يعرض 1 - 20 نتائج من 132 نتيجة بحث عن '"ТЕРМОТЕРАПИЯ"', وقت الاستعلام: 0.68s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Biomedical Photonics; Том 11, № 3 (2022); 17-23 ; 2413-9432 ; 10.24931/2413-9432-2022-11-3

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.pdt-journal.com/jour/article/view/550/394; Науменко Л.В., Жиляева Е.П., Евмененко А.А. Анализ статистических показателей заболеваемости меланомой сосудистой оболочки глаза в Республике Беларусь за период 1997–2016 гг. // Онкологический журнал. – 2018. – Т. 12, № 3–4. – С. 21–28.; Далидович А.А., Марченко Л.Н., Федулов А.С. и др. Фотодинамическая терапия фотолоном миопатической макулопатии // Минск: Парадокс. – 2012. – 224 с.; Филоненко Е.В. Клиническое внедрение и научное развитие фотодинамической терапии в России в 2010-2020 гг. // Biomedical Photonics. – 2021. – Т. 10, № 4. – С. 4–22. doi:10.24931/2413-9432-2021-9-4-4-22; Cerman E, Çekiç O. Clinical use of photodynamic therapy in ocular tumors // Surv Ophthalmol. – 2015. – Vol. 60(6). – P. 557–574. doi:10.1016/j.survophthal.2015.05.004.; Canal-Fontcuberta I., Salomão D.R., Robertson D. et al. Clinical and histopathologic findings after photodynamic therapy of choroidal melanoma // Retina. – 2012. – Vol. 32(5). – P. 942–948. doi:10.1097/IAE.0b013e31825097c1.; Rundle P. Photodynamic therapy for eye cancer // Biomedicines. – 2017. – Vol. 5(4). – P. 69–75. doi:10.3390/biomedicines5040069.; Blasi M.A., Pagliara M.M., Lanza A. et al. Photodynamic therapy in ocular oncology // Biomedicines. – 2018. – Vol. 6(1). – P. 17–22. doi: 0.3390/biomedicines6010017.; Blasi M.A., Laguardia M., Tagliaferri L. et al. Brachytherapy alone or with neoadjuvant photodynamic therapy for amelanotic choroidal melanoma: functional outcomes and local tumor control // Retina. – 2016. – Vol. 36(11). – P. 2205–2212. doi:10.1097/ IAE.0000000000001048.; Kawczyk-Krupka A., Bugaj A.M., Latos W. et al. Photodynamic therapy in treatment of cutaneous and choroidal melanoma // Photodiagnosis Photodyn Ther. – 2013. – Vol. 10(4). – P. 503–509. doi:10.1016/j.pdpdt.2013.05.006.; Jori G. Photosensitized processes in vivo: proposed phototherapeutic applications. // Photochem. Photobiol. – 1990. – Vol. 52(2). – P. 439–443. doi:10.1111/j.1751-1097.1990. tb04201.x.; Kessel D. Pharmacokinetics of N-aspartylchlorin e6 in cancer patients // J. Photochem. Photobiol. – 1997. – Vol. 39(1). – P. 81–83. doi:10.1016/s1011-1344(96)00009-7.; Науменко Л.В. Авастин и фотодинамическая терапия с фотолоном в изучении противоопухолевой эффективности в эксперименте на животных // Онкологический журнал. – 2012. – Т. 6, № 4. – С. 30–37.; Белый Ю.А., Терещенко А.В., Володин П.Л. и др. Транспупиллярная фотодинамическая терапия меланомы хориоидеи средних размеров с препаратом «Фотодитазин» (клинический случай) // Рефракционная хирургия и офтальмология. – 2008. – Т. 8, № 1. – С. 22–26.; Белый Ю.А., Терещенко А.В., Володин П.Л. и др. Экспериментальные результаты фотодинамической терапии в офтальмологии с использованием препаратов хлоринового ряда // Рефракционная хирургия и офтальмология. – 2007. – Т. 7, № 1. – С. 27–34; Науменко Л.В., Церковский Д.А., Шишло Л.М. Влияние комбинированного воздействия фотодинамической терапии с фотолоном, лазерной термотерапии, брахитерапии и таргетной химиотерапии на сывороточные уровни VEGF, NSE и s100 у экспериментальных животных // Онкологический журнал. – 2014. – Т. 8, № 1. – С. 46–50.; Белый Ю.А., Терещенко А.В., Володин П.Л. и др. Первые экспериментальные результаты фотодинамической терапии в офтальмологии с использованием отечественного препарата «Фотодитазин». – Вестник Оренбургского гос. ун-та. – 2004. – № 12. – С. 182–185.; Schlötzer-Schrehardt U., Viestenz A., Naumann G.O. et al. Doserelated structural effects of photodynamic therapy on choroidal and retinal structures of human eyes // Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. – 2002. – Vol. 240(9). – P. 748–757. doi:10.1007/ s00417-002-0517-4.; Baldea I., Filip A.G. Photodynamic therapy in melanoma – an update // J Physiol Pharmacol. – 2012. – Vol. 63(2). – P. 109–118.; Fabian I.D., Stacey A.W., Harby L.A. et al. Primary photodynamic therapy with verteporfin for pigmented posterior pole cT1a choroidalmelanoma: a 3-year retrospective analysis // Br J Ophthalmol. – 2018. – Vol. 102(12). – P. 1705–1710. doi:10.1136/bjophthalmol- 2017-311747.; Jmor F., Hussain R.N., Damato B.E. et al. Photodynamic therapy as initial treatment for small choroidal melanomas //Photodiagnosis Photodyn Ther. – 2017. – Vol. 20. – P. 175–181. doi:10.1016/j. pdpdt.2017.10.018.; Fabian I.D., Stacey A.W., Papastefanou V. et al. Primary photodynamic therapy with verteporfin for small pigmented posterior pole choroidal melanoma // Eye (Lond). – 2017. – Vol. 31(4). – P. 519–528. doi:10.1038/eye.2017.22.; Turkoglu E.B., Pointdujour-Lim R., Mashayekhi A. et al. Photodynamic therapy as primary treatment for small choroidal melanoma // Retina. – 2019. – Vol. 39(7). – P.1319–1325. doi:10.1097/ IAE.0000000000002169.; Campbell W.G., Pejnovic T.M. Treatment of amelanotic choroidal melanoma with photodynamic therapy // Retina. – 2012. – Vol. 32(7). – P. 1356–1362. doi:10.1097/IAE.10.1097/ IAE.0b013e31822c28ec.; O’Day R.F., Pejnovic T.M., Isaacs T. et al. Australian and New Zealand study of photodynamic therapy in choroidal amelanotic melanoma // Retina. – 2020. – Vol. 40(5). – P. 972–976. doi:10.1097/IAE.0000000000002520.; Rundle P. Treatment of posterior uveal melanoma with multi-dose photodynamic therapy // Br J Ophthalmol. – 2014. – Vol. 98(4). – P. 494–497. doi:10.1136/bjophthalmol- 2013-304432.; https://www.pdt-journal.com/jour/article/view/550

  4. 4
    Academic Journal

    المصدر: Acta Biomedica Scientifica; Том 7, № 4 (2022); 95-100 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/3649/2401; Gass JMD, Little H. Bilateral bullous exudative retinal detachment complicating idiopathic central serous chorioretinopathy during systemic corticosteroid therapy. Ophthalmology. 1995; 102(5): 737-747. doi:10.1016/s0161-6420(95)30960-8; Кацнельсон Л.А., Форофонова Т.И., Бунин А.Я. Сосудистые заболевания глаз. М.: Медицина; 1990: 176-182.; Hee MR, Puliafito CA, Wong C, Reichel E, Duker JS, Schuman JS, et al. Optical coherence tomography of central serous chorioretinopathy. Am JOphthalmol. 1995; 120(1): 65-74. doi:10.1016/s0002-9394(14)73760-2; Tittl M, Polska E, Kircher K, Kruger A, Maar N, Stur M, et al. Topical fundus pulsation measurement in patients with active central serous chorioretinopathy. Arch Ophtalmol. 2003; 121(7): 975-978. doi:10.1001/archopht.121.7.975; Злобина А.Н., Юрьева Т.Н. Центральная серозная хориоретинопатия. Лазерная хирургия сосудистой патологии глазного дна; под ред. проф. А.Г. Щуко. М.: Офтальмология; 2014: 158-175.; Мазунин И.Ю. Новые технологии в лечении заболеваний сосудистой и сетчатой оболочек глаза с использованием субпорогового излучения диодного инфракрасного лазера. Вестник офтальмологии. 2005; 1: 49-54.; Шиналиева О.Н. Лазерная транспупиллярная термотерапия в офтальмологии. VII Всероссийская школа офтальмолога: Сборник научных трудов. М.; 2008: 487-489.; Kim SY. The selective effect of micropulse diode laser upon the retina. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1996; 37(3): 773-779.; Lanzetta P, Dorin G, Pirracchio A, Bandello F. Theoretical bases of non-ophthalmoscopically visible endpoint photocoagulation. Semin Ophthalmol. 2001; 16(1): 8-11. doi:10.1076/soph.16.1.8.4216; Мокрушин A.A., Павлинова Л.И., Плеханов А.Ю. Белок теплового шока (Hsp70) повышает толерантность кортикальных клеток к глутаматной эксайтотоксичности. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2005; 140(7): 4-8.; Guyer DR, Yannuzzi LA, Slakter JS, Sorenson JA, Ho A, Orlock D. Digital indocyanine green videoangiography of central serous chorioretinopathy. Arch Ophthalmol. 1994; 112(8): 10571062. doi:10.1001/archopht.1994.01090200063023; Mainster MA. Wavelength selection in macular photocoagulation: Tissue optics, thermal effects and laser systems. Ophthalmology. 1986; 93(7): 952-958. doi:10.1016/s0161-6420(86)33637-6; Desmettre T, Maurage CA, Mordon S. Transpupillary thermotherapy (TTT) with short duration laser exposures induce heat shock protein (HSP) hyperexpression on choroidoretinal layers. Lasers Surg Med. 2003; 33(2): 102-107. doi:10.1002/lsm.10193; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/3649

  5. 5
    Academic Journal

    المساهمون: The research was carried out under the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the state assignment of the Federal State Budgetary Scientific Organization "Federal Horticultural Research Center for Breeding, Agrotechnology and Nursery" (theme No. 0432-2021-0002). The author thanks N. Yu. Svistunova and N. Yu. Jura, senior researchers of FSBSO ARHCBAN for their help in this work. The author is grateful to reviewers for their contribution to expert assessment of the work., Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный научный селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства» (тема № 0432-2021-0002). Автор благодарит старших научных сотрудников ФГБНУ ФНЦ Садоводства Н. Ю. Свистунову и Н. Ю. Джура за помощь в выполнении данной работы. Автор благодарит рецензентов за их вклад в экспертную оценку этой работы.

    المصدر: Agricultural Science Euro-North-East; Том 23, № 6 (2022); 822-831 ; Аграрная наука Евро-Северо-Востока; Том 23, № 6 (2022); 822-831 ; 2500-1396 ; 2072-9081

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1175/617; Савельев Н. И., Макаров В. Н., Чивилев В. В., Акимов М. Ю. Груша. Мичуринск: ООО рекламноиздательская фирма «Кварта» (Воронеж), 2006. 160 с.; Куликов И. М., Минаков И. А. Развитие садоводства в России: тенденции, проблемы, перспективы. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2017;(1(56)):9-15. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28318036; Куликов И. М., Минаков И. А. Проблемы и перспективы развития садоводства в России. Садоводство и виноградарство. 2018;(6):40-46. DOI: https://doi.org/10.31676/0235-2591-2018-6-40-46; Федоренко В. Ф., Мишуров Н. П., Кондратьева О. В., Федоров А. Д., Слинько О. В. Анализ состояния и перспективные направления развития питомниководства и садоводства: научный аналитический обзор. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. 88 с. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41204680; Саунина И. И., Упадышев М. Т., Гребнева Е. В. Распространенность и вредоносность вирусов на груше в условиях Московской области. Садоводство и виноградарство. 2008;(3):16-19.; Приходько Ю. Н., Магомедов У. Ш. Вирусы семечковых и косточковых плодовых культур: монография. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2011. 468 с.; Петрова А. Д., Упадышев М. Т., Метлицкая К. В. Распространенность латентных вирусов в насаждениях груши в условиях Московской области. Селекция и сорторазведение садовых культур. 2018;5(1):99-101. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35267970; Куликов И. М., Завражнов А. И., Упадышев М. Т., Борисова А. А., Тумаева Т. А. Научно-методические основы индустриальной агротехнологии производства сертифицированного посадочного материала плодовых и ягодных культур в Российской Федерации. Садоводство и виноградарство. 2018;(1):30-35. DOI: https://doi.org/10.25556/VSTISP.2018.1.10500; Зиза Р. Итальянская система сертификации. Добровольная генетическая и фитосанитарная сертификация плодовых культур. Садоводство и виноградарство. 2018;(2):49-53. DOI: https://doi.org/10.25556/VSTISP.2018.2.12307; Даду К. Я., Чернец А. М., Калашян Ю. А., Проданюк Л. Н. Внедрение системы сертификации посадочного материала садовых культур в Республике Молдова. Садоводство и виноградарство. 2018;(2):58-60. DOI: https://doi.org/10.25556/VSTISP.2018.2.12309; Li X. L., Li M. J., Zhou J., Wei Q. P., Zhang J. K. Acquisition of Virus Eliminated Apple Plants by Thermotherapy and the Factors Influenced the Eliminating Efficiency. Erwerbs-Obstbau. 2020;62:257-264. DOI: https://doi.org/10.1007/s10341-020-00480-3; Упадышев М. Т., Куликов И. М., Петрова А. Д., Метлицкая К. В., Донецких В. И. Современные методы оздоровления плодовых и ягодных культур от вредоносных вирусов. М.: ФГБНУ ВСТИСП, 2019. 168 с.; Корнилов Б. Б., Ожерельева З. Е., Долматов Е. А., Хрыкина Т. А. Жаро- и засухоустойчивость некоторых декоративных сортообразцов груши генофонда ВНИИСПК. Современное садоводство. 2018;(3):39-45. DOI: https://doi.org/10.24411/2312-6701-2018-10306; Упадышев М. Т. Жаростойкость растений груши в процессе оздоровления от латентных вирусов с применением метода суховоздушной термотерапии. Садоводство и виноградарство. 2022;(1):44-51. DOI: https://doi.org/10.31676/0235-2591-2022-1-44-51; Борисова И. П., Приходько Ю. Н., Подгорная М. Е. Испытание фунгицида фармайод, ГР для контроля вирусных болезней яблони. Садоводство и виноградарство. 2019;(3):52-56. DOI: https://doi.org/10.31676/0235-2591-2019-3-52-56; Базоян С. С., Радчевский П. П. Эффективность фармайода против вирусных заболеваний винограда. Вестник научно-технического творчества молодежи Кубанского ГАУ: сб. тр. конф. Краснодар: Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина, 2016. Т. 1. Вып. 1. С. 230-233. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32696328; Колычихина М. С., Белошапкина О. О. Защита картофеля от вирусов в полевых условиях. Картофель и овощи. 2017;(8):27-30. Режим доступа: http://potatoveg.ru/wp-content/uploads/2013/03/%E2%84%968_2016.pdf; Борисова И. П., Терешонкова Т. А., Приходько Ю. Н., Живаева Т. С., Петра И. К. Эффективность препарата фармайод, ГР против вирусных болезней томата. Биологическая защита растений – основа стабилизации агроэкосистем: мат-лы Междунар. научн.-практ. конф. Краснодар: ИП Дедкова С. А. (типография «Гранат»), 2018. Вып. 1. С. 169-171. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35596943; Туть Е. А., Упадышев М. Т., Петрова А. Д. Вредоносные вирусы на косточковых культурах и методы оздоровления. Аграрная наука. 2021;354(11-12):92-96. DOI: https://doi.org/10.32634/0869-8155-2021-354-11-12-92-96; Леонченко В. Г., Евсеева Р. П., Жбанова Е. В., Черенкова Т. А. Предварительный отбор перспективных генотипов плодовых растений на экологическую устойчивость и биохимическую ценность плодов: методические рекомендации. Мичуринск: ВНИИ генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина, 2007. 72 с.; Прудников П. С., Ожерельева З. Е. Физиолого-биохимические методы диагностики устойчивости плодовых культур к засухе и гипертермии: методические рекомендации. Орел: ВНИИСПК, 2019. 47 с.; https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1175

  6. 6
    Conference

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций : сборник статей 3-й Международной научно-практической конференции. — Екатеринбург, 2013; Нетесова, Н. И. Термотерапия как эффективная здоровьесберегающая технология в дошкольном образовательном учреждении / Н. И. Нетесова // Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений : сборник статей 3-й Международной научно-практической конференции, 26 апреля 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - С. 173-176.; https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/37373

  7. 7
    Academic Journal

    المصدر: Siberian journal of oncology; Том 20, № 5 (2021); 108-114 ; Сибирский онкологический журнал; Том 20, № 5 (2021); 108-114 ; 2312-3168 ; 1814-4861 ; 10.21294/1814-4861-2021-20-5

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/1924/920; Murray T.G., Markoe A.M., Gold A.S., Ehlies F., Bermudez E., Wildner A., Latiff A. Long-term followup comparing two treatment dosing strategies of (125) I plaque radiotherapy in the management of small/ medium posterior uveal melanoma. J Ophthalmol. 2013; 2013: 517032. doi:10.1155/2013/517032.; Souto E.B., Zielinska A., Luis M., Carbone C., Martins-Gomes C., Souto S.B., Silva A.M. Uveal melanoma: physiopathology and new in situspecific therapies. Cancer Chemother Pharmacol. 2019 Jul; 84(1): 15–32. doi:10.1007/s00280-019-03860-z.; Krantz B.A., Dave N., Komatsubara K.M., Marr B.P., Carvajal R.D. Uveal melanoma: epidemiology, etiology, and treatment of primary disease. Clin Ophthalmol. 2017 Jan 31; 11: 279–289. doi:10.2147/OPTH. S89591.; Carvajal R.D., Schwartz G.K., Tezel T., Marr B., Francis J.H., Nathan P.D. Metastatic disease from uveal melanoma: treatment options and future prospects. Br J Ophthalmol. 2017; 101(1): 38–44. doi:10.1136/bjophthalmol-2016-309034.; Rodríguez-Cerdeira C., Carnero Gregorio M., López-Barcenas A., Sánchez-Blanco E., Sánchez-Blanco B., Fabbrocini G., Bardhi B., Sinani A., Guzman R.A. Advances in Immunotherapy for Melanoma: A Comprehensive Review. Mediators Inflamm. 2017; 2017: 3264217. doi:10.1155/2017/3264217.; Chi M., Dudek A.Z. Vaccine therapy for metastatic melanoma: systematic review and meta-analysis of clinical trials. Melanoma Res. 2011 Jun; 21(3): 165–74. doi:10.1097/CMR.0b013e328346554d.; Shields C.L., Shields J.A., Perez N., Singh A.D., Cater J. Primary transpupillary thermotherapy for small choroidal melanoma in 256 consecutive cases: outcomes and limitations. Ophthalmology. 2002 Feb; 109(2): 225–34. doi:10.1016/s0161-6420(01)00902-2.; Stoffelns B.M., Schoepfer K., Vetter J., Mirshahi A., Elflein H. Long-term follow-up 10 years after transpupillary thermotherapy (TTT) for small, posterior located malignant melanomas of the choroid. Klin Monbl Augenheilkd. 2011 Apr; 228(4): 277–83. doi:10.1055/s-0031-1273207.; Yarovoy A.A., Magaramov D.A., Bulgakova E.S. Which choroidal melanoma should be treated with primary transpupillary thermotherapy? Our experience from 78 patients. Eur J Ophthalmol. 2010 Jan-Feb; 20(1): 186–93. doi:10.1177/112067211002000126.; Fabian I.D., Stacey A.W., Harby L.A., Arora A.K., Sagoo M.S., Cohen V.M.L. Primary photodynamic therapy with verteporfin for pigmented posterior pole cT1a choroidal melanoma: a 3-year retrospective analysis. Br J Ophthalmol. 2018 Dec; 102(12): 1705–1710. doi:10.1136/bjophthalmol-2017-311747.; Campbell W.G., Pejnovic T.M. Treatment of amelanotic choroidal melanoma with photodynamic therapy. Retina. 2012 Jul; 32(7): 1356–62. doi:10.1097/IAE.10.1097/IAE.0b013e31822c28ec.; Shields C.L., Sioufi K., Srinivasan A., Di Nicola M., Masoomian B., Barna L.E., Bekerman V.P., Say E.A.T., Mashayekhi A., Emrich J., Komarnicky L., Shields J.A. Visual Outcome and Millimeter Incremental Risk of Metastasis in 1780 Patients With Small Choroidal Melanoma Managed by Plaque Radiotherapy. JAMA Ophthalmol. 2018 Dec 1; 136(12): 1325‒1333. doi:10.1001/jamaophthalmol.2018.3881.; Науменко Л.В., Красный С.А., Жиляева Е.П., Евмененко А.А., Сущеня Г.А. Энуклеация или органосохраняющая методика лечения меланомы сосудистой оболочки глаза? Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия медицинских наук. 2020; 17(3): 320–328. doi:10.29235/1814-6023-2020-17-3-320-328.; Науменко Л.В. Транспупиллярная термотерапия меланомы сосудистой оболочки глаза. Biomedical Photonics. 2020; 9(2): 29 2013–35. doi:10.24931/2413-9432-2020-9-2-29-35.; Kaliki S., Shields C.L., Shields J.A. Uveal melanoma: estimating prognosis. Indian J Ophthalmol. 2015; 63(2): 93–102. doi:10.4103/0301-4738.154367.; Augsburger J.J., Corrêa Z.M., Augsburger B.D. Frequency and implications of discordant gene expression profile class in posterior uveal melanomas sampled by fine needle aspiration biopsy. Am J Ophthalmol. 2015 Feb; 159(2): 248–56. doi:10.1016/j.ajo.2014.10.026.; Corrêa Z.M., Augsburger J.J. Independent Prognostic Significance of Gene Expression Profile Class and Largest Basal Diameter of Posterior Uveal Melanomas. Am J Ophthalmol. 2016 Feb; 162: 20–27.e1. doi:10.1016/j.ajo.2015.11.019.; Walter S.D., Chao D.L., Feuer W., Schiffman J., Char D.H., Harbour J.W. Prognostic Implications of Tumor Diameter in Association With Gene Expression Profile for Uveal Melanoma. JAMA Ophthalmol. 2016 Jul 1; 134(7): 734–40. doi:10.1001/jamaophthalmol.2016.0913.; https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/1924

  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Ophthalmology in Russia; Том 18, № 1 (2021); 96-102 ; Офтальмология; Том 18, № 1 (2021); 96-102 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2021-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1441/803; Бровкина А. Ф., Панова И. Е., Саакян С.В. Офтальмоонкология: новое за последние два десятилетия. Вестник офтальмологии. 2014;130(6):13–19.; Singh A.D., Turell M.E., Topham A.K. Uveal melanoma: trends in incidence, treatment, and survival. Ophthalmology. 2011;118:1881–1885. DOI:10.1016/j.ophtha.2011.01.040; Damato B.E., Heimann H., Kalirai H., Coupland S.E. Age, survival predictors, and metastatic death in patients with choroidal melanoma: tentative evidence of a therapeutic effect on survival. JAMA Ophthalmol. 2014;132(5):605–613. DOI:10.1001/jamaophthalmol.2014.77; Бровкина А.Ф. Органосохранное лечение внутриглазных опухолей (тенденции развития). Вестник офтальмологии. 2003;1:22–25.; Mashayekhi A., Shields C.L., Rishi P., Atalay H.T., Pellegrini M., McLaughlin J.P., Patrick K.A., Morton S.J., Remmer M.H., Parendo A., Schlitt M.A., Shields J.A. Primary transpupillary thermotherapy for choroidal melanoma in 391 cases: importance of risk factors in tumor control. Ophthalmology. 2015;122(3):600–609. DOI:10.1016/j.ophtha.2014.09.029; Kiratli H., Bilgic S. Choriovitreal neovascularization following transpupillary thermotherapy for choroidal melanoma. Eye. 2003;17:437–438.; Midena E., Pilotto E., De Belvis V., Zaltron S., Doro D., Segato T., Piermarocchi S. Choroidal Vascular Changes after Transpupillary Thermotherapy for Choroidal Melanoma. Ophthalmology. 2003;110(11):2216–2222. DOI:10.1016/S01616420(03)00715-2; Давыдов М.И., Ганцев Ш.Х. Онкология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 920 с.; Саакян С.В., Мякошина Е.Б., Юровская Н.Н. Спектральная оптическая когерентная томография в оценке эффективности транспупиллярной термотерапии начальной меланомы хориоидеи. Вестник офтальмологии. 2013;129(3):32–37.; Нероев В.В., Саакян С.В., Амирян А.Г., Вальский В.В. Клинико-эхографические факторы прогноза эффективности брахитерапии увеальной меланомы. Russian Electronic Journal of Radiology. 2018;8(1):40–51. DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-40-51; Jia Y., Tan O., Tokayer J., Potsaid B., Wang Y., Liu J.J., Kraus M.F., Subhash H., Fujimoto J.G., Hornegger J., Huang D. Split-spectrum amplitude-decorrelation angiography with optical coherence tomography. Opt Express. 2012;20(4):4710. DOI:10.1364/OE.20.004710; Neroev V., Saakyan S., Myakoshina E. OCT Angiography in the diagnosis of small choroidal tumors. Journal of Global Pharma Technology. 2018;10(5):249–256.; Нероев В.В., Саакян С.В., Мякошина Е.Б., Охоцимская Т.Д., Фадеева В.А. Оптическая когерентная томография-ангиография в диагностике начальной меланомы и отграниченной гемангиомы хориоидеи. Вестник офтальмологии. 2018;134(3):4–18. DOI:10.17116/oftalma201813434; Sellam A., Coscas F., Dendale R., Lupidi M., Coscas G., Desjardins L., Cassoux N. Optical Coherence Tomography Angiography of Macular Features After Proton Beam Radiotherapy for Small Choroidal Melanoma. American Journal of Ophthalmology. 2017;181:12–19. DOI:10.1016/j.ajo.2017.06.008; Shields C.L., Say E.A., Samara W.A., Khoo C.T., Mashayekhi A., Shields J.A. Optical coherence tomography angiography of the macula after plaque radiotherapy of choroidal melanoma: Comparison of Irradiated Versus Nonirradiated Eyes in 65 Patients. Retina. 2016;36(8):1493–1505. DOI:10.1097/IAE.0000000000001021; Say E.A., Samara W.A., Khoo C.T., Magrath G.N., Sharma P., Ferenczy S., Shields C.L. Parafoveal capillary density after plaque radiotherapy for choroidal melanoma: Analysis of Eyes Without Radiation Maculopathy. Retina. 2016;36(9):1670–1678. DOI:10.1097/IAE.0000000000001085; Skalet A.H., Liu L., Binder C., Miller A.K., Wang J., Wilson D.J.,Crilly R., Thomas C.R., Jr., Hung A.Y., Huang D., Jia Y. Quantitative OCT Angiography Evaluation of Peripapillary Retinal Circulation after Plaque Brachytherapy. Ophthalmology. 2018;125(4):466–470. DOI:10.1016/j.oret.2017.06.005; Randerson E.L., Warren C., Linderman R.E., Strampe M.R., Sparks I., Russell H., McKenney K., Carroll J., Wirostko W. Optical Coherence Tomography Angiography (OCTA) after Plaque and Proton Beam Radiotherapy for Uveal Melanoma. Investigative Ophthalmology & Visual Science.2017;58(8):1691.; Gündüz A.K. Swept-source optical coherence tomography and angiography findings in intraocular tumors and changes after treatment. 2019. SSOCT-2019. https://www.issoct.com/swept-source-optical-coherence-tomography-and-angiographyfindings-in-intraocular-tumors-and-changes-after-treatment-889/; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1441

  9. 9
    Academic Journal

    المصدر: Ophthalmology in Russia; Том 18, № 3S (2021); 660-665 ; Офтальмология; Том 18, № 3S (2021); 660-665 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2021-3S

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1637/880; Chhablani J. Outcomes of treatment of choroidal neovascularization associated with central serous chorioretinopathy with intravitreal antiangiogenic agents. Retina. 2015;35(12):2489–2497. DOI:10.1097/IAE.0000000000000655; Мальцев Д.С, Фомин А.В., Куликов А.Н., Васильев А.С. Оценка статуса хориокапилляриса с помощью высокоскоростной спектральной оптической когерентной томографии с функцией ангиографии и технологии усреднения изображений. Вестник офтальмологии. 2021;137(3):76–84. DOI:10.17116/oftalma202113703176; Стоюхина А.С., Будзинская М.В., Стоюхин С.Г., Асламазова А.Э. Оптическая когерентная томография-ангиография в офтальмоонкологии. Вестник офтальмологии. 2019;135(1):104–111. DOI:10.17116/oftalma2019135011104; Мальцев Д.С, Куликов А.Н., Чхаблани Д., Кутик Д.С., Арсенов Н.В. Оптическая когерентная томография в диагностике и лечении центральной серозной хориоретинопатии. Вестник офтальмологии. 2018;134(6):15–24. DOI:10.17116/oftalma201813406115; Rijssen T.J. Central serous chorioretinopathy: Towards an evidence-based treatment guideline. Prog Retin Eye Res. 2019;73:100770. DOI:10.1016/j.preteyeres.2019.07.003; Iacono P., Toto L., Costanzo E., Varano M., Parravano M.C. Pharmacotherapy of Central Serous Chorioretinopathy: A Review of the Current Treatments. Curr Pharm Des. 2018;24(41):4864–4873. DOI:10.2174/1381612825666190123165914; Gülkaş S., Şahin Ö. Current Therapeutic Approaches to Chronic Central Serous Chorioretinopathy. Turk J Ophthalmol. 2019;49(1):30–39. DOI:10.4274/tjo.galenos.2018.49035; Semeraro F., Morescalchi F., Russo A., Gambicorti E., Pilotto A., Parmeggiani F., Bartollino S., Costagliola C. Central Serous Chorioretinopathy: Pathogenesis and Management. Clin Ophthalmol. 2019;13:2341–2352. DOI:10.2147/OPTH.S220845; Daruich A., Matet A., Dirani A., Bousquet E., Zhao M., Farman N., Jaisser F., Behar-Cohen F. Central serous chorioretinopathy: recent findings and new physiopathology hypothesis. Prog Retin.Eye Res. 2015;48:82–118. DOI:10.1016/j.preteyeres.2015.05.003; Gemenetzi M., De Salvo G., Lotery A.J. Central serous chorioretinopathy: an update on pathogenesis and treatment. Eye. 2010;24(12):1743–1756. DOI:10.1038/eye.2010.130; Chhablani J. Antiangiogenics in choroidal neovascularization associated with laser in central serous chorioretinopathy. Retina. 2016;36(5):901–908. DOI:10.1097/IAE.0000000000000804; Sivaprasad S., Elagouz M., McHugh D., Shona O., Dorin G. Micropulsed diode laser therapy: evolution and clinical applications. Surv Ophthalmol. 2010;55(6):516–530. DOI:10.1016/j.survophthal.2010.02.005; Sramek C., Mackanos M., Spitler R., Leung L.S., Nomoto H., Contag C.H., Palanker D. Non-damaging retinal phototherapy: dynamic range of heat shock protein expression. Investig Ophthalmol Vis Sci. 2011;52(3):1780–1787. DOI:10.1167/iovs.10-5917; Scholz P., Altay L., Fauser S. A review of subthreshold micropulse laser for treatment of macular disorders. Adv. Ther. 2017;34(7):1528–1555. DOI:10.1007/s12325-017-0559-y; Chen S.N., Hwang J.F., Tseng L.F., Lin C.J. Subthreshold diode micropulse photocoagulation for the treatment of chronic central serous chorioretinopathy with juxtafoveal leakage. Ophthalmology. 2008;115(12):2229–2234. DOI:10.1016/j.ophtha.2008.08.026; Dijk E.H.C. Half-dose photodynamic therapy versus high-density subthreshold micropulse laser treatment in patients with chronic central serous chorioretinopathy: the place trial. Ophthalmology. 2018;125(10):1547–1555. DOI:10.1016/j.ophtha.2018.04.021; Ардамакова А.В., Большунов А.В., Ильина Т.С., Федорук Н.А., Сипливый В.И. Транспупиллярная лазерная фотокоагуляция тканей глазного дна: прошлое, настоящее и будущее. Вестник офтальмологии. 2017;133(1):81–87. DOI:10.17116/oftalma2017133181-87; Desmettre T., Maurage C.A., Mordon S. Heat shock protein hyperexpression on chorioretinal layers after transpupillary thermotherapy. Investig. Ophthalmol. Vis. Sci. 2001;42(12):2976–2980.; Hussain N., Khanna R., Hussain A., Das T. Transpupillary thermotherapy for chronic central serous chorioretinopathy. Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2006;244(8):1045–1051. DOI:10.1007/s00417-005-0175-4; Shukla D., Kolluru C., Vignesh T.P., Karthikprakash S., Kim R. Transpupillary thermotherapy for subfoveal leaks in central serous chorioretinopathy. Eye. 2008;22(1):100–106. DOI:10.1038/sj.eye.6702449; Mathur V., Parihar J., Maggon R., Mishra S.K. Role of transpupillary thermotherapy in central serous chorio-retinopathy. Med. J. Armed Forces India. 2009;65(4):323–327. DOI:10.1016/S0377-1237(09)80092-0; Giudice G.L., Belvis V., Tavolato M., Galan A. Large-spot subthreshold transpupillary thermotherapy for chronic serous macular detachment. Clin. Ophthalmol. 2011;5:355–360. DOI:10.2147/OPTH.S16014; Schlotzer-Schrehardt U., Viestenz A., Naumann G.O., Laqua H., Michels S., Schmidt-Erfurth U. Dose-related structural effects of photodynamic therapy on choroidal and retinal structures of human eyes. Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2002;240(9):748–757. DOI:10.1007/s00417-002-0517-4; Shiode Y., Morizane Y., Kimura S., Hosokawa M., Kawata T., Doi S., Hosogi M., Fujiwara A., Shiraga F. Comparison of halving the irradiation time or the verteporfin dose in photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy. Retina. 2015;35(12):2498–2504. DOI:10.1097/iae.0000000000000621; Shin J.Y., Woo S.J., Yu H.G., Park K.H. Comparison of efficacy and safety between half-fluence and full-fluence photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy. Retina. 2011;31(1):119–126. DOI:10.1097/IAE.0b013e3181e378f2; Neves F., Costa J., Fonseca S., Silva L., Agrelos L. Half-dose photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy: efficacy and safety outcomes in real world. Photodiagn. Photodyn. Ther. 2016;14:173–177. DOI:10.1016/j.pdpdt.2016.04.012; Alkin Z., Perente I., Ozkaya A., Alp D., Agca A., Aygit E.D., Korkmaz S., Yazici A.T., Demirok A. Comparison of efficacy between low-fluence and half-dose verteporfin photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy. Clin. Ophthalmol. 2014;8:685–690. DOI:10.2147/OPTH.S58617; Maruko I., Iida T., Sugano Y., Ojima A., Ogasawara M., Spaide R.F. Subfoveal choroidal thickness after treatment of central serous chorioretinopathy. Ophthalmology. 2010;117(9):1792–1799. DOI:10.1016/j.ophtha.2010.01.023; Dijk E.H.C., Dijkman G., Theelen T., Hoyng C.B., Boon C.J.F. Short-term findings on optical coherence tomography and microperimetry in chronic central serous chorioretinopathy patients treated with half-dose photodynamic therapy. Retin. Cases Brief Rep. 2018;12(4):266–271. DOI:10.1097/ICB.0000000000000498; Nicolo M., Eandi C.M., Alovisi C., Grignolo F.M., Traverso C.E., Musetti D., Cardillo Piccolino F. Half-fluence versus half-dose photodynamic therapy in chronic central serous chorioretinopathy. Am. J. Ophthalmol. 2014;157(5):1033–1037. DOI:10.1016/j.ajo.2014.01.022; Liu C.F., Chen L.J., Tsai S.H., Lai C.C., Chan W.C., Wu W.C., Wang N.K., Chen K.J., Hwang Y.S., Chen Y.P., Yeung L. Half-dose verteporfin combined with half-fluence photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy. J. Ocul. Pharmacol. Ther. 2014;30(5):400–405. DOI:10.1089/jop.2013.0169; Zhao M. A 50 % vs 30 % dose of verteporfin (photodynamic therapy) for acute central serous chorioretinopathy: one-year results of a randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol. 2015;133(3):333–340. DOI:10.1001/jamaophthalmol.2014.5312; Uetani R., Ito Y., Oiwa K., Ishikawa K., Terasaki H. Half-dose vs one-thirddose photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy. Eye. 2012;26(5):640–649. DOI:10.1038/eye.2012.66; Kim K.S., Lee W.K., Lee S.B. Half-dose photodynamic therapy targeting the leakage point on the fluorescein angiography in acute central serous chorioretinopathy: a pilot study. Am. J. Ophthalmol. 2014;157(2):366–373. DOI:10.1016/j.ajo.2013.10.013; Yannuzzi L.A., Slakter J.S., Gross N.E., Spaide R.F., Costa D., Huang S.J., Klancnik J,M. Jr, Aizman A. Indocyanine green angiography-guided photodynamic therapy for treatment of chronic central serous chorioretinopathy: a pilot study. Retina. 2003;23(3):288–298. DOI:10.1097/00006982-200306000-00002; Pikkel J., Beiran I., Ophir A., Miller B. Acetazolamide for central serous retinopathy. Ophthalmology. 2002;109(9):1723–1725. DOI:10.1016/s0161-6420(02)01157-0; Астахов Ю.С., Бутин Е.В., Морозова Н.В., Соколов В.О., Ракицкий А.В., Флоренцева С.С. Лечение центральной серозной хориоретинопатии местным ингибитором карбоангидразы «Трусопт». Офтальмологические ведомости. 2010;3(1):63–66.; Bousquet E., Beydoun T., Zhao M., Hassan L., Offret O., Behar-Cohen F. Mineralocorticoid receptor antagonism in the treatment of chronic central serous chorioretinopathy: a pilot study. Retina. 2013;33(10):2096–2102. DOI:10.1097/IAE.0b013e318297a07a; Bousquet E. Spironolactone for nonresolving central serous chorioretinopathy: a randomized controlled crossover study. Retina. 2015;35(12):2505–2515. DOI:10.1097/IAE.0000000000000614; Pichi F., Carrai P., Ciardella A., Behar-Cohen F., Nucci P., Central Serous Chorioretinopathy Study Group. Comparison of two mineralcorticosteroids receptor antagonists for the treatment of central serous chorioretinopathy. Int Ophthalmol. 2017;37(5):1115–1125. DOI:10.1007/s10792-016-0377-2; Artunay O., Yuzbasioglu E., Rasier R., Sengul A., Bahcecioglu H. Intravitreal bevacizumab in treatment of idiopathic persistent central serous chorioretinopathy: a prospective, controlled clinical study. Curr. Eye Res. 2010;35(2):91–98. DOI:10.3109/02713680903428306; Kim M., Lee S.C., Lee S.J. Intravitreal ranibizumab for acute central serous chorioretinopathy. Ophthalmologica. 2013;229(3):152–157. DOI:10.1159/000345495; Arslan U., Özmert E. Treatment of resistant chronic central serous chorioretinopathy via platelet-rich plasma with electromagnetic stimulation. Regenerative medicine. 2020;15(8):2001-2014. DOI:10.2217/rme-2020-0056; Щуко А.А., Юрьева Т.Н., Злобина А.Н. Психоэмоциональный статус пациентов при центральной серозной хориоретинопатии. Вестник офтальмологии. 2017;133(2):70–74. DOI:10.17116/oftalma2017133270-74; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1637

  10. 10
    Academic Journal

    المصدر: Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology; Том 8, № 3 (2021); 43-49 ; Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО); Том 8, № 3 (2021); 43-49 ; 2413-5496 ; 2311-1267

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://journal.nodgo.org/jour/article/view/742/675; Rao R., Honavar S.G. Retinoblastoma. Indian J Pediatr 2017;84(12):937–44. doi:10.1007/s12098-017-2395-0.; Ушакова Т.Л. Этиология, патогенез, клиника, диагностика ретинобластомы. Проблемы органосохраняющего лечения. Детская онкология 2003;1:40–5. [Ushakova T.L. Etiology, pathogenesis, clinical picture, diagnosis of retinoblastoma. Problems of organpreserving treatment. Detskaya onkologiya = Pediatric Oncology 2003;1:40–5. (In Russ.)].; Fabian I.D., Abdallah E., Abdullahi S.U., Abdulqader R.A., Boubacar S.A., Ademola-Popoola D.S., Adio A., Afshar A.R., Aggarwal P., Aghaji A.E., Ahmad A. Global Retinoblastoma Presentation and Analysis by National Income Level. JAMA Oncol 2020;6(5):685–95. doi:10.1001/jamaoncol.2019.6716.; Ancona-Lezama D., Dalvin L.A., Shields C.L. Modern treatment of retinoblastoma: A 2020 review. Indian J Ophthalmol 2020;68(11):2356–65. doi:10.4103/ijo.IJO_721_20.; Ушакова Т.Л., Трофимов И.А., Горовцова О.В., Яровой А.А., Саакян С.В., Летягин И.А., Матинян Н.В., Кукушкин А.В., Мартынов Л.А., Погребняков И.В., Иванова О.А., Серов Ю.А., Яровая В.А., Глеков И.В., Виршке Э.Р., Долгушин Б.И., Поляков В.Г. Новая эра органосохраняющего лечения детей с интраокулярной ретинобластомой в России: мультицентровое когортное исследование. Онкопедиатрия 2018;5(1):51–69. doi:10.15690/onco.v5i1.1866. [Ushakova T.L., Trofimov I.A., Gorovtsova O.V., Yarovoy A.A., Saakyan S.V., Letyagin I.A., Matinyan N.V., Kukushkin A.V., Martynov L.A., Pogrebnyakov I.V., Ivanova O.A., Serov Y.A., Yarovaya V.A., Glekov I.V., Virshke E.R., Dolgushin B.I., Polyakov V.G. A New Era of Organ-Preserving Treatment in Pediatric Intraocular Retinoblastoma in Russia: A Multicentre Study. Onkopediatria = Oncopediatrics 2018;5(1):51–69. (In Russ.)].; Shields C.L., Santos M.C.M., Diniz W., Gündüz K., Mercado G., Cater J.R., Shields J.A. Thermotherapy for Retinoblastoma. Arch Ophthalmol 1999;117(7):885–93. doi:10.1001/archopht.117.7.885.; Abramson D.H., Schefler A.C. Transpupillary thermotherapy as initial treatment for small intraocular retinoblastoma. Ophthalmology 2004;111(5):984–91. doi:10.1016/j.ophtha.2003.08.035.; Кривовяз О.С., Булгакова Е.С., Яровой А.А. Способ потенцирования транспупиллярной лазерной термотерапии при ретинобластоме. Современные технологии в офтальмологии 2015;3:91–3. [Krivovyaz O.S., Bulgakova E.S., Yarovoy A.A. A method of potentiating transpupillary laser thermotherapy for retinoblastoma. Sovremennye tekhnologii v oftal’mologii = Modern Technologies in Ophthalmology 2015;3:91–3. (In Russ.)].; Яровой А.А., Ушакова Т.Л., Поляков В.Г., Кривовяз О.С., Горовцова О.В. Транспупиллярная диод-лазерная термотерапия в схеме органосохраняющего лечения интраокулярной ретинобластомы у детей. X Съезд офтальмологов России – 2015. С. 218. [Yarovoy A.A., Ushakova T.L., Polyakov V.G., Krivovyaz O.S., Gorovtsova O.V. Transpupillary diode-laser thermotherapy in the regimen of organ-preserving treatment of intraocular retinoblastoma in children. X Congress of Ophthalmologists of Russia – 2015. P. 218. (In Russ.)].; Саакян С.В., Тацков Р.А., Мякошина Е.Б., Ушакова Т.Л., Поляков В.Г. Эффективность транспупиллярной термотерапии в комбинированном лечении малых кальцифицированных ретинобластом. Российский офтальмологический журнал 2017;10(3):71–7. doi:10.21516/2072-0076-2017-10-3-71-77. [Saakyan S.V., Tatskov R.A., Myakoshina E.B., Ushakova T.L., Polyakov V.G. Transpupillary thermotherapy efficiency in the combined treatment of small calcified retinoblastoma. Rossiyskiy oftal’mologicheskiy zhurnal = Russian Ophthalmological Journal 2017;10(3):71–7. (In Russ.)].; Lumbroso L., Doz F., Levy C., Dendale R., Vedrenne J., Bours D., Zucker J.M., Asselain B., Desjardins L. Diode laser thermotherapy and chemothermotherapy in the treatment of retinoblastoma. J Fr Ophtalmol 2003;26(2):154–9. PMID: 12660589.; Hasanreisoglu M., Saktanasate J., Schwendeman R., Shields J.A., Shields C.L. Indocyanine Green-Enhanced Transpupillary Thermotherapy for Retinoblastoma: Analysis of 42 Tumors. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2015;52(6):348–54. doi:10.3928/01913913-20150929-17.; Яровой А.А., Ушакова Т.Л., Поляков В.Г., Булгакова Е.С., Кривовяз О.С., Горовцова О.В. Результаты локального лечения ретинобластомы при недостаточной эффективности полихимиотерапии. Офтальмохирургия 2014;(1):79–84. [Yarovoy A.A., Ushakova T.L., Polyakov V.G., Bulgakova E.S., Krivovyaz O.S., Gorovtsova O.V. Results of local treatment of retinoblastoma after polychemotherapy. Oftal’mokhirurgiya = Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery 2014;(1):79–84. (In Russ.)].; Яровой А.А., Кривовяз О.С. Способ лазерного лечения резистентных форм ретинобластомы у детей. Патент на изобретение № RU 2 600 145 C1, 2016 г. [Yarovoy A.A., Krivovyaz O.S. Method for laser treatment of resistant forms of retinoblastoma in children. Patent for invention No. RU 2 600 145 C1, 2016 (In Russ.)].; Яровой А.А., Дога А.В., Логинов Р.А., Яровая В.А., Котельникова А.В. Способ лазерного лечения патологии крайней периферии глазного дна при обратной офтальмоскопии. Патент на изобретение № RU 2 715 194 C1, 2020 г. [Yarovoy A.A., Doga A.V., Loginov R.A., Yarovaya V.A., Kotel’nikova A.V. Method for laser treatment of pathology of the extreme periphery of the fundus during reverse ophthalmoscopy. Patent for invention No. RU 2 715 194 C1, 2020. (In Russ.)].; Lagendijk J.J. A microwave heating technique for the hyperthermic treatment of tumours in the eye, especially retinoblastoma. Phys Med Biol 1982;27(11):1313–24. doi:10.1088/0031-9155/27/11/002.; Desjardins L., Chefchaouni M.C., Lumbroso L., Levy C., Asselain B., Bours D., Vedrenne J., Zucker J.M., Doz F. Functional results after treatment of retinoblastoma. J Am Assoc Pediatr Ophthalmol Strabismus 2002;6(2):108–11. doi:10.1067/mpa.2002.121451.; Levy C., Doz F., Quintana E., Pacquement H., Michon J., Schlienger P., Validire P., Asselain B., Desjardins L., Zucker J.M. Role of chemotherapy alone or in combination with hyperthermia in the primary treatment of intraocular retinoblastoma: preliminary results. Br J Ophthalmol 1998;82(10):1154–8. doi:10.1136/bjo.82.10.1154.; Schueler A.O., Jurklies C., Heimann H., Wieland R., Havers W., Bornfeld N. Thermochemotherapy in hereditary retinoblastoma. Br J Ophthalmol 2003;87(1):90–5. doi:10.1136/bjo.87.1.90.; Francis J.H., Abramson D.H., Brodie S.E., Marr B.P. Indocyanine green enhanced transpupillary thermotherapy in combination with ophthalmic artery chemosurgery for retinoblastoma. Br J Ophthalmol 2013;97(2):164–8. doi:10.1136/bjophthalmol-2012-302495.; Schueler A.O., Flühs D., Anastassiou G., Jurklies C., Sauerwein W., Bornfeld N. Beta-Ray Brachytherapy of Retinoblastoma: Feasibility of a New Small-Sized Ruthenium-106 Plaque. Ophthalmic Res 2006;38(1):8–12. doi:10.1159/000088259.; https://journal.nodgo.org/jour/article/view/742

  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Уральский медицинский журнал. 2020. № 3(186).; Параллели между данными УЗИ, МРТ иинтраоперационной биопсией кисты Бейкера после лазер- индуцированной термотерапии. Сообщение о двух случаях / С. А. Чернядьев, В. Б. Аретинский, В. С. Блинов [и др.]. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2020. – № 3(186). – С. 109-116.; http://elib.usma.ru/handle/usma/18941

  14. 14
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Уральский медицинский журнал. 2020. № 3(186).; Кластеризация случаев кисты Бейкера по МРТ признакам как метод отбора пациентов для лазер-индуцированной термотерапии / С. А. Чернядьев, В. Б. Аретинский, В. С. Блинов [и др.]. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2020. – № 3(186). – С. 117-127.; http://elib.usma.ru/handle/usma/18942

  15. 15
    Academic Journal

    المؤلفون: Тріщ, В. І.

    المصدر: Health of Man; No. 2 (2020); 32-38 ; Здоровье мужчины; № 2 (2020); 32-38 ; Здоров'я чоловіка; № 2 (2020); 32-38 ; 2412-5547 ; 2307-5090

    وصف الملف: application/pdf

  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal

    المصدر: Vegetable crops of Russia; № 2 (2019); 22-26 ; Овощи России; № 2 (2019); 22-26 ; 2618-7132 ; 2072-9146

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.vegetables.su/jour/article/view/746/572; Енгалычева И.А., Пышная О.Н., Джос Е.А., Тимина Л.Т., Золотарёва О.И. Использование межвидовой гибридизации в селекции перца и салата на устойчивость к вирусной инфекции // Rus. Agr. Sci. Rev. – 2015. – Т.6. – №6-2. – С.2-4.; Енгалычева И.А., Павлова О.В. Межвидовая гибридизация салата (Lactuca sativa L.) селекции на устойчивость к Tomato aspermy cucumovirus// Мат. междунар. конф. «Эколого-генетические основы современных агротехнологий» (СПб, 27–29 апреля 2016 г.) // Вест. защ. раст. – 2016. – 3(89). – С.68-70.; Noordam D., Bijl M., Overbeek S.C., Quiniones S.S. Viruses uit Campanula rapunculoidesen Stellaria mediaen hun relalie tot komkommermozaiekvirus en tomaat-‘aspermy’– virus // Neth. J. Pl. Path. – V.71. – P.61.; Wang W.J. Tech Bull Plant Quarantine Res. Inst. Pl. Quarantine. Dong San Huan Beijine. – 1982. – №3.; Бойко А.Л. Экология вирусов растений. К.: Вища школа. – 1990. – 166 с.; Журавлев Ю.Н. Фитовирусы в целом растении и в модельных системах. – М.: Наука, 1979. – 246 с.; Митрофанова О.В., Митрофанова И.В., Лесникова-Седошенко Н.П., Иванова Н.Н. Применение биотехнологических методов в оздоровлении растений и размножении безвирусного посадочного материала перспективных цветочно-декоративных культур // Сб. научн. тр. ГНБС. – 2014. – Т.138. – С.5-56.; Гнутова Р.В. Таксономия вирусов растений Дальнего Востока. – Владивосток: Дальнаука, 2009. – 467 с.; Кеглер Х., Кляйнхемпель Х., Эртель К., Презелер Г., Шимански Х.-Х., Шмидт Х., Шпаар Д., Вердеревская Т.Д. Борьба с вирусными болезнями растений / Пер. с нем. Г.И. Лойдиной; Под ред. и с предисл. И.Г. Атабекова и В.А. Шмыгли. – М.: Агропромиздат, 1986. – 480 с.; Hollings M., Kassanis B. The curl of chrysanthemums from some virus diseases by heat // J. Roy. Hortic. Soc. – 1957. – V.82. – N8. – P.339-342.; Митрофанова О.В. Разработка биотехнологии ускоренного размножения в стерильной культуре цветочных растений на безвирусной основе // Всесоюз. конф. ВАСХНИЛ: Тез. Докл. – Л., 1986. – С.101-104.; Тесленко А.B., Митрофанова О.В., Лукичева Л.А. Разработка технологии получения безвирусного материала персика // Сб. науч. тр. Никит. ботан. сада. – 1986. – Т.99. – С.85-92.; Brierley P., Lorentz P. Heathy tip cutting from some mosaic-diseased Asiatic chrysanthemums: some benefits and other effects of heat treatment // Phytopathology. – 1960. – V.50. – №6. – P.404-408.; Bacheelier J.C., Monsion M., Dunez J. Possibilities of improving detection of chrysanthemum stunt and obtaining viroid-free plants by meristem-tip culture // Acta Hort. – 1976. – №59. – P.63-69.; Бутенко Р.Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений. – М.: Наука, 1964. – 272 с.; Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их основе: Учеб. пособие. – М.: ФГК-ПРЕСС, 1999. – 160 с.; Катаева Н.В., Бутенко Р.Г. Клональное микроразмножение растений. – М.: Наука, 1983. – 232 с.; Калинин Ф.Л., Кушнир Г.П., Сарнацкая В.В. Технология микроклонального размножения растений. – К.: Наукова думка, 1992. – 232 с.; Митрофанова О.В., Славгородская-Курпиева Л.Е., Митрофанова И.В., Лукичева Л.А. Диагностика вирусных болезней и биотехнологические приемы получения безвирусного посадочного материала косточковых плодовых культур. – Ялта: Крымпресс, 2000. – 45 с.; Torrence L., Jones R.A.C. Recent developments in serological methods suited for use in routine testing for plant viruses // Plant Pathology. – 1981. – V.30. – P.1-24. DOI:10.1111/j.1365-3059.1981.tb01218.x; Biotechnology of Ornamental Plants / Eds. R.L. Geneve, J.E. Preece, S.A. Merkle. – Wallingford: CAB International, 1997. – 412 p.; George E.F., Hall M.A., De Klerk G.-J. Plant Propagation by Tissue Culture. 3rd Edition. - Dordrecht, Netherlands: Springer, 2008. – 501 p.; Doerschug M.R., Miller C.O. Chemical control of adventitious organ formation in Lactuca sativa explants. // Am. J. Bot. – 1967. – №54. – P.410-413.; Koevary K., Rappaport L., Morris L.L. Tissue culture propagation of Head lettuce // Hortic. Sci. – 1978. – №13. – P.39-41.; Bloksberg L.N., Saltveit M.E. Regeneration of plants from axillary buds of harvested and stored heads of field-grown Iceberg lettuce // Hortic. Sci. – 1986. – №21. – P.1201-1203.; Pink D.A.C., Carter P.J. Propagation of lettuce (Lactuca sativa) breeding material by tissue culture. Ann. Appl. Biol. – 1987. – P.611-616.; Armas I., Pogrebnyak N. Raskin I. A rapid and efficient in vitro regeneration system for lettuce (Lactuca sativaL.) // Plant Methods. – 2017. – V.13. – Is.1. – P.1-9. DOI:10.1186/s13007-017-0208-0; Berry S.F., Lu D.Y., Pental D., Cocking E.C. Regeneration of plants from protoplasts of Lactuca sativaL. Z Pflanzen physiol. – 1982. – №108. – P.31-38. DOI:10.1016/S0044-328X(82)80088-3; Brown C., Lucas J.A., Crute I.R., Walkey D.G.A., Power J.B. An assessment of genetic variability in somaclonal lettuce plants (Lactuca sativa L.) and their offspring // Ann. Appl. Biol. – 1986. – №109. – P.391-407.; Alconero R. Regeneration of plants from cell suspensions of Lactuca saligna, Lactuca sativa and Lactuca serriola// Hortic. Sci. – 1983. – №18. – P.305-307.; Murashige T., SkoogF.A. Revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco cultures // Physiol Plant. – 1962. – №15. – P.473-497.; Pink D.A.C. Micropropagation of Lettuce (Latuce sativa L.) // Biotechnology in Agriculture and Forestry. Vol. 19. High-Tech and Micropropagation III (ed. by Y.P.S. Bajaj) – Springer-Verlag Berlin Heidelberg. – 1992. – P.42-57.; Schenk R.V., Hildebrandt A.C. Medium and techniques for induction and growth of monocotyledonous and dicotyledonous plant cell cultures // Canad. J. Bot. – 1972 – №50. – P.199-204. DOI:10.1139/b72-026; Teng W.L., Liu Y.J., Soong T.S. Rapid regeneration of lettuce from suspension culture // Hortic Sci. – 1992. – №27. – P.1030-1032.; Xinrun Z., Conner A.J. Genotypic effects on tissue culture response of lettuce cotyledons // J Genet Breed. – 1992. – №46. – P.287-90.; Ampomah-Dwamena C., Conner A.J., Fautrier A.G. Genotypic response of lettuce cotyledons to regeneration in vitro // Sci Hortic (Amsterdam). – 1997. – №71. – P.137-145.; Mohebodini M., Javaran M.J., Mahboudi F., Alizadeh H. Effects of genotype, explant age and growth regulators on callus induction and direct shoot regeneration of lettuce (Lactuca sativaL.) // Aust. J. Crop Sci. – 2011. – №5. – P.92-95.; Latif B., Javaran M.J., Alizadeh H., Memari H.R., Mohammadi R. Interactions of genotype and plant growth regulators affecting direct shoot regeneration of lettuce (Lactuca sativaL.) // Int. J. Biosci. – 2014. – V.5. – №1. – P.315-322.; Jenni S., Loukili F., Moghaddam B. E. In vitroculture response of apical and axillary shoot-tips excised from crisphead lettuce cores depends on head maturity not storage time //In VitroCell. Dev. Biol. Plant. – 2006. – V.42. – №3. – P.274-277.; Mazier M., Maisonneuve B., Bellec Y., Chupeau M.C., Souche S. and Chupeau Y. Interest of protoplasts for lettuce breeding // Eucarpia Leafy Vegetables 99, A. Lebeda, Kristkova, ed., Proccedling of the Eucarpia Meeting on Leafy Vegetables Genetics and Breeding, Olomouc, the Czech Republic, 8-11 June, 1999, Palacky University Olomouc, Olomouc, 1999. – P.239-244.; Domblides E.A., Shmykova N.A., Shumilina D.V., Zayachkovskaya T.V., Vjurtts T.S., Kozar E.V., Kan L.Yu., Romanov V.S., Domblides A.S., Pivovarov V.F., Soldatenko A.V. Biotechnological approaches for breeding programs in vegetable crops. Agrosym 2017. Book of proceedings. – 2017. – P.452-460. DOI:10.18619/2072-9146-2018-6-3-7; Koyama R., Sanada M., Itoh H., Kanechi M., Inagaki N., Uno Y.In vitroevaluation of tipburn resistance in lettuce (Lactuca sativa L.) // Plant Cell Tiss. Organ Cult. – 2012. – №.108. – P.221-227. DOI:10.1007/s11240-011-0033-5; Gamburg O.L., Miller R.A., Ojima K. Nutrients requirements of suspension cultures of soybean root cells // Exp. Cell. Res. – 1968. – №.50. – P.151-158.; Методические рекомендации по оценке и созданию исходного материала перца сладкого с устойчивостью к вирусу бронзовости томата / В.Ф. Пивоваров, О.Н. Пышная, М.И. Мамедов, И.Т. Балашова, Л.К. Гуркина, Е.Г. Козарь, И.А., Енгалычева // – М., 2007. – 18 с.; Johnstone G.R., Wade G.C. Therapy of virus-infected plants by heat treatment I. Some properties of tomato aspermy virus and its inactivation at 36°C // Austral. J. Bot. – 1974. – V.22. – №3. – P.437-450. DOI:10.1071/BT9740437; https://www.vegetables.su/jour/article/view/746

  18. 18
    Academic Journal

    المصدر: Education, innovation, research as a resource for community development; 197-201 ; Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества; 197-201

    وصف الملف: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-9500853-7-6; https://phsreda.com/e-articles/6/Action6-356.pdf; Козырева О.В. Если ребенок часто болеет. – М.: Просвещение, 2008. – 96 с.; Мартынов С.М. Здоровье ребенка в ваших руках. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.; Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн – фитобар – сауна / Под ред. Б.Б. Егорова. – М.: Гном и Д, 2004. – 159 с.; Прищепа С.С. Как использовать сауну в условиях дошкольного учреждения // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2006. – №1. – С. 85–86.; Термотерапия в дошкольном учреждении: Методика проведения оздоровительных процедур / Авт.-сост. Т.В. Волосникова, Т.И. Доверецкая, С.В. Попов, С.О. Филиппова. – М.: Школьная пресса, 2005. – 15 с.; https://phsreda.com/files/Books/Cover-6.jpeg?req=356; https://phsreda.com/article/356/discussion_platform

  19. 19
    Academic Journal

    المصدر: Radio Engineering; № 5 (2015); 101-114 ; Радиостроение; № 5 (2015); 101-114 ; 2587-926X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.radiovega.su/jour/article/view/49/40; Niemz M. H. Laser-tissue interactions. New York, Springer Publ., 2007. 305 p; Muller G., Roggan A. Laser-induced interstitial thermotherapy. Bellingham, SPIE Optical Engineering Press Publ, 1995. pp. 83-189; Минаев В. П., Жилин К. М., Современные лазерные аппараты для хирургии и силовой терапии на основе полупроводниковых и волоконных лазеров. М.: Издатель И. В. Балабанов, 2009. 48 с; Тучин В. В. Лазеры и волоконные светводы в биомедицинских исследованиях. - Саратов: Из-во Саратовского университета, 1997. 384 с; Жорина Л. В., Змиевской Г.Н. Основы взаимодействия физических полей с биологическими объектами. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 239 с; Серебряков В. А. Опорный конспект лекций по курсу «Лазерные технологии в медицине». СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. 266 с; Лазерная инженерия хрящей / под ред. Баграташвили В.Н., Соболь Э. Н., Шехтер А. Б. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 488 с; Жилин К. М., Минаев В.П., Соколов А.Л. О влиянии особенностей поглощения лазерного излучения в воде и крови на выбор рабочей длины волны для эндовенозной облитерации вен при лечении варикозной болезни // Квантовая электроника. 2009. № 8. С. 781-784; Плужников М. С., Карпищенко С. А., Рябова М. А. Возможности лазерной хиругии в оториноларингологии // Вестник оториноларингологии. 2008. № 4. С. 13-18; Chapman R. Laser tissue interaction in laser-induced thermotherapy (LITT) of uterine leiomyomas SPIE Proc. Laser Tissue Interact. VIII. 2975: pp 415-425, 1997; Гомберг В.Г Трансуретральная лазерная коагуляция при доброкачественной гиперплазии предстательной железы: автореф. дис. …канд. мед. наук. СПб., 1997. 10 с; Ануфриева С. С. Возможности использования и эффективность лазерного излучения ближнего инфракрасного диапазона в хирургии и доброкачественных узловых новообразований молочной железы (экспериментально-клиническое иследование): автореф. дис. …док. мед. наук. Челябинск., 2012. 47 с; Беришвили И. И., Артюхина Т. В., Вахромеева М. Н., Ульянов В. А., Серов Р. А., Сарджвеладзе Э. Г., Семенов М. Х. Биофизика и гистопатология лазер-индуцированных повреждений миокарда при трансмиокардиальной лазерной реваскуляризации. Клиническая значимость этих изменений // Лазерная медицина. 2014. № 18. С. 4-12; https://www.radiovega.su/jour/article/view/49

  20. 20
    Academic Journal

    المصدر: Health of Man; No. 2(57) (2016); 138-139 ; Здоровье мужчины; № 2(57) (2016); 138-139 ; Здоров'я чоловіка; № 2(57) (2016); 138-139 ; 2412-5547 ; 2307-5090

    وصف الملف: application/pdf