left atrial lesions in minimally invasive surgical ablation of persistent atrial fibrillation: Techniques for assessing conduction block across surgical lesions. Heart Rhythm. 2009;6:S50-63; Khiabani A.J., MacGregor R.M., Bakir N.H., Manghelli J.L., Sinn L.A., Maniar H.S., Moon M.R., Schuessler R.B., Melby S.J., Damiano R.J.Jr. The long-term outcomes and durability of the Cox-Maze IV procedure for atrial fibrillation. J Thorac Cardiovasc Surg. 2022;163(2):629-641.e7. doi:10.1016/j.jtcvs.2020.04.100.; Gillinov A.M., Bhavani S., Blackstone E.H., Rajeswaran J., Svensson L.G., Navia J.L., Pettersson B.G., Sabik J.F. 3rd, Smedira N.G., Mihaljevic T., McCarthy P.M., Shewchik J., Natale A. Surgery for permanent atrial fibrillation: impact of patient factors and lesion set. Ann Thorac Surg 2006;82:502 –513; discussion 513-4. doi:10.1016/j.athoracsur.2006.02.030; Phan K., Xie A., Tsai Y.C., Kumar N., La Meir M., Yan T.D. Biatrial ablation vs. left atrial concomitant surgical ablation for treatment of atrial fibrillation: a meta-analysis. Europace. 2015;17(1):38-47. doi:10.1093/europace/euu220.; Musharbash F.N., Schill M.R., Sinn L.A., Schuessler R.B., Maniar H.S., Moon M.R., Melby S.J., Damiano R.J.Jr. Performance of the Cox-maze IV procedure is associated with improved long-term survival in patients with atrial fibrillation undergoing cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;155(1):159-170. doi:10.1016/j.jtcvs.2017.09.095

  19. 19
  20. 20