يعرض 1 - 20 نتائج من 368 نتيجة بحث عن '"когнитивные расстройства"', وقت الاستعلام: 0.84s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Diagnostic radiology and radiotherapy; Том 14, № 2 (2023); 64-73 ; Лучевая диагностика и терапия; Том 14, № 2 (2023); 64-73 ; 2079-5343

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://radiag.bmoc-spb.ru/jour/article/view/879/598; Petersen R.C., Lopez O, Armstrong M.J. et al. Practice guideline update summary: Mild cognitive impairment: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee o the American Academy of Neurology // Neurology. 2018. Vol. 90, No. 3. P. 126–135. doi:10.1212/WNL.0000000000004826.; Боголепова А.Н., Васенина Е.Е., Гомзякова Н.А. и др. Клинические рекомендации «Когнитивные расстройства у пациентов пожилого и старческого возраста» // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021. Т. 121, № 10–3. С. 6–137.; Незнанов Н.Г., Ананьева Н.И., Залуцкая Н.М., Андреев Е.В., Ахмерова Л.Р., Ежова Р.В., Саломатина Т.А., Стулов И.К. Нейровизуализация гиппокампа: роль в диагностике болезни Альцгеймера на ранней стадии // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М.Бехтерева. 2018. № 4. С. 3–11. doi:10.31363/2313-7053-20.; Стулов И.К., Ананьева Н.И., Лукина Л.В., Залуцкая Н.М. Роль МР-морфометрии субполей гиппокампа в диагностике умеренных когнитивных расстройств различного генеза // Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л.Поленова. 2022. Т. 14, № 2. С. 153–159.; Firbank M.J., Barber R., Burton E.J. et al. Validation of a fully automated hippocampal segmentation method on patients with dementia // Human brain mapping. 2008. Vol. 29, No. 12. P. 1442–1449. doi:10.1002/hbm.20480.; Van Staalduinen E.K., Zeineh M.M. Medial Temporal Lobe Anatomy // Neuroimaging Clinics. 2022. Vol. 32, No. 3. P. 475–489. doi:10.1016/j.nic.2022.04.012.; Wu J., Shahid S.S., Lin Q. et al. Multimodal magnetic resonance imaging reveals distinct sensitivity of hippocampal subfields in asymptomatic stage of Alzheimer’s disease // Frontiers in aging neuroscience. 2022. Vol. 4. P. 1–15. doi:10.3389/fnagi.2022.901140.; Tran T.T., Speck C.L., Gallagher M. et al. Lateral entorhinal cortex dysfunction in amnestic mild cognitive impairment // Neurobiology of aging. 2022. Vol. 112. P. 151–160. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2021.12.008.; Wong F.C.C., Yatawara С., Low А. et al. Cerebral small vessel disease influences hippocampal subfield atrophy in mild cognitive impairment // Translational Stroke Research. 2021. Vol. 12, No. 2. P. 284–292. doi:10.1007/s12975-020-00847-4.; He M., Li Y., Zhou L. et al. Relationships Between Memory Impairments and Hippocampal Structure in Patients With Subcortical Ischemic Vascular Disease // Frontiers in Aging Neuroscience. 2022. Vol. 14. P. 1–12. doi:10.3389/fnagi.2022.823535.; Pin G., Coupé P., Nadal L. et al. Distinct hippocampal subfields atrophy in older people with vascular brain injuries // Stroke. 2021. Vol. 52, No. 5. P. 1741–1750. doi:10.1161/STROKEAHA.120.03174.; Popuri K., Ma D., Wang L. et al. Using machine learning to quantify structural MRI neurodegeneration patterns of Alzheimer’s disease into dementia score: Independent validation on 8,834 images from ADNI, AIBL, OASIS, and MIRIAD databases // Human Brain Mapping. 2020. Vol. 41, No. 14. P. 4127–4147. doi:10.1002/hbm.25115.; Albert M.S., DeKosky S.T., Dickson D. et al. The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease: recommendations from the National Institute on Aging‐Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease // Alzheimer’s & dementia. 2011. Vol. 7, No. 3. P. 270–279. doi:10.1016/j.jalz.2011.03.008.; Tardif C.L., Devenyi G.A., Amaral R.S.C. et al. Regionally specific changes in the hippocampal circuitry accompany progression of cerebrospinal fluid biomarkers in preclinical Alzheimer’s disease // Human brain mapping. 2018. Vol. 39, No. 2. P. 971–984. doi:10.1002/hbm.23897.; Izzo J., Andreassen O.A., Westlye L.T. et al. The association between hippocampal subfield volumes in mild cognitive impairment and conversion to Alzheimer’s disease // Brain Research. 2020. Vol. 1728. P. 146591. doi:10.1016/j.brainres.2019.146591.; Kagerer S. M., Schroeder С., Van Bergen J.M.G. et al. Low Subicular Volume as an Indicator of Dementia-Risk Susceptibility in Old Age // Frontiers in aging neuroscience. 2022. Vol. 14. P. 811146. doi:10.3389/fnagi.2022.811146.; Enkirch S. J., Traschütz А., Müller А. et al. The ERICA score: an MR imaging–based visual scoring system for the assessment of entorhinal cortex atrophy in Alzheimer disease // Radiology. 2018. Vol. 288, No. 1. P. 226–333. doi:10.1148/radiol.2018171888.; https://radiag.bmoc-spb.ru/jour/article/view/879

  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Уральский медицинский журнал. 2023. Т. 22, № 5.; Железодефицитная анемия у беременных / Л. Д. Белоцерковцева, Л. В. Коваленко, В. Н. Зинин [и др.]. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2023. – T. 22, № 5. – С. 140-149.; http://elib.usma.ru/handle/usma/17403

  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: Сборник статей

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г.; Широкова, А. В. Греко-латинские термины в номинации когнитивных расстройств и их этиологических факторов / А. В. Широкова, О. В. Моргунова. – Текст электронный. // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г. – Екатеринбург : УГМУ, 2023. – C. 1206-1211.; http://elib.usma.ru/handle/usma/13827

  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Medical Immunology (Russia); Том 25, № 5 (2023); 1241-1246 ; Медицинская иммунология; Том 25, № 5 (2023); 1241-1246 ; 2313-741X ; 1563-0625

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/2826/1725; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2826/11880; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2826/11883; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2826/11886; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2826/11887; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2826/11888; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2826/11889; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2826/11890; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2826/12313; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2826/12314; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2826/12316; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2826/12370; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/downloadSuppFile/2826/12373; Baskakova D.V., Haldin A.A., Birko N.I. Clinical and epidemiological characteristics of diseases caused by herpes simplex herpes. Russian Journal of Skin and Sexually Transmitted Diseases. Herpes App., 2006, Vol. 2, pp. 26-30. (In Russ.); Eligio P., Delia R., Valeria G. EBV chronic infections. Mediterr. J. Hematol. Infect. Dis., 2010, Vol. 2, no. 1, e2010022. doi:10.4084/MJHID.2010.022.; Goreyko T.V., Kalinina N.M., Drygina L.B. The modern conceptions about immunopathogenesis of Epstein-Barr virus infection. Russian Journal of Infection and Immunity, 2011, Vol. 1, no. 2, pp. 121-130. (In Russ.); Khalturina E.O., Nesterova I.V., Markova T.P. An Optimized program of targeted combined interferon and immunotherapy in the treatment of atypical chronic active herpes virus co-infections. Effective Pharmacotherapy, 2022, Vol. 18, no. 1, pp. 44-49. (In Russ.); Li X., Zhang Z.J. Neuropsychological and neuroimaging characteristics of amnestic mild cognitive impairment subtypes: a selective overview. CNS Neurosci. Ther., 2015, Vol. 21, no. 10, pp. 776-783.; Magaki S., Mueller C., Dickson C. Increased production of inflammatory cytokines in mild cognitive impairment. Exp. Gerontol., 2007, Vol. 42, no. 3, pp. 233-240.; Merlo A., Turrini R., Dolcetti R., Martorelli D., Muraro E., Comoli P., Rosato A. The interplay between Epstein-Barr virus and the immune system: a rationale for adoptive cell therapy of EBV-related disorders. Haematologica, 2010, Vol. 95, no. 10, pp. 1769-1777.; Michaud T.L., Su D., Siahpush M. The risk of incident mild cognitive impairment and progression to dementia considering mild cognitive impairment subtypes. Dement. Geriatr. Cogn. Dis. Extra, 2017, Vol. 7, no. 1, pp. 15-29.; Ning S. Innate immune modulation in EBV infection. Herpesviridae, 2010, Vol. 2, no. 1, 1. doi:10.1186/2042-4280-2-1.; Pandya S.Y., Lacritz L.H., Weiner M.F. Predictors of reversion from mild cognitive impairment to normal cognition. Dement. Geriatr. Cogn. Disord., 2017, Vol. 43, no. 3-4, pp. 204-214.; Randall R.E., Goodbourn S. Interferons and viruses: an interplay between induction, signalling, antiviral responses and virus countermeasures. J. Gen. Virol. 2008. Vol. 89, pp. 1-47.; Wu L., Fossum E., Joo C.H., Inn K.S., Shin Y.C., Johannsen E., Hutt-Fletcher L.M., Hass J., Jung J.U. Epstein-Barr virus LF2: an antagonist to type I interferon. J. Virol., 2009, Vol. 83, no. 2, pp. 1140-1146.; Zaider T.I., Heimberg R.G., Fresco D.M., Schneier F.R., Liebowitz M.R. Evaluation of the clinical global impression scale among individuals with social anxiety disorder. Psychol. Med., 2003, Vol. 33, no. 4, pp. 611-622.; Zheng, C., Zhou X.W., Wang J.Z. The dual roles of cytokines in Alzheimer's disease: update on interleukins, TNF-α, TGF-β and IFN-γ. Transl. Neurodegener., 2016, Vol. 5, 7. doi:10.1186/s40035-016-0054-4.; Zilka N., Kazmerova Z., Jadhav S. Who fans the flames of Alzheimer's disease brains? Misfolded tau on the crossroad of neurodegenerative and inflammatory pathways. J. Neuroinflammation, 2012, Vol. 9, 47. doi:10.1186/1742-2094-9-47.; https://www.mimmun.ru/mimmun/article/view/2826

  9. 9
    Academic Journal

    المصدر: General Reanimatology; Том 19, № 1 (2023); 60-71 ; Общая реаниматология; Том 19, № 1 (2023); 60-71 ; 2411-7110 ; 1813-9779

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/2202/1701; https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/2202/1710; https://www.reanimatology.com/rmt/article/downloadSuppFile/2202/661; https://www.reanimatology.com/rmt/article/downloadSuppFile/2202/676; Александрович Ю.С., Акименко Т.И., Пшениснов К.В. Послеоперационная когнитивная дисфункция — является ли она проблемой для анестезиолога-реаниматолога? Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2019; 16 (4): 5–11. DOI:10.21292/2078-5658-2019-16-4-5-11.; Новицкая-Усенко Л.В. Послеоперационная когнитивнаядисфункция в практике врача-анестезиолога. Медицина неотложных состояний. 2017; 4 (83): 9–15. DOI:10.22141/2224-0586.4.83.2017.107418.; Агеева Ю.Г., Козьянина К.В. Когнитивные дисфункции у пациентов в послеоперационном периоде. Молодой ученый. 2020; 43 (333): 287–291.; Криштафор А.А. Базовые принципы профилактики когнитивных расстройств и восстановление когнитивных функций при критических состояниях. Медицина неотложных состояний. 2018; 5 (92): 150–155. DOI:10.22141/2224-0586.5.92.2018.143251.; Needham M. J., Webb C. E., Bryden D. C. Postoperative cognitive dysfunction and dementia: what we need to know and do. Br J Anaesth. 2017; 119 (suppl_1): i115–i125. DOI:10.1093/bja/aex354. PMID: 29161395.; Sprung J., Roberts R.O., Weingarten T.N., Cavalcante A.N., Knopman D.S., Petersen R.C., Hanson A.C., Schroeder D.R., Warner D.O. Postoperative delirium in elderly patients is associated with subsequent cognitive impairment. Br J Anaesth. 2017; 119 (2): 316–323. DOI:10.1093/bja/aex130. PMID: 28854531.; Киреев С.С., Бадаква Т.Л., Чуканова О.А. Делирий в послеоперационном периоде (обзор литературы). Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2019; 2: 44–60. .; Rasmussen L. S., Johnson T., Kuipers H. M., Kristensen D., Siersma V. D., Vila P., Jolles J., Papaioannou A., Abildstrom H., Silverstein J. H., Bonal J.A., Raeder J., Nielsen I.K., Korttila K., Munoz L., Dodds C., Hanning C.D., Moller J.T. Does anesthesia cause postoperative cognitive dysfunction? A randomized study of regional versus general anesthesia in 438 elderly patients. Acta Anesth Scand. 2003; 47 (3): 260–266. DOI:10.1034/j.1399-6576.2003.00057.x. PMID: 12648190.; Cole D. J., Kharasch E. D. Postoperative brain function toward a better understanding and the American Society of Anesthesiologists Perioperative Brain Health Initiative. Anesthesiology. 2018; 129 (5): 861–863. DOI:10.1097/ALN.0000000 000002085. PMID: 30325803.; Женило В.М., Акименко Т.И., Здирук С.В., Сорочинский М.А. Проблема синдрома послеоперационной когнитивной дисфункции в анестезиологической и хирургической службе. Современные проблемы науки и образования. 2017; 4: 70. eLIBRARY ID: 32663092.; Зозуля М.В., Ленькин А.И., Курапеев И.С., Лебединский К.М. Послеоперационные когнитивные расстройства: патогенез, методы профилактики и лечения (обзор литературы). Анестезиология и реаниматология. 2019; 3: 25–33. DOI:10.17116/anaesthesiology201903125.; Локшина А.Б. Современные аспекты диагностики и лечения синдрома умеренных когнитивных расстройств. Журнал гериатрической медицины. 2020; 3: 199–204. DOI:10.37586/2686-8636-3-2020-199-204.; Яхно Н.Н., Коберская Н.Н., Захаров В.В., Гришина Д.А., Локшина А.Б., Мхитарян Э.А., Посохов С.И., Савушкина И.Ю. Влияние возраста, коморбидных сердечно-сосудистых и эмоциональных факторов на легкое когнитивное снижение в среднем, пожилом и старческом возрасте. Неврологический журнал. 2018; 23 (6): 309–315. DOI:10.18821/15609545-2018-23-6-309-315.; Яхно Н.Н., Фёдорова Т.С., Дамулин И.В. Щербюк А.Н., Виноградов О.А., Лаврентьев А.В. Влияние каротидной эндартерэктомии на динамику когнитивных нарушений у пациентов с атеросклеротическим стенозом сонных артерий. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011; 111 (3): 31–37.; Мурашко Н.К., Паенок А.В., Шкляева О.П., Липко В.Й., Залесная Ю.Д., Кусткова А.С., Ингула Н.И., Кравчук Н.А., Яворский В.В., Дзюба Е.Ю., Попов А.В., Галуша А.И., Пацало Л.Н. Алгоритм диагностики и лечения когнитивных нарушений: Метод. реком. Киев; 2013: 16.; Шнайдер Н.А., Шпрах В.В., Салмина А.Б. Постоперационная когнитивная дисфункция (диагностика, профилактика, лечение). Красноярск: КГМА; 2005: 96.; Fodale V., Santamaria L.B., Schifilliti D., Mandal P.K. Anaesthetics and postoperative cognitive dysfunction: a pathological mechanism mimicking Alzheimer’s disease. Anaesthesia. 2010; 65 (4): 388–395. DOI:10.1111/j.1365-2044.2010.06244.x PMID: 20136805.; Овезов, А. М. Пантелеева М.В. Послеоперационная когнитивная дисфункция В кн.: Заболотских И.Б., Проценко Д.Н. (ред.). Интенсивная терапия. Национальное руководство: М.: ГЭОТАР-Медиа; 2021 (1): 615–626.ISBN 978-5-9704-6259-1.; Bedford P.D. Adverse cerebral effects of anaesthesia on old people. Lancet. 1955; 269 (6884): 259–263. DOI:10.1016/s01406736 (55)92689-1. PMID: 13243706.; Moller J.T., Cluitmans P., Rasmussen L.S., Houx P., Rasmussen H., Canet J., Rabbitt P., Jolles J., Larsen K., Hanning C.D., Langeron O., Johnson T., Lauven P.M., Kristensen P.A., Biedler A., van Beem H., Fraidakis O., Silverstein J.H., Beneken J.E., Gravenstein J.S. Long-term postoperative cognitive dysfunction in the elderly: ISPOCD 1 study. ISPOCD investigators. International Study of Post-Operative Cognitive Dysfunction Lancet. 1998; 351 (9106): 857–861. DOI:10.1016/s0140-6736(97)07382-0. PMID: 9525362.; Rasmussen L.S., Larsen K., Houx P., Skovgaard L.T., Hanning C.D., Moller J.T. ISPOCD group, The International Study of Postoperative Cognitive Dysfunction. The assessment of postoperative cognitive function. Acta Anaesthesiol Scand. 2001; 45 (3): 275–289. DOI:10.1034/j.1399-6576.2001.045003275.x. PMID: 11207462.; Monk T.G., Weldon B.C., Garvan C.W., Dede D.E., van der Aa M.T., Heilman K.M., Gravenstein J.S. Predictors of cognitive dysfunction after major noncardiac surgery. Anesthesiology. 2008; 108 (1): 18–30. DOI:10.1097/01.anes.00002 96071. 19434.1e. PMID: 18156878.; Nathan N. Beyond emergence: understanding postoperative cognitive dysfunction (POCD). Anesth Analg. 2018; 127 (2): 323. DOI:10.1213/ANE.0000000000003598. PMID: 30028379.; Czyż-Szypenbejl K., Mędrzycka-Dąbrowska W., Kwiecień-Jaguś K., Lewandowska K. The occurrence of postoperative cognitive dysfunction (POCD) — systematic review. Psychiatr Pol. 2019; 53 (1): 145–160. DOI:10.12740/PP/90648. PMID: 31008471.; Hou R., Wang H., Chen L., Qiu Y., Li S. POCD in patients receiving total knee replacement under deep vs light anesthesia: a randomized controlled trial. Brain Behav. 2018; 8 (2): e00910. DOI:10.1002/brb3.910.PMID: 29484267.; Полушин Ю.С., Полушин А.Ю., Юкина Г.Ю., Кожемякина М.В. Послеоперационная когнитивная дисфункция — что мы знаем и куда двигаться далее. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2019; 16 (1): 19–28. DOI:10.21292/2078-5658-2019-16-1-19-28.; Усенко Л.В., Криштафор А.А., Тютюнник А.Г. Дифференцированный подход к профилактике и ранней коррекции нарушений когнитивных функций в послеоперационном периоде в зависимости от их исходного состояния. Медицина неотложных состояний. 2016; 4 (75): 237–238.; Patel N., Minhas J.S., Chung E.M. Risk factors associated with cognitive decline after cardiac surgery: a systematic review. Cardiovasc Psychiatry Neurol. 2015; 2015: 370612. DOI:10.1155/2015/370612. PMID: 26491558.; Пантелеева М.В., Борисова М.Н., Овезов А.М., Лобов М.А., Луговой А.А. Послеоперационная когнитивная дисфункция в практике педиатра. Практика педиатра. 2017: 1: 23–26. eLIBRARY ID: 29912106.; Rundshagen I. Postoperative cognitive dysfunction. Dtsch Arztebl Int. 2014; 111 (8): 119–125. DOI:10.3238/arztebl. 2014.0119. PMID: 24622758.; Cao L., Wang K., Gu T., Du B., Song J. Association between APOE epsilon 4 allele and postoperative cognitive dysfunction: a meta-analysis. Int J Neurosci. 2014; 124 (7): 478–485. DOI:10.3109/00207454.2013.860601. PMID: 24168388.; Bilotta F., Gelb A.W., Stazi E., Titi L., Paoloni F.P., Rosa G. Pharmacological perioperative brain neuroprotection: a qualitative review of randomized clinical trials. Br J Anaesth. 2013; 110 (Suppl 1): i113–120. DOI:10.1093/bja/aet059. PMID: 23562933.; Evered L.A., Silbert B.S. Postoperative cognitive dysfunction and non-cardiac surgery. Anesth Analg. 2018; 127 (2): 496–505. DOI:10.1213/ANE.0000000000003514. PMID: 29889707.; Feinkohl I., Winterer G., Spies C.D., Pischon T. Cognitive reserve and the risk of postoperative cognitive dysfunction. Dtsch Arztebl Int. 2017; 114 (7): 110–117. DOI:10.3238/arztebl.2017.0110. PMID: 28302254.; Besch G., Vettoretti L., Claveau M., Boichut N., Mahr N., Bouhake Y., Liu N., Chazot T., Samain E., Pili-Floury S. Early postoperative cognitive dysfunction after closed-loop versus manual target controlled-infusion of propofol and remifentanil in patients undergoing elective major non-cardiac surgery: protocol of the randomized controlled single-blind POCD-ELA trial. Medicine (Baltimore). 2018; 97 (40): e12558. DOI:10.1097/MD.0000000000012558. PMID: 30290615.; Овезов А.М., Лобов М.А., Надькина Е.Д., Мятчин П.С., Пантелеева М.В., Князев А.В. Церебропротекция в профилактике ранней послеоперационной когнитивной дисфункции при тотальной внутривенной анестезии. Лечащий врач. 2013; 3: 66. eLIBRARY ID: 21809448.; Zhao Q., Gao R., Liu C., Chen H., Zhang X., Guan J., Xie X., Qiu Y., Cheng X., Lv P., Zhu T., Chen C. Dynamic change of lymphocyte-to-monocyte is associated with the occurrence of POCD after cardiovascular surgery: a prospective observational study. Front Behav Neurosci. 2021; 15: 646528. DOI:10.3389/fnbeh.2021.646528. PMID: 33927600.; Клыпа Т.В., Антонов И.О., Вавакин А.С. Динамика когнитивного статуса кардиохирургических больных и предикторы его нарушения. Анестезиология и реаниматология. 2016; 61 (1): 18–23. DOI:10.18821/0201-7563-2016-61-1-18-23.; Клыпа Т.В., Шепелюк А.Н., Еременко А.А., Антонов И.О., Кричевский Л.А. Факторы риска развития когнитивной дисфункции после кардиохирургических операций. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2017; 10 (1): 62–78. DOI:10.17116/kardio201710162-70.; Овезов А.М., Пантелеева М.В., Луговой А.В. Интраоперационная церебропротекция при тотальной внутривенной анестезии у детей школьного возраста. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017; 117 (10): 28–33.DOI:10.17116/jnevro201711710128-33.; Луговой А.В., Пантелеева М.В., Надькина Е.Д., Овезов А.М. Интраоперационная профилактика когнитивных нарушений при тотальной внутривенной анестезии у детей школьного возраста: рандомизированное клиническое исследование. Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова. 2018; 4: 57–64.DOI: 10. 21320/1818-474X-2018-4-57-64.; Пантелеева М.В., Овезов А.М., Котов А.С., Луговой А.В., Князев А.В. Послеоперационная когнитивная дисфункция у детей (обзор литературы). Российский медицинский журнал. 2018; 26 (9): 52–56. eLIBRARY ID: 35663827.; Вислобоков А.И., Полушин Ю.С., Полушин А.Ю., Алферова В.В. Изменения электрофизиологических свойств нейронов под влиянием севофлурана и их роль в механизмах прекондиционирования и цитопротекции. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2015; 12 (3): 19.eLIBRARY ID: 23574249.; Козырев А.С., Александрович Ю.С., Залетина А.В., Иванов М.Д., Павлова М.С., Стрельникова А.С. Сравнительная оценка анестезии десфлураном и севофлураном при хирургической коррекции позвоночно-спинномозговой травмы у детей. Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2018; 6 (3): 47–55. DOI:10.17816/PTORS6347-55.; Лебединский К.М., Коваленко А.Н. Физические и физиологические механизмы сознания и общей анестезии (Обзор). Журнал технической физики. 2018; 88 (10): 1443–1456. DOI:10.21883/JTF.2018.10.46484.67.; Salii I., Salii M. Postoperative cognitive dysfunction. Norwegian Journal of development of the International Science. 2021; 65–1: 47–41. DOI:10.24412/3453-9875-2021-65-1-41-47.; Ковальчук В.В. Основные теоретические и практические аспекты нейрореабилитации. Эффективная фармакотерапия. 2018; 24: 10–23. [eLIBRARY ID: 36309376; Грицук С.Ф. Структурно-функциональные взаимосвязи сознания и бессознательного (наркоз) в фокусе когнитивных нарушений. Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова. 2018; 4: 80–85.DOI:10.21320/18-474X-2018-4-80-85.; Овезов А.М., Пантелеева М.В., Князев А.В., Луговой А.В., Брагина С.В. Когнитивная дисфункция и общая анестезия: от патогенеза к профилактике и коррекции. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2016; 8 (3): 101–105. DOI:10.14412/2074-2711-2016-3-101-105.; Dong Y., Zhang G., Zhang B., Moir R.D., Xia W., Marcantonio E.R., Culley D.J., Crosby G., Tanzi R.E., Xie Z. The common inhalational anesthetic sevoflurane induces apoptosis and increases beta-amyloid protein levels. Arch Neurol. 2009; 66 (5): 620-631. DOI:10.1001/archneurol.2009.48. PMID: 19433662.; Xie Z., Dong Y., Maeda U., Alfille P., Culley D.J., Crosby G., Tanzi R.E. The common inhalation anesthetic isoflurane induces apoptosis and increases amyloid beta protein levels. Anesthesiology. 2006; 104 (5): 988–994. DOI:10.1097/00000542200605000-00015. PMID: 16645451.; Whittington R.A., Virág L., Marcouiller F., Papon M.A., El Khoury N.B., Julien C., Morin F., Emala C.W., Planel E. Propofol directly increases tau phosphorylation. PLOS One. 2011; 6 (1): e16648. DOI:10.1371/journal.pone.0016648. PMID: 21304998.; Pang Q.Y., Duan L.P., Jiang Y., Liu H.L. Effects of inhalation and propofol anaesthesia on postoperative cognitive dysfunction in elderly noncardiac surgical patients: a systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2021; 100 (43): e27668. DOI:10.1097/MD.0000000000027668. PMID: 34713863.; Geng Y-J., Wu Q-H., Zhang R-Q. Effect of propofol, sevoflurane, and isoflurane on postoperative cognitive dysfunction following laparoscopic cholecystectomy in elderly patients: a randomized controlled trial. J Clin Anesth. 2017; 38: 165–171. DOI:10.1016/j.jclinane.2017.02.007. PMID: 28372661.; Miller D., Lewis S.R., Pritchard M.W., Schofield-Robinson O.J., Shelton C.L., Alderson P., Smith A.F. Intravenous versus inhalational maintenance of anaesthesia for postoperative cognitive outcomes in elderly people undergoing non-cardiac surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 8 (8): CD012317. DOI:10.1002/14651858.CD012317.pub2. PMID: 30129968.; Образцов М.Ю., Кузьков В.В., Киров М.Ю, Иващенко О.Ю., Иващенко Н.Ю., Анисимов М.Г., Гореньков В.М. Влияние типа анестезии на церебральную оксигенацию и когнитивные функции при каротидной эндартерэктомии. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2017; 14 (1): 3–12. DOI 10.21292/2078-5658-2017-14-1-3-13.; Hovaguimian F., Tschopp C., Beck-Schimmer B., Puhan M. Intraoperative ketamine administration to prevent delirium or postoperative cognitive dysfunction: a systematic review and meta-analysis. Acta Anaesthesiol Scand. 2018; 62 (9); 1182–1193. DOI:10.1111/aas.13168. PMID: 29947091.; Bi X., Wei J., Zhang X. Effects of dexmedetomidine on neurocognitive disturbance after elective non-cardiac surgery in senile patients: a systematic review and meta-analysis. J Int Med Res.2021; 49 (5): 3000605211014294. DOI:10.1177/03000605211014294. PMID: 33983077.; Badenes R., Garcia-Perez M.L., Bilotta F. Intraoperative monitoring of cerebral oximetry and depth of anaesthesia during neuroanesthesia procedures. Curr Opin Anaesthesiol. 2016; 29: 576–581. DOI:10.1097/ACO.0000000000000371. PMID: 27367415.; Li Y., Zhang B. Effects of anesthesia depth on postoperative cognitive function and inflammation: a systematic review and meta-analysis. Minerva Anestesiol. 2020; 86 (9): 965–973. DOI:10.23736/S0375-9393.20.14251-2. PMID: 32251571.; Ballard C., Jones E., Gauge N., Aarsland D., Nilsen O.B., Saxby B.K., Lowery D., Corbett A., Wesnes K., Katsaiti E., Arden J., Amoako D., Prophet N., Purushothaman B., Green D. Optimised anaesthesia to reduce post operative cognitive decline (POCD) in older patients undergoing elective surgery, a randomised controlled trial. PLoS One. 2012; 7 (6): e37410. DOI:10.1371/journal.pone.0037410. PMID: 22719840.; Lu X., Jin X., Yang S., Xia Y. The correlation of the depth of anesthesia and postoperative cognitive impairment: a metaanalysis based on randomized controlled trials. J Clin Anesth. 2018; 45: 55–59. DOI:10.1016/j.jclinane.2017.12.002. PMID: 29275267.; Акименко Т.И. Эмоционально-психические и когнитивные расстройства в практике анестезиолога-реаниматолога. Медицина: теория и практика. 2018; 3 (4): 19–26. eLIBRARY ID: 37105248.; Белозерцева И.В., Драволина О.А., Кривов В.О., Тур М.А., Мус Л.В., Полушин Ю.С. Послеоперационные изменения поведения крыс, получавших анестезию севофлураном. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2017; 14 (2): 55–63. DOI 10.21292/2078-5658-2017-14-2-55-63.; Bocskai T., Kovács M., Szakács Z., Gede N., Hegyi P., Varga G., Pap I., Tóth I., Révész P., Szanyi I., Németh A., Gerlinger I., Karádi K., Lujber L. Is the bispectral index monitoring protective against postoperative cognitive decline? A systematic review with meta-analysis. PLoS One. 2020; 15 (2): e0229018. DOI:10.1371/journal.pone.0229018. PMID: 32053678.; Акименко Т.И., Женило В.М., Лебедева Е.А., Здирук С.В., Александрович Ю.С. Влияние интраоперационной седации при ампутации матки в условиях спинальной анестезии на когнитивные функции в послеоперационном периоде. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2018; 15 (1): 10–17.DOI 10.21292/2078-5658-2018-15-1-10-17.; Соколов С.В., Заболотский Д.В. Когнитивные дисфункции у ортопедических больных. Российские биомедицинский исследования. 2020; 5 (2): 49-51. http://ojs3.gpmu.org/index.php/biomedical-research/article/view/2409.; Gao Y., Liu L., Zhao B., Wang Y., Yu S., Wang H. Effect of general and non-general anesthesia on postoperative cognitive dysfunction. J Coll Physicians Surg Pak. 2021; 30 (4): 407–411. DOI:10.29271/jcpsp.2020.04.407. PMID: 32513362.; Страшнов В.И., Забродин О.Н. К механизмам защитных эффектов регионарной анестезии в отношении развития послеоперационной когнитивной дисфункции. Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2018; 16 (2): 62–68.DOI:10.17816/RCF16262-68.; Alam A., Hana Z., Jin Z., Suen K.C., Ma D. Surgery, neuroinflammation and cognitive impairment. EBioMedicine. 2018; 37: 547–556. DOI:10.1016/j.ebiom.2018.10.021 PMID: 30348620.; Wiberg S., Holmgaard F., Zetterberg H., Nilsson J.C., Kjaergaard J., Wanscher M., Langkilde A.R., Hassager C., Rasmussen L.S., Blennow K., Vedel A.G. Biomarkers of cerebral injury for prediction of postoperative cognitive dysfunction in patients undergoing cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2022; 36 (1): 125–132. DOI:10.1053/j.jvca.2021.05.016. PMID: 34130895.; Xu J., Dong H., Qian Q., Zhang X., Wang Y., Jin W., Qian Y. Astrocyte-derived CCL2 participates in surgery-induced cognitive dysfunction and neuroinflammation via evoking microglia activation. Behav Brain Res. 2017; 332: 145–-153. DOI:10.1016/j.bbr.2017.05.066. PMID: 28587818.; Liu X., Yu Y., Zhu S. Inflammatory markers in postoperative delirium (POD) and cognitive dysfunction (POCD): a metaanalysis of observational studies. PLoS One. 2018; 13 (4): e0195659. DOI:10.1371/journal.pone.0195659. PMID: 29641605.; Fan C.H., Peng B., Zhang F.C. The postoperative effect of sevoflurane inhalational anesthesia on cognitive function and inflammatory response of pediatric patients. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2018; 22 (12): 3971–3975. DOI:10.26355/eurrev_201806_15281. PMID: 29949172.; Peng L., Xu L., Ouyang W. Role of peripheral inflammatory markers in postoperative cognitive dysfunction (POCD): a meta-analysis. PLoS One. 2013; 8 (11): e79624. DOI:10.1371/journal.pone.0079624. PMID: 24236147.; Yang W., Kong L.S., Zhu X.X., Wang R.X., Liu Y., Chen L.R. Effect of dexmedetomidine on postoperative cognitive dysfunction and inflammation in patients after general anaesthesia: a PRISMA-compliant systematic review and metaanalysis. Medicine (Baltimore). 2019; 98 (18): e15383. DOI:10.1097/MD.0000000000015383. PMID: 31045788.; Parnetti L., Mignini F., Tomassoni D., Traini E., Amenta F. Cholinergic precursors in the treatment of cognitive impairment of vascular origin: ineffective approaches or need for re-evaluation? J Neurol Sci. 2007; 257 (1–2): 264–269. DOI:10.1016/j.jns.2007.01.043 PMID: 17331541.; Овезов А.М., Лобов М. А., Надькина Е. Д., Мятчин П. С., Пантелеева М. В., Князев А. В. Цитиколин в профилактике послеоперационной когнитивной дисфункции при тотальной внутривенной анестезии. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2013; 7 (2): 27–33. DOI:10.17816/psaic238.; Ивонина Н.А., Петров К.Б., Филимонов С.Н. Клинический опыт применения препарата Целлекс у пациентов с вестибулярным синдромом. Медицина в Кузбассе. 2021; 4: 26–31.; Камчатнов П.Р., Измайлов И.А., Соколов М.А. Результаты применения препарата Целлекс у больных с цереброваскулярными заболеваниями. Нервные болезни. 2018; 1: 26–31.DOI:10.24411/2071-5315-2018-11994.; Tian M., Zhou Y., Qiu L., Liu F., Jin L., Li W., Zhang L. NL1 expression level in Nrx1β and the excitability of PV interneurons in mice with POCD. Exp Ther Med. 2019; 17 (4): 3117–3123. DOI:10.3892/etm.2019.7322. PMID: 30936983.; Trzepacz P.T. Is there a final common neural pathway in delirium? Focus on acetylcholine and dopamine. Semin Clin Neuropsychiatry. 2000; 5 (2): 132–148. DOI: 10.153/SCNP0 0500132. PMID: 10837102.; Federico A., Tamburin S., Maier A., Faccini M., Casari R., Morbioli L., Lugoboni F. Multifocal cognitive dysfunction in high-dose benzodiazepine users: a cross-sectional study. Neurol Sci. 2017; 38 (1): 137–142. DOI:10.1007/s10072-0162732-5. PMID: 27730361.; Ge X., Zuo Y., Xie J., Li X., Li Y., Thirupathi A., Yu P., Gao G., Zhou C., Chang Y., Shi Z. A new mechanism of POCD caused by sevoflurane in mice: cognitive impairment induced by cross-dysfunction of iron and glucose metabolism. Aging (Albany NY). 2021; 13 (18): 22375–22389. DOI:10.18632/aging.203544. PMID: 34547719.; Snyder B., Simone S.M., Giovannetti T., Floyd T.F. Cerebral hypoxia: its role in age-related chronic and acute cognitive dysfunction. Anesth Analg. 2021; 132 (6): 1502–1513. DOI:10.1213/ANE.0000000000005525. PMID: 33780389.; Zorrilla-Vaca A., Healy R., Grant M.C., Joshi B., Rivera-Lara L., Brown C., Mirski M.A. Intraoperative cerebral oximetrybased management for optimizing perioperative outcomes: a meta-analysis of randomized controlled trials. Can J Anaesth. 2021; 65 (5): 529–542. DOI:10.1007/s12630-0181065-7. PMID: 29427259.; Feinkohl I., Winterer G., Pischon T. Hypertension and risk of post-operative cognitive dysfunction (POCD): a systematic review and meta-analysis. Clin Pract Epidemiol Ment Health. 2017; 13: 27–42. DOI:10.2174/1745017901713010027. PMID: 28603544.; Feng X., Hu J., Hua F., Zhang J., Zhang L., Xu G. The correlation of intraoperative hypotension and postoperative cognitive impairment: a meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Anesthesiol. 2021; 20 (1): 193. DOI:10.1186/s12871020-01097-5. PMID: 32758153.; Kiabi F.H., Soleimani A., Habibi M.R. Neuroprotective effect of low mean arterial pressure on postoperative cognitive deficit attenuated by prolonged coronary artery bypass time: a meta-analysis. Braz J Cardiovasc Surg. 2021; 34 (6): 739–748. DOI:10.21470/1678-9741-2018-0263. PMID: 31241875.; Sauër A.C., Veldhuijzen D.S., Ottens T.H., Slooter A.J.C., Kalkman C.J, van Dijk D. The association between delirium and cognitive change after cardiac surgery. Br J Anaesth. 2017; 119 (2): 308–315. DOI:10.1093/bja/aex053. PMID: 28854542.; Lei L., Katznelson R., Fedorko L., Carroll J., Poonawala H., Machina M., Styra R., Rao V., Djaiani G. Cerebral oximetry and postoperative delirium after cardiac surgery: a randomised, controlled trial. Anaesthesia. 2017; 72 (12): 1456–1466. DOI:10.1111/anae.14056. PMID: 28940368.; Badenes R., García-Pérez M.L., Bilotta F. Intraoperative monitoring of cerebral oximetry and depth of anaesthesia during neuroanesthesia procedures. Curr Opin Anaesthesiol. 2016; 29 (5): 576–581. DOI:10.1097/ACO.0000000000000371. PMID: 27367415.; Feinkohl I., Winterer G., Pischon T. Obesity and post-operative cognitive dysfunction: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Metab Res Rev. 2016; 32 (6): 643–651. DOI:10.1002/dmrr.2786. PMID: 26890984.; Feinkohl I., Winterer G., Pischon T. Associations of dyslipidaemia and lipid-lowering treatment with risk of postoperative cognitive dysfunction: a systematic review and meta-analysis. J Epidemiol Community Health. 2018; 72 (6): 499–506. DOI:10.1136/jech-2017-210338. PMID: 29437865.; https://www.reanimatology.com/rmt/article/view/2202

  10. 10
    Academic Journal

    المصدر: Bulletin of Medical Science; Vol. 32 No. 4 (2023): Bulletin of Medical Science; 5-15 ; Бюллетень медицинской науки; Том 32 № 4 (2023): Бюллетень медицинской науки; 5-15 ; 2541-8475

    وصف الملف: application/pdf

  11. 11
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Специальное образование. 2021. № 4 (64); Роль мозжечка в развитии и расстройствах когнитивных функций и поведения у детей / А. Б. Пальчик, А. Ю. Пашков, Н. А. Петрова, Н. А. Савельева // Специальное образование. — 2021. — № 4 (64). — С. 134-152.; http://elar.uspu.ru/handle/uspu/16332

  15. 15
    Academic Journal

    المصدر: Obstetrics, Gynecology and Reproduction; Vol 16, No 1 (2022); 58-65 ; Акушерство, Гинекология и Репродукция; Vol 16, No 1 (2022); 58-65 ; 2500-3194 ; 2313-7347

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.gynecology.su/jour/article/view/1241/991; Karlamangla A.S., Lachman M.E., Han W. et al. Evidence for cognitive aging in midlife women: study of women’s health across the nation. PLoS One. 2017;12(1):e0169008. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169008.; Деменция. Всемирная организация здравоохранения, 2020. Режим доступа: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/dementia. [Дата доступа: 04.07.2021].; Lewis T.J., Trempe C. L. The end of Alzheimer's. 2nd edition. US: Academic Press, 2017. 482 p.; Alzheimer Association. Alzheimer's disease and dementia. Brain Tour Part 2. Available at: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-isalzheimers/brain_tour_part_2. [Accessed: 04.07.2021].; Smits L.L., Pijnenburg Y.A., Koedam E.L. et al. Early onset Alzheimer's disease is associated with a distinct neuropsychological profile. J Alzheimers Dis. 2012;30(1):101–8. https://doi.org/10.3233/JAD-2012-111934.; Brewer G.J. Environmental causes and prevention measures for Alzheimer's disease. US: Academic Press, 2018. 154 p.; National Institute on Aging. Research & Funding. Available at: https://www.nia.nih.gov/research. [Accessed: 04.07.2021].; Alzheimer’s Association. Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimers Dement. 2018;14(3):367–429.; Laws K.R., Irvine K., G ale T.M. Sex differences in Alzheimer's disease. Curr Opin Psychiatry. 2018;31(2):133–9. https://doi.org/10.1097/yco.0000000000000401.; Bekris L.M., Yu C., Bird T.D, Tsuang D.W. Genetics of Alzheimer disease. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2010;23(4):213–27. https://doi.org/10.1177/0891988710383571.; Neu S.C., Pa J., Kukull W. et al. Apolipoprotein E genotype and sex risk factors for Alzheimer disease: a meta-analysis. JAMA Neurol. 2017;74(10):1178–89. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2017.2188.; Tao Y., Peters M.E., Drye L.T. et al. Sex differences in the neuropsychiatric symptoms of patients with Alzheimer's disease. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2018;33(7):450–7. https://doi.org/10.1177/1533317518783278.; Юренева С.В., Ермакова Е.И. Оценка эффективности альтернативных методов лечения менопаузальных симптомов у женщин в постменопаузе. Медицинский совет. 2017;(2):76–80. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2017-2-76-80.; Sperling R.A., Karlawish J., Johnson K.A. Preclinical Alzheimer disease – the challenges ahead. Nat Rev Neurol. 2012;9(1):54–8. https://doi.org/10.1038/nrneurol.2012.241.; McEwen B.S. Invited review: estrogens effects on the brain: multiple sites and molecular mechanisms. J Appl Physiol (1985). 2001;91:2785–801. https://doi.org/10.1152/jappl.2001.91.6.2785.; Morgan K.N., Derby C.A., Gleason C.E. Cognitive changes with reproductive aging, perimenopause, and menopause. Obstet Gynecol Clin North Am. 2018;45(4):751–63. https://doi.org/10.1016/j.ogc.2018.07.011.; Lin M.T, Beal M.F. Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in neurodegenerative diseases. Nature. 2006;443(7113):787–95. https://doi.org/10.1038/nature05292.; Yao J, Petanceska S.S, Montine T.J. et al. Aging, gender and APOE isotype modulate metabolism of Alzheimer's Abeta peptides and F-isoprostanes in the absence of detectable amyloid deposits. J Neurochem. 2004;90(4):1011–8. https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.2004.02532.x.; Nilsen J., Irwin R.W., Gallaher T.K., Brinton R.D. Estradiol in vivo regulation of brain mitochondrial proteome. J Neurosci. 2007;27(51):14069–77. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4391-07.2007.; Nilsen J., Brinton R.D. Mitochondria as therapeutic targets of estrogen action in the central nervous system. Curr Drug Targets CNS Neurol Disord. 2004;3(4):297–313. https://doi.org/10.2174/1568007043337193.; Georgakis M. K., Beskou-Kontou T., Theodoridis I. et al. Surgical menopause in association with cognitive function and risk of dementia: a systematic review and meta-analysis. Psychoneuroendocrinology. 2019;106:9–19. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2019.03.013.; Baber R.J., Panay N., Fenton A., IMS Writing Group. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016;19(2):109–150. https://doi.org/10.3109/13697137.2015.1129166.; Mikkola T.S., Savolainen-Peltonen H., Tuomikoski P. et al. Lower death risk for vascular dementia than for Alzheimer's disease with postmenopausal hormone therapy users. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102(3):870–7. https://doi.org/10.1210/jc.2016-3590.; Imtiaz B., Tuppurainen M., Rikkonen T. Postmenopausal hormone therapy and Alzheimer disease: a prospective cohort study. Neurology. 2017;88(11):1062–8. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000003696.; Гаспарян С.А., Дросова Л.Д., Карпов С.М., Хрипунова А.А. Использование менопаузальной гормональной терапии в коррекции когнитивных нарушений у женщин в климактерическом периоде. Акушерство и гинекология. 2018;(12):157–62. https://doi.org/10.18565/aig.2018.12.157-162.; Savolainen-Peltonen H., Rahkola-Soisalo P., Hoti F. et al. Use of postmenopausal hormone therapy and risk of Alzheimer's disease in Finland: nationwide case-control study. BMJ. 2019;364:l665. https://doi.org/10.1136/bmj.l665.; Henderson V.W, St John J.A, Hodis H.N. et al. Cognitive effects of estradiol after menopause: A randomized trial of the timing hypothesis. Neurology. 2016;87(7):699–708. https://doi.org/10.1212/WNL.000000000000298027421538.; Gleason C.E., Dowling N.M., Wharton W. et al. Effects of hormone therapy on cognition and mood in recently postmenopausal women: findings from the randomized, controlled KEEPS-cognitive and affective study. PLoS Med. 2015;12(6):e1001833; discussion e1001833. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.100183326035291.; Espeland M.A., Shumaker S.A., Leng I. et al.; WHIMSY Study Group. Longterm effects on cognitive function of postmenopausal hormone therapy prescribed to women aged 50 to 55 years. JAMA Intern Med. 2013;173(15):1429–36. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.772723797469.; Менопауза и климактерическое состояние у женщины Клинические рекомендации. М.: Российское общество акушеров-гинекологов, 2021. 86 с.; Парфенов В.А. Профилактика и лечение болезни Альцгеймера. Медицинский совет. 2014;(18):20–6.; Thelen M., Brown-Borg H.M. Does diet have a role in the treatment of Alzheimer's disease? Front Aging Neurosci. 2020;12:617071. https://doi.org/10.3389/fnagi.2020.617071.; Shi L., Chen S.-J., Ma M.-Y. et al. Sleep disturbances increase the risk of dementia: A systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev. 2018;40:4–16. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2017.06.010.; Stephen R., Hongisto K., Solomon A., Lönnroos E. Physical activity and Alzheimer's disease: a systematic review. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2017;72(6):733–9. https://doi.org/10.1093/gerona/glw251.; Lee J. The relationship between physical activity and dementia: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. J Gerontol Nurs. 2018;44(10):22–9. https://doi.org/10.3928/00989134-20180814-01.; Morris J.K., Vidoni E.D., Johnson D.K. et al. Aerobic exercise for Alzheimer's disease: A randomized controlled pilot trial. PLoS One. 2017;12(2):e0170547. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170547.; Lamb S.E., Sheehan B., Atherton N. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675. https://doi.org/10.1136/bmj.k1675.; Brasure M., Desai P., Davila H. et al. Physical activity interventions in preventing cognitive decline and Alzheimer-type dementia: A systematic review. Ann Intern Med. 2018;168(1):30–8. https://doi.org/10.7326/M17-1528.; Barha C.K., Hsiung G.-Y.R., Best J.R. et al. Sex difference in aerobic exercise efficacy to improve cognition in older adults with vascular cognitive impairment: secondary analysis of a randomized controlled trial. J Alzheimers Dis. 2017;60(4):1397–410. https://doi.org/10.3233/jad-170221.; Petersson S.D., Philippou E. Mediterranean diet, cognitive function, and dementia: a systematic review of the evidence. Adv Nutr. 2016;7(5):889– 904. https://doi.org/10.3945/an.116.012138.; Yusufov M., Weyandt L.L., Piryatinsky I. Alzheimer's disease and diet: a systematic review. Int J Neurosci. 2017;127(2):161–75. https://doi.org/10.3109/00207454.2016.1155572.; Radd-Vagenas S., Duffy S.L., Naismith S.L. et al. Effect of the Mediterranean diet on cognition and brain morphology and function: a systematic review of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2018;107(3):389–404. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqx070.; De la Rubia Ortí J.E., García-Pardo M.P., Drehmer E. et al. Improvement of main cognitive functions in patients with Alzheimer's disease after treatment with coconut oil enriched mediterranean diet: a pilot study. J Alzheimers Dis. 2018;65(2):577–87. https://doi.org/10.3233/JAD-180184.; Wade A.T., Davis C.R., Dyer K.A. et al. A Mediterranean diet supplemented with dairy foods improves mood and processing speed in an Australian sample: results from the MedDairy randomized controlled trial. Nutr Neurosci. 2020;23(8):646–58. https://doi.org/10.1080/1028415X.2018.1543148.; Lilamand M., Porte B., Cognat E. et al. Are ketogenic diets promising for Alzheimer's disease? A translational review. Alzheimers Res Ther. 2020;12(1):42. https://doi.org/10.1186/s13195-020-00615-4.; Phillips M.C.L., Deprez L.M., Mortimer G.M.N. et al. Randomized crossover trial of a modified ketogenic diet in Alzheimer's disease. Alzheimers Res Ther. 2021;13(1):51. https://doi.org/10.1186/s13195-021-00783-x.; Ota M., Matsuo J., Ishida I. et al. Effects of a medium-chain triglyceridebased ketogenic formula on cognitive function in patients with mild-tomoderate Alzheimer's disease. Neurosci Lett. 2019;690:232–6. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2018.10.048.; Torosyan N., Sethanandha C., Grill J.D. et al. Changes in regional cerebral blood flow associated with a 45 day course of the ketogenic agent, caprylidene, in patients with mild to moderate Alzheimer's disease: Results of a randomized, double-blinded, pilot study. Exp Gerontol. 2018;111:118– 21. https://doi.org/10.1016/j.exger.2018.07.009.; https://www.gynecology.su/jour/article/view/1241

  16. 16
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 21 (2022); 46-53 ; Медицинский Совет; № 21 (2022); 46-53 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/7203/6458; Парфенов В.А., Захаров В.В., Преображенская И.С. Когнитивные расстройства. М.: Ремедиум; 2014. 192 с. Parfenov V.A., Zakharov V.V., Preobrazhenskaya I.S. Cognitive disorders. Moscow: Remedium; 2014. 192 p. (In Russ.); Яхно Н.Н., Захаров В.В., Локшина А.Б., Коберская Н.Н., Мхитарян Э.А. Деменции. 3-е изд. М.: МЕДпресс-информ; 2011. 374 с. Yakhno N.N., Zakharov V.V., Lokshina A.B., Koberskaya N.N., Mkhitaryan E.A. Dementia. 3rd ed. Moscow: MEDpress-inform; 2011. 374 p. (In Russ.); Rodríguez-Sánchez E., Mora-Simón S., Patino-Alonso M.C., García-García R., Escribano-Hernández A., García-Ortiz L. et al. Prevalence of cognitive impairment in individuals aged over 65 in an urban area: DERIVA study. BMC Neurol. 2011;11:147. https://doi.org/10.1186/1471-2377-11-147.; Локшина А.Б., Захаров В.В., Гришина Д.А., Коберская Н.Н., Мхитарян Э.А., Посохов С.И., Яхно Н.Н. Гетерогенность синдрома умеренных когнитивных нарушений (анализ работы специализированного амбулаторного приема). Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2021;13(3):34–41. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2021-3-34-41. Lokshina A.B., Zakharov V.V., Grishina D.A., Koberskaya N.N., Mkhitaryan E.A., Posohov S.I., Yakhno N.N. Heterogeneity of the mild cognitive impairment syndrome (specialized outpatient service data analysis). Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2021;13(3):34–41. (In Russ.) https://doi.org/10.14412/2074-2711-2021-3-34-41.; Коберская Н.Н., Мхитарян Э.А., Локшина А.Б., Гришина Д.А. Додементные когнитивные расстройства. Российский журнал гериатрической медицины. 2022;(1):48–57. https://doi.org/10.37586/2686-8636-1-2022-48-57. Koberskaya N.N., Mkhitaryan E.A., Lokshina A.B., Grishina D.A. Pre-dementia cognitive impairment. Russian Journal of Geriatric Medicine. 2022;(1):48–57. (In Russ.) https://doi.org/10.37586/2686-8636-1-2022-48-57.; Pais R., Ruano L., Moreira C., Carvalho O.P., Barros H. Prevalence and incidence of cognitive impairment in an elder Portuguese population (65–85 years old). BMC Geriatr. 2020;20(1):470. https://doi.org/10.1186/s12877-020-01863-7.; Яхно Н.Н., Коберская Н.Н., Захаров В.В., Гришина Д.А., Локшина А.Б., Мхитарян Э.А. и др. Влияние возраста, коморбидных сердечнососудистых и эмоциональных факторов на легкое когнитивное снижение в среднем, пожилом и старческом возрасте. Неврологический журнал. 2018;23(6):309–315. Режим доступа: http://www.medlit.ru/journalsview/nevrojournal/view/journal/2018/issue-6/365-vliyanie-vozrastakomorbidnyh-serdechno-sosudistyh-i-emocional-nyh-faktorov-na-legkoekognitivnoe-snizhenie-v-srednem-pozhilom-i-starcheskom-vozraste. Yakhno N.N., Koberskaya N.N., Zakharov V.V., Grishina D.A., Lokshina A.B., Mkhitaryan E.A. Influence of age, comorbid cardiovascular and emotional factors on mild cognitive decline in middle, old and senile age. Neurological Journal. 2018;23(6):309–315. (In Russ.) Available at: http://www.medlit.ru/journalsview/nevrojournal/view/journal/2018/issue-6/365-vliyanievozrasta-komorbidnyh-serdechno-sosudistyh-i-emocional-nyh-faktorov-nalegkoe-kognitivnoe-snizhenie-v-srednem-pozhilom-i-starcheskom-vozraste.; Яхно Н.Н., Коберская Н.Н., Захаров В.В., Гришина Д.А., Локшина А.Б., Мхитарян Э.А. и др. Влияние возрастных, гендерных, коморбидных сердечно-сосудистых и эмоциональных факторов на субъективное когнитивное снижение. Неврологический журнал. 2018;23(4):184–189. Режим доступа: http://www.medlit.ru/journalsview/nevrojournal/view/journal/2018/issue-4/335-vliyanie-vozrastnyh-gendernyh-komorbidnyhserdechno-sosudistyh-i-emocional-nyh-faktorov-na-sub-ektivnoekognitivnoe-snizhenie. Yakhno N.N., Koberskaya N.N., Zakharov V.V., Grishina D.A., Lokshina A.B., Mkhitaryan E.A. Influence of age, gender, comorbid cardiovascular and emotional factors on subjective cognitive decline. Neurological Journal. 2018;23(4):184–189. (In Russ.) Available at: http://www.medlit.ru/journalsview/nevrojournal/view/journal/2018/issue-4/335-vliyanievozrastnyh-gendernyh-komorbidnyh-serdechno-sosudistyh-i-emocionalnyh-faktorov-na-sub-ektivnoe-kognitivnoe-reduction.; Яхно Н.Н., Захаров В.В., Коберская Н.Н., Мхитарян Э.А., Гришина Д.А., Локшина А.Б. и др. «Предумеренные» (субъективные и легкие) когнитивные расстройства. Неврологический журнал. 2017;22(4):198–204. Режим доступа: http://www.medlit.ru/journalsview/nevrojournal/view/journal/2017/issue-4/253-predumerennye-sub-ektivnye-i-legkiekognitivnye-rasstroystva. Yakhno N.N., Zakharov V.V., Koberskaya N.N., Mkhitaryan E.A., Grishina D.A., Lokshina A.B. “Premeditated” (subjective and mild) cognitive disorders. Neurological Journal. 2017;22(4):198–204. (In Russ.) Available at: http://www.medlit.ru/journalsview/nevrojournal/view/journal/2017/issue-4/253-predumerennye-sub-ektivnye-i-legkie-kognitivnye-rasstroystva.; Petersen R.C., Lopez O., Armstrong M.J., Getchius T.S.D., Ganguli M., Gloss D. et al. Practice guideline update summary: Mild cognitive impairment: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2018;90(3):126–135. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000004826.; Яхно Н.Н., Локшина А.Б., Захаров В.В., Гришина Д.А., Коберская Н.Н., Мхитарян Э.А., Посохов С.И. Синдром умеренных когнитивных расстройств в российской популяции. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2019;119(5-2):179–180. https://doi.org/10.17116/jnevro201911905S. Yakhno N.N., Lokshina A.B., Zakharov V.V., Grishina D.A., Koberskaya N.N., Mkhitaryan E.A., Posokhov S.I. Mild cognitive impairment syndrome in Russian population. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii imeni S.S. Korsakova. 2019;119(5-2):179–180. (In Russ.) https://doi.org/10.17116/jnevro201911905S.; Overton M., Pihlsgård M., Elmståhl S. Prevalence and Incidence of Mild Cognitive Impairment across Subtypes, Age, and Sex. Dement Geriatr Cogn Disord. 2019;47(4-6):219–232. https://doi.org/10.1159/000499763.; Sachdev P.S., Lipnicki D.M., Kochan N.A., Crawford J.D., Thalamuthu A., Andrews G. et al. The Prevalence of Mild Cognitive Impairment in Diverse Geographical and Ethnocultural Regions: The COSMIC Collaboration. PLoS ONE. 2015;10(11):e0142388. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142388.; Захаров В.В. Дофаминергическая и норадренергическая терапия когнитивных нарушений. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2006;106(9):43–47. Zakharov V.V. Dopaminergic and noradrenergic therapy of cognitive impairment. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii imeni S.S. Korsakova. 2006;106(9):43–47. (In Russ.); Petersen R.C., Smith G.E., Waring S.C., Ivnik R.J., Kokmen E., Tangelos E.G. Aging, memory, and mild cognitive impairment. Int Psychogeriatr. 1997;9(Suppl. 1):65–69. https://doi.org/10.1017/s1041610297004717.; Artero S., Petersen R., Touchon J., Ritchie K. Revised criteria for mild cognitive impairment: validation within a longitudinal population study. Dement Geriatr Cogn Disord. 2006;22(5-6):465–470. https://doi.org/10.1159/000096287.; Rao D., Luo X., Tang M., Shen Y., Huang R., Yu J. et al. Prevalence of mild cognitive impairment and its subtypes in community-dwelling residents aged 65 years or older in Guangzhou, China. Arch Gerontol Geriatr. 2018;75:70–75. https://doi.org/10.1016/j.archger.2017.11.003.; Захаров В.В., Вознесенская Т.Г. Нервно-психические нарушения: диагностические тесты. 6-е изд. М.: МЕДпреcс-информ; 2018. 320 с. Zakharov V.V., Voznesenskaya T.G. Neuropsychiatric disorders: diagnostic tests. 6th ed. Moscow: MEDpress-inform; 2018. 320 p. (In Russ.); Peters R., Booth A., Rockwood K., Peters J., D’Este C., Anstey K.J. Combining modifiable risk factors and risk of dementia: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2019;9(1):e022846. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022846.; Van den Brink A.C., Brouwer-Brolsma E.M., Berendsen A.A.M., van de Rest O. The Mediterranean, Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), and Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (MIND) Diets Are Associated with Less Cognitive Decline and a Lower Risk of Alzheimer’s Disease-A Review. Adv Nutr. 2019;10(6):1040–1065. https://doi.org/10.1093/advances/nmz054.; Zhu Y., Zhong Q., Ji J., Ma J., Wu H., Gao Y. et al. Effects of Aerobic Dance on Cognition in Older Adults with Mild Cognitive Impairment: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Alzheimers Dis. 2020;74(2):679–690. https://doi.org/10.3233/JAD-190681.; Woods B., Aguirre E., Spector A.E., Orrell M. Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(2):CD005562. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005562.pub2.; Giuli C., Fattoretti P., Gagliardi C., Mocchegiani E., Venarucci D., Balietti M. et al. My Mind Project: the effects of cognitive training for elderly-the study protocol of a prospective randomized intervention study. Aging Clin Exp Res. 2017;29(3):353–360. https://doi.org/10.1007/s40520-016-0570-1.; Науменко А.А., Преображенская И.С. Когнитивно-моторный тренинг у пациентов с умеренными когнитивными нарушениями и легкой деменцией. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2018;10(4):81–87. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2018-4-81-87. Naumenko A.A., Preobrazhenskaya I.S. Cognitive and motor training for patients with moderate cognitive impairment and mild dementia. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2018;10(4):81–87. (In Russ.) https://doi.org/10.14412/2074-2711-2018-4-81-87.; Ngandu T., Lehtisalo J., Solomon A., Levälahti E., Ahtiluoto S., Antikainen R. et al. A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial. Lancet. 2015;385(9984):2255–2263. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60461-5.; Cocchiara R.A., De Lucia F., Koci L., Lisanti E., Petruccini G., La Torre G. Management of the early stage of Alzheimer’s disease: a systematic review of literature over the past 10 years. Clin Ter. 2020;171(4):e357–e368. https://doi.org/10.7417/CT.2020.2239.; Matsunaga S., Fujishiro H., Takechi H. Efficacy and Safety of Cholinesterase Inhibitors for Mild Cognitive Impairment: A Systematic Review and MetaAnalysis. J Alzheimers Dis. 2019;71(2):513–523. https://doi.org/10.3233/JAD-190546.; Локшина А.Б. Современные аспекты диагностики и лечения синдрома умеренных когнитивных расстройств. Российский журнал гериатрической медицины. 2020;(3):199–204. https://doi.org/10.37586/2686-8636-3-2020-199-204. Lokshina A.B. Modern aspects of diagnosis and treatment of mild cognitive impairment. Russian Journal of Geriatric Medicine. 2020;(3):199–204. (In Russ.) https://doi.org/10.37586/2686-8636-3-2020-199-204.; Muratorio A., Bonuccelli U., Nuti A., Bavpistini N., Passero S., Caruso V. et al. A neurotropic approach to the treatment of multi-infarct dementia using l-a-glycerylphosphorylcholine. Curr Ther Res. 1992;52(5):741–752. https://doi.org/10.1016/S0011-393X(05)80518-1.; Старчина Ю.А. Применение препарата церетон в неврологической практике. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2011;3(2):81–85. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2011-152. Starchina Yu.A. Use of cereton in neurological care. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2011;3(2):81–85. (In Russ.) https://doi.org/10.14412/2074-2711-2011-152.; Батышева Т.Н., Нестерова О.С., Отческая О.В., Хозова А.А., Зайцев К.С., Камчатнов П.Р., Бойко А.Н. Применение Церетона у больных с умеренными когнитивными расстройствами сосудистого генеза. Трудный пациент. 2009;7(4-5):10–12. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16908714. Batysheva T.N., Nesterova O.S., Otcheskaya O.V., Khozova A.A., Zaitsev K.S., Kamchatnov P.R., Boyko A.N. The use of Cereton in patients with moderate cognitive disorders of vascular origin. Difficult Patient. 2009;7(4-5):10–12. (In Russ.) Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16908714.; Пизова Н.В. Опыт применения церетона у больных с хронической ишемией головного мозга и умеренными когнитивными расстройствами. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014;114(12):78–83. https://doi.org/10.17116/jnevro201411412178-83. Pizova N.V. The use of cereton in patients with chronic brain ischemia and moderate cognitive impairment. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii imeni S.S. Korsakova. 2014;114(12):78–83. (In Russ.) https://doi.org/10.17116/jnevro201411412178-83.; Левин О.С., Батукаева Л.А., Аникина М.А., Юнищенко Н.А. Эффективность и безопасность холина альфосцерата (Церетона) у пациентов с болезнью Паркинсона с когнитивными нарушениями. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2009;109(11):42–46. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13123642. Levin O.S., Batukaeva L.A., Anikina M.A., Yunischenko N.A. Efficacy and safety of choline alfoscerate (Cereton) in patients with Parkinson’s disease with cognitive impairment. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii imeni S.S. Korsakova. 2009;109(11):42–46. (In Russ.) Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13123642.; Вахнина Н.В., Милованова О.В. Неврологические расстройства у пациентов с артериальной гипертензией и их коррекция. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2016;8(4):32–37. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2016-4-32-37. Vakhnina N.V., Milovanova O.V. Neurological disorders in patients with hypertension and their correction. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2016;8(4):32–37. (In Russ.) https://doi.org/10.14412/2074-2711-2016-4-32-37.; Антоненко Л.М., Вахнина Н.В., Громова Д.О. Когнитивные нарушения, головокружение и неустойчивость у пациентов с артериальной гипертензией. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2020;12(5):92–97. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2020-5-92-97. Antonenko L.M., Vakhnina N.V., Gromova D.O. Cognitive impairment, dizziness, and unsteadiness in hypertensive patients. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2020;12(5):92–97. (In Russ.) https://doi.org/10.14412/2074-2711-2020-5-92-97.; Гришина Д.А. Нейропсихологическая диагностика и лечение пациентов с деменцией. Медицинский совет. 2018;(18):16–22. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2018-18-16-22. Grishina D.A. Neuropsychological testing in the diagnosis and management of patients with dementia. Meditsinskiy Sovet. 2018;(18):16–22. (In Russ.) https://doi.org/10.21518/2079-701X-2018-18-16-22.; https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/7203

  17. 17
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 11 (2022); 18-26 ; Медицинский Совет; № 11 (2022); 18-26 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/6951/6266; Bahar-Fuchs A., Martyr A., Goh A., Sabates J., Clare L. Cognitive training for people with mild to moderate dementia: A Cochrane Review. BJ Psych Advances. 2020;26(2):66. https://doi.org/10.1192/bja.2019.74.; Stern Y. What is cognitive reserve? Theory and research application of the reserve concept. J Int Neuropsychol Soc. 2002;8(3):448–460. https://doi.org/10.1017/S1355617702813248.; Loewenstein D.A., Acevedo A., Czaja S.J., Duara R. Cognitive rehabilitation of mildly impaired Alzheimer’s disease patients on cholinesterase inhibitors. Am J Geriatr Psychiatry. 2004;12(4):395–402. https://doi.org/10.1176/appi.ajgp.12.4.395.; Soldan A., Pettigrew C., Cai Q., Wang J., Wang M.C., Moghekar A. et al. Cognitive reserve and long-term change in cognition in aging and preclinical Alzheimer’s disease. Neurobiol Aging. 2017;60:164–172. https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2017.09.002.; Green C.S., Newcombe N.S. Cognitive Training: How Evidence, Controversies, and Challenges Inform Education Policy. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences. 2020;7(1):80–86.; Gorelick P.B., Counts S.E., Nyenhuis D. Vascular cognitive impairment and dementia. Biochim Biophys Acta. 2016;1862(5):860–868. https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2015.12.015.; Kelley B.J., Petersen R.C. Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. Neurol Clin. 2007;25(3):577–609. https://doi.org/10.1016/j.ncl.2007.03.008.; Palmer K., Wang H.X., Bäckman L., Winblad B., Fratiglioni L. Differential evolution of cognitive impairment in nondemented older persons: results from the Kungsholmen Project. Am J Psychiatry. 2002;159(3):436–442. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.159.3.436.; Acevedo A., Loewenstein D.A. Nonpharmacological cognitive interventions in aging and dementia. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2007;20(4):239–249. https://doi.org/10.1177/0891988707308808.; Bahar-Fuchs A., Webb S., Bartsch L., Clare L., Rebok G., Cherbuin N., Anstey K.J. Tailored and adaptive computerized cognitive training in older adults at risk for dementia: a randomized controlled trial. J Alzheimers Dis. 2017;60(3):889–911. https://doi.org/10.3233/JAD-170404.; Moore S., Sandman C.A., McGrady K., Kesslak J.P. Memory training improves cognitive ability in patients with dementia. Neuropsychol Rehabil. 2001;11(3–4):245–261. https://doi.org/10.1080/09602010042000222.; Rodakowski J., Saghafi E., Butters M.A., Skidmore E.R. Non-pharmacological interventions for adults with mild cognitive impairment and early-stage dementia: an updated Scoping Review. Mol Aspects Med. 2015;43–44:38–53. https://doi.org/10.1016/j.mam.2015.06.003.; Akbaraly T.N., Portet F., Fustinoni S., Dartigues J.F., Artero S., Rouaud O. et al. Leisure activities and the risk of dementia in the elderly results from the Three-City Study. Neurology. 2009;73(11):854–861. https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3181b7849b.; Da Cruz T.J., Sá S.P., Lindolpho M. da C., Caldas C.P. Cognitive stimulation for older people with Alzheimer’s disease performed by the caregiver. Rev Bras Enform. 2015;68(3):450–456. https://doi.org/10.1590/0034-7167.2015680319i.; Orsman A.K., Nordmyr J., Wahlbeck K. Psychosocial interventions for the promotion of mental health and the prevention of depression among older adults. Health Promot Int. 2011;26(1 Suppl.):i85–107. https://doi.org/10.1093/heapro/dar074.; Woods B., Aguirre E., Spector A., Orrell M. Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(2):CD005562. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005562.pub2.; Yates L.A., Orrell M., Spector A., Orgeta V. Service users’ involvement in the development of individual Cognitive Stimulation Therapy (iCST) for dementia: a qualitative study. BMC Geriatr. 2015;15:4. https://doi.org/10.1186/s12877-015-0004-5.; Ball K., Berch D.B., Helmers K.F., Jobe J.B., Leveck M.D., Marsiske M. et al. Effects of cognitive training interventions with older adults: a randomized controlled trial. JAMA. 2002;288(18):2271–2281. https://doi.org/10.1001/jama.288.18.2271.; Valenzuela М., Sachdev Р. Can cognitive exercise prevent the onset of dementia? Systematic review of randomized clinical trials with longitudinal follow-up. Am J Geriatr Psychiatry. 2009;17(3):179–187. https://doi.org/10.1097/JGP.0b013e3181953b57.; Karssemeijer E.G.A., Aaronson J.A., Bossers W.J., Smits T., Olde Rikkert M.G.M., Kessels R.P.C. Positive effects of combined cognitive and physical exercise training on cognitive function in older adults with mild cognitive impairment or dementia: a meta-analysis. Ageing Res Rev. 2017;40(11):75–83. https://doi.org/10.1016/j.arr.2017.09.003.; Levin O., Netz Y., Ziv G. The beneficial effects of different types of exercise interventions on motor and cognitive functions in older age: a systematic review. Eur Rev Aging Phys Act. 2017;14:20. https://doi.org/10.1186/s11556-017-0189-z.; Kalbe E., Roheger M., Paluszak K., Meyer J., Becker J., Fink G.R. et al. Effects of a Cognitive Training with and Without Additional Physical Activity in Healthy Older Adults: A Follow-Up 1 Year After a Randomized Controlled Trial. Front Aging Neurosci. 2018;10:407. https://doi.org/10.3389/fnagi.2018.00407.; Gates N.J., Vernooij R.W.M., Di Nisio M., Karim S., March E., Martínez G., Rutjes A.W.S. Computerised cognitive training for preventing dementia in people with mild cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev. 2019;3(3):CD012279. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012279.pub2.; Киндарова А.А., Фанталис Д., Преображенская И.С. Оценка эффективности когнитивно-моторного тренинга в сочетании с медикаментозной терапией у пациентов с умеренными когнитивными расстройствами. Медицинский совет. 2022;(2):44–51. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2022-16-2-44-51.; Фанталис Д., Бордовский С.П., Преображенская И.С. Влияние когнитивных и эмоциональных расстройств на послеоперационную реабилитацию нейрохирургических пациентов. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2022;(2):81–87. https://doi.org/10.17116/jnevro202212202181.; Meiland F., Innes A., Mountain G., Robinson L., van der Roest H., GarcíaCasal J.A. et al. Technologies to support community-dwelling persons with dementia: a position paper on issues regarding development, usability, effectiveness and cost-effectiveness, deployment, and ethics. JMIR Rehabil Assist Technol. 2017;4(1):e1. https://doi.org/10.2196/rehab.6376.; García-Casal J.A., Loizeau A., Csipke E., Franco-Martín M., Perea-Bartolomé M.V., Orrell M. Computer-based cognitive interventions for people living with dementia: a systematic literature review and meta-analysis. Aging Ment Health. 2016;21(5):454–467. https://doi.org/10.1080/13607863.2015.1132677.; Zokaei N., Mac Kellar C., Cepukaityte G., Patai E.Z., Nobre A.C. Cognitive training in the elderly: bottlenecks and new avenues. J Cogn Neurosci. 2017;29(9):1473–1482. https://doi.org/10.1162/jocn_a_01080.; Hill N.T.M., Mowszowski L., Naismith S.L., Chadwick V. L., Valenzuela M., Lampit A. Computerized cognitive training in older adults with mild cognitive impairment or dementia: a systematic review and meta-analysis. Am J Psychiatry. 2017;174(4):329–340. https://doi.org/10.1176/appi.Ajp.2016.16030360.; Ten Brinke L.F., Best J.R., Crockett R.A., Liu-Ambrose T. The effects of an 8-week computerized cognitive training program in older adults: a study protocol for a randomized controlled trial. BMC Geriatr. 2018;18(1):31. https://doi.org/10.1186/s12877-018-0730-6.; Zhang H., Huntley J., Bhome R., Holmes B., Cahill J., Gould R.L. et al. Effect of computerized cognitive training on cognitive outcomes in mild cogni tive impairment: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2019; 9(8):e027062. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027062.; Менделевич Е.Г., Сурженко И.Л., Дунин Д.Н., Богданов Э.И. Церетон в лечении когнитивных нарушений у больных дисциркуляторной и посттравматической энцефалопатией. РМЖ. 2009;(5):382–387. Режим доступа: https://www.rmj.ru/articles/nevrologiya/Cereton_v_lechenii_kognitivnyh_narusheniy__u_bolynyh_discirkulyatornoy_i_posttravmaticheskoy_encefalopatiey.; Соловьева А.В., Чичановская Л.В., Бахарева О.Н., Брянцева М.В. Изучение эффективности препарата Церетон в лечении больных пожилого возраста, страдающих хронической ишемией головного мозга. РМЖ. 2009;(23):1522–1525. Режим доступа: https://www.rmj.ru/articles/nevrologiya/Izuchenie_effektivnosti_preparata_Cereton__v_lechenii_bolynyh_poghilogo_vozrasta__stradayuschih_hronicheskoy_ishemiey_golovnogo_mozga/.; Буйлова Т.В., Глотова М.Е., Халак М.Е., Вашкевич В.В. Опыт применения Церетона в процессе реабилитации больных с геморрагическим инсультом. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2009;(5):58–62.; Батышева Т.Т., Нестерова О.С., Отческая О.В., Хозова А.А., Зайцев К.С., Камчатнов П.Р., Бойко А.Н. Применение Церетона у больных с умеренными когнитивными расстройствами сосудистого генеза. Трудный пациент. 2009;(4–5):10–12. Режим доступа: https://t-pacient.ru/articles/6438.; Масленникова М.И., Масленникова М.И. Возможности нейропротективной терапии при полушарном ишемическом инсульте. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015;(4):60–61. Режим доступа: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=6585.; Старчина Ю.А. Применение препарата Церетон в неврологической практике. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2011;(2):81–85. Режим доступа: https://nnp.ima-press.net/nnp/article/view/91.; Шмырев В.И., Крыжановский С.М. Опыт применения отечественного препарата Церетон у больных в остром периоде ишемического инсульта. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2008;(12):46–49. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11764577.; Пономарева Л.П., Тимошкина Н.Ф., Саранцева Л.Н., Буланов А.А. Клинический опыт применения Церетона при ишемическом инсульте и дисциркуляторной энцефалопатии. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2010;(2):62–64. Режим доступа: https://nnp.ima-press.net/nnp/article/view/43.; Бойко А.Н., Батышева Т.Т., Багирь Л.В., Костенко Е.В, Матвиенко О.В. Опыт амбулаторного применения препарата церепро при ишемическом инсульте в раннем восстановительном периоде. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2007;(10):34–40. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9597011.; Левин О.С., Батукаева Л.А., Аникина М.А., Юнищенко Н.А. Эффективность и безопасность холина альфосцерата (Церетона) у пациентов с болезнью Паркинсона с когнитивными нарушениями. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2009;(11):42–46. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13123642.; Barbagallo S.G., Barbagallo M., Giordano M., Meli M., Panzarasa R. Alphaglycerophosphocholine in the mental recovery of cerebral ischemic attacks. An Italian multicenter clinical trial. Ann N Y Acad Sci. 1994;717:253–269. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1994.tb12095.x.; Parnetti L., Amenta F., Gallai V. Choline alphoscerate in cognitive decline and in acute cerebrovascular disease: an analysis of published clinical data. Mech Ageing Dev. 2001;122(16):2041–2055. https://doi.org/10.1016/s0047-6374(01)00312-8.; De Jesus Moreno Moreno M. Cognitive improvement in mild to moderate Alzheimer’s dementia after treatment with the acetylcholine precursor choline alphoscerate: a multicenter, double-blind, randomized, placebocontrolled trial. Clin Ther. 2003;25(1):178–193. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12637119.; https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/6951

  18. 18
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 2 (2022); 44-51 ; Медицинский Совет; № 2 (2022); 44-51 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/6730/6073; Akbaraly T.N., Portet F., Fustinoni S., Dartigues J.F., Artero S., Rouaud O. et al. Leisure activities and the risk of dementia in the elderly results from the Three-City Study. Neurology. 2009;73(11):854–861. https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3181b7849b.; Bahar-Fuchs A., Webb S., Bartsch L., Clare L., Rebok G., Cherbuin N., Anstey K.J. Tailored and adaptive computerized cognitive training in older adults at risk for dementia: a randomized controlled trial. J Alzheimers Dis. 2017;60(3):889–911. https://doi.org/10.3233/JAD-170404.; Bahar-Fuchs A., Martyr A., Goh A., Sabates J., Clare L. Cognitive training for people with mild to moderate dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2019;3(3):CD013069. https://doi.org/10.1192/bja.2019.74.; Tucker A.M., Stern Y. Cognitive reserve in aging. Curr Alzheimer Res. 2011;8(4):354–360. https://doi.org/10.2174/156720511795745320.; Soldan A., Pettigrew C., Cai Q., Wang J., Wang M.C., Moghekar A. et al. Cognitive reserve and long-term change in cognition in aging and preclinical Alzheimer’s disease. Neurobiol Aging. 2017;60:164–172. https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2017.09.002.; Ball K., Berch D.B., Helmers K.F., Jobe J.B., Leveck M.D., Marsiske M. et al. Effects of cognitive training interventions with older adults: a randomized controlled trial. JAMA. 2002;288(18):2271–2281. https://doi.org/10.1001/jama.288.18.2271.; Valenzuela M., Sachdev P. Can cognitive exercise prevent the onset of dementia? Systematic review of randomized clinical trials with longitudinal follow-up. Am J Geriatr Psychiatry. 2009;17(3):179–187. https://doi.org/10.1097/JGP.0b013e3181953b57.; Kalbe E., Roheger M., Paluszak K., Meyer J., Becker J., Fink G.R. et al. Effects of a Cognitive Training with and Without Additional Physical Activity in Healthy Older Adults: A Follow-Up 1 Year After a Randomized Controlled Trial. Front Aging Neurosci. 2018;10:407. https://doi.org/10.3389/fnagi.2018.00407.; Rodakowski J., Saghafi E., Butters M.A., Skidmore E.R. Non-pharmacological interventions for adults with mild cognitive impairment and early-stage dementia: Аn updated scoping review. Mol Aspects Med. 2015;43–44:38–53. https://doi.org/10.1016/j.mam.2015.06.003.; Zokaei N., Mac Kellar C., Cepukaityte G., Patai E.Z., Nobre A.C. Cognitive training in the elderly: bottlenecks and new avenues. J Cogn Neurosci. 2017;29(9):1473–1482. https://doi.org/10.1162/jocn_a_01080.; Karssemeijer E.G.A., Aaronson J.A., Bossers W.J., Smits T., Olde-Rikkert M.G.M, Kessels R.P.C. Positive effects of combined cognitive and physical exercise training on cognitive function in older adults with mild cognitive impairment or dementia: a meta-analysis. Ageing Res Rev. 2017;40:75–83. https://doi.org/10.1016/j.arr.2017.09.003.; Giuli C., Papa R., Lattanzio F., Postacchini D. The Effects of Cognitive Training for Elderly: Results from My Mind Project. Rejuvenation Res. 2016;19(6):485–494. https://doi.org/10.1089/rej.2015.1791.; Gates N.J., Vernooij R.W.M., Di Nisio M., Karim S., March E., Martínez G., Rutjes A.W.S. Computerized cognitive training for preventing dementia in people with mild cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev. 2019;3(3):CD012279. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012279.pub2.; Da Cruz T.J., Sá S.P., Lindolpho M.D.C., Caldas C.P. Cognitive stimulation for older people with Alzheimer’s disease performed by the caregiver. Rev Bras Enfеrm. 2015;68(3):450–456. https://doi.org/10.1590/0034-7167.2015680319i.; García-Casal J.A., Loizeau A., Csipke E., Franco-Martín M., PereaBartolomé M.V., Orrell M. Computer-based cognitive interventions for people living with dementia: a systematic literature review and meta-analysis. Aging Ment Health. 2016;21(5):454–467. https://doi.org/10.1080/13607863.2015.1132677.; Green C.S., Newcombe N.S. Cognitive Training: How Evidence, Controversies, and Challenges Inform Education Policy. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences. 2020;7(1):80–86. https://doi.org/10.1177/2372732219870202.; Hill N.T.M., Mowszowski L., Naismith S.L., Chadwick V.L., Valenzuela M., Lampit A. Computerized cognitive training in older adults with mild cognitive impairment or dementia: a systematic review and meta-analysis. Am J Psychiatry. 2017;174(4):329–340. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2016.16030360.; Levin O., Netz Y., Ziv G. The beneficial effects of different types of exercise interventions on motor and cognitive functions in older age: a systematic review. Eur Rev Aging Phys Act. 2017;14:20. https://doi.org/10.1186/s11556-017-0189-z.; Forsman A.K., Nordmyr J., Wahlbeck K. Psychosocial interventions for the promotion of mental health and the prevention of depression among older adults. Health Promot Int. 2011;26(1 Suppl.):i85–i107. https://doi.org/10.1093/heapro/dar074.; Palmer K., Wang H.X., Bäckman L., Winblad B., Fratiglioni L. Differential evolution of cognitive impairment in nondemented older persons: results from the Kungsholmen Project. Am J Psychiatry. 2002;159(3): 436–442. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.159.3.436.; Woods B., Aguirre E., Spector A., Orrell M. Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(2):CD005562. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005562.pub2.; Sun Q., Xu S., Guo S., You Y., Xia R., Liu J. Effects of Combined Physical Activity and Cognitive Training on Cognitive Function in Older Adults with Subjective Cognitive Decline: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2021;2021:1–14. https://doi.org/10.1155/2021/8882961.; Smid C., Karbach J., Steinbeis N. Toward a Science of Effective Cognitive Training. Current Directions in Psychological Science. 2020;29(6):531–537. https://doi.org/10.1177%2F0963721420951599.; Hampshire A., Sandrone S., Hellyer P.J. A Large-Scale, Cross-Sectional Investigation into the Efficacy of Brain Training. Front Hum Neurosci. 2019;13:221. https://doi.org/10.3389/fnhum.2019.00221.; Roy L.F, Kessels P.S., Maes J.H.R. The effect of cognitive training in older adults: be aware of CRUNCH. Neuropsychol Dev Cogn B Aging Neuropsychol Cogn. 2020;27(6):949–962. https://doi.org/10.1080/13825585.2019.1708251.; Belling P.R., Ward P. Time to Start Training: A Review of Cognitive Research in Sport and Bridging the Gap from Academia to the Field. Procedia Manufacturing. 2015;3:1219–1224. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.202.; Sala G., Aksayli N.D., Tatlidil K.S., Tatsumi T., Gondo Y., Gobet F. Near and Far Transfer in Cognitive Training: A Second-Order Meta-Analysis. Collabra: Psychology. 2019;5(1):18. https://doi.org/10.1525/collabra.203.; Bureš V., Čech P., Mikulecká J., Ponce D., Kuca K. The effect of cognitive training on the subjective perception of well-being in older adults. PeerJ. 2016;4:e2785. https://doi.org/10.7717/peerj.2785.; Lee T.-S., Goh S.J.A., Quek S.Y., Phillips R., Guan C., Cheung Y.B. et al. A Brain-Computer Interface Based Cognitive Training System for Healthy Elderly: A Randomized Control Pilot Study for Usability and Preliminary Efficacy. PLoS ONE. 2013;8(11):e79419. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0079419.; Kang J.M., Kim N., Lee S.Y., Woo S.K., Park G., Yeon B.K. et al. Effect of Cognitive Training in Fully Immersive Virtual Reality on Visuospatial Function and Frontal-Occipital Functional Connectivity in Predementia: Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 2021;23(5):e24526. https://doi.org/10.2196/24526.; Willis S.L., Tennstedt S.L., Marsiske M., et al. Long-term Effects of Cognitive Training on Everyday Functional Outcomes in Older Adults. JAMA. 2006;296(23):2805–2814. https://doi.org/10.1001/jama.296.23.2805.; https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/6730

  19. 19
    Academic Journal
  20. 20
    Academic Journal

    المصدر: Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences; Vol. 71 No. 3 (2021): Medical Sciences; 132-140 ; Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale; Vol. 71 Nr. 3 (2021): Ştiinţe medicale; 132-140 ; Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина; Том 71 № 3 (2021): Медицина; 132-140 ; 1857-0011 ; 10.52692/1857-0011.2021.3-71

    وصف الملف: application/pdf