يعرض 1 - 20 نتائج من 144 نتيجة بحث عن '"S. V. Shiryaev"', وقت الاستعلام: 1.26s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Academic Journal

    المصدر: Diagnostic radiology and radiotherapy; № 3 (2015); 59-69 ; Лучевая диагностика и терапия; № 3 (2015); 59-69 ; 2079-5343 ; undefined

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://radiag.bmoc-spb.ru/jour/article/view/165/166; GLOBOCAN: Estimated Cancer Incidence, Mortality, and Prevalence Worldwide in 2012.— IARC, 2014.; Bray F. et al. Global cancer transitions according to the Human Development Index (2008–2030): a population-based study // The lancet oncology.— 2012.— Vol. 13, № 8.— Р. 790–801.; Патютко Ю. И. и др. Гепатоцеллюлярный рак печени // Бюллетень медицинских интернет-конференций. Общество с ограниченной ответственностью Наука и инновации.— 2011.— Т. 1, № 6.— С. 6.; Чиссов В. И. Онкология: нац. руководство.— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.— С. 205–212.; Суконко О. Г. Гепатоцеллюлярный рак. Алгоритм диагностики и ле че ния злокачественных новообразований.— Минск, 2012.— С. 12–14.; Подымова С. Д. Болезни печени: руководство для врачей.— М.: Медицина, 1998.; Bosch F. X., Ribes J., Borràs J. Epidemiology of primary liver cancer // Seminars in liver disease.— 1998.— Vol. 19, № 3.— Р. 271–285.; Beasley R. P. et al. Hepatocellular carcinoma and hepatitis B virus: a prospective study of 22 707 men in Taiwan // Lancet.— 1981.— Vol. 318, № 8256.— Р. 1129–1133.; Highleyman L. Does Hepatocellular Carcinoma Differ in People with Hepatitis B and C? // 2015 ASCO Annual Meeting.— 2015.— С. 1.; Miller K. D. et al. Global Cancer Epidemiology and the Cancer Divide //Global Perspectives on Cancer: Incidence, Care, and Experience.— 2015.— С. 5.; Зогот С. Р. и др. Гепатоцеллюлярный рак (эпидемиология, лучевая диагностика, современные аспекты лечения) // Практиче ская медицина.— 2013.— № 2 (67).; Salomao M., McMillen E., Lefkowitch J. H. Recent advances in the classification of hepatocellular carcinoma // Diagnostic Histopathology.— 2012.— Vol. 18, № 1.— Р. 37–45.; Ершов В. А. Морфологические критерии первичного рака печени // Медицина.— 2009.— С. 204.; Matsui O. et al. Benign and malignant nodules in cirrhotic livers: distinction based on blood supply // Radiology.— 1991.— Vol. 178, № 2.— С. 493–497.; Bartolotta T. V. et al. Focal liver lesions: contrast-enhanced ultrasound // Abdominal imaging.— 2009.— Vol. 34, № 2.— Р. 193–209.; Tiferes D. A., D’Ippolito G. Liver neoplasms: imaging characterization // Radiologia Brasileira.— 2008.— Vol. 41, № 2.— Р. 119–127.; Mirk P. et al. Ultrasonographic patterns in hepatic hemangiomas // Journal of clinical ultrasound: JCU.— 1982.— Vol. 10, № 8.— С. 373.; Терновой С. К., Шахиджанова С. В. Магнитно-резонансная томография в диагностике очаговых заболеваний печени (обзор литературы) // Медицинская визуализация.— 1999.; Лукьянченко А. Б., Медведева Б. М. Магнитно-резонансная томография в диагностике и дифференциальной диагностике очаговых поражений печени // Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН.— 2004.— Т. 15, № 1–2.; Van den Esschert J. W. et al. Differentiation of hepatocellular adenoma and focal nodular hyperplasia using 18F-fluorocholine PET/CT // Europ. J. of nuclear medicine and molecular imaging.— 2011.— Vol. 38, № 3.— Р. 436–440.; Talbot J. N. et al. Detection of hepatocellular carcinoma with PET/CT: a prospective comparison of 18F-fluorocholine and 18F-FDG in patients with cirrhosis or chronic liver disease // Journal of Nuclear Medicine.— 2010.— Vol. 51, № 11.— Р. 1699–1706.; Delbeke D. et al. Evaluation of benign vs malignant hepatic lesions with positron emission tomography // Archives of Surgery.— 1998.— Vol. 133, № 5.— Р. 510–516.; Тулин П. Е., Долгушин М. Б., Патютко Ю. И. и др. ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ и 18F-холином в диагностике смешанного гепатохолангиоцеллюлярного рака. Клиническое наблюдение // Диагнос тиче ская и интервенционная радиология.— 2015.— Т. 9, № 1.— С. 91–99.; Кармазановский Г. Г., Шимановский Н. Л. Диагностическая эффективность нового магнитно-резонансного контрастного средства «Примовист» (гадоксетовая кислота) при выявлении первичных и вторичных опухолей печени // Мед. визуализация.— 2007.— № 6.— С. 135–143.; Pantoja E. Angiography in liver hemangioma // Amer. J. of Roentgenology.— 1968.— Vol. 104, № 4.— С. 874–879.; Zajko A. B. et al. Angiography of liver transplantation patients // Radiology.— 1985.— Vol. 157, № 2.— Р. 305–311.; Долгушин М. Б., Пронин И. Н., Фадеева Л. М. и др. ИП SWAN (3.0 тесла МРТ) и КТ-перфузия в комплексной оценке структурных особенностей метастазов в головной мозг и злокачественных глиом // Лучевая диагностика и терапия.— 2012.— Т. 3.— С. 41–51.; Meier P., Zierler K. L. On the theory of the indicator-dilution method for measurement of blood flow and volume // Journal of applied physiology.— 1954.— Vol. 6, № 12.— Р. 731–744.; Kety S. S., Schmidt C. F. The nitrous oxide method for the quantitative determination of cerebral blood flow in man: theory, procedure and normal values // Journal of Clinical Investigation.— 1948.— Vol. 27, № 4.— Р. 476.; Пронин И. Н. и др. Перфузионная КТ: исследование мозговой гемодинамики в норме // Медицинская визуализация.— 2007.— № 3.— Р. 8–12.; Axel L. Cerebral blood flow determination by rapid-sequence computed tomography: theoretical analysis // Radiology.— 1980.— Vol. 137, № 3.— Р. 679–686.; Mathieu D. et al. Hepatic adenomas and focal nodular hyperplasia: dy na mic CT study // Radiology.— 1986.— Vol. 160, № 1.— Р. 53–58.; Miles K. A. Measurement of tissue perfusion by dynamic computed tomography // The British journal of radiology.— 1991.— Vol. 64, № 761.— Р. 409–412.; Rees S. Measurement of tissue perfusion by dynamic computed tomography // The British journal of radiology.— 1992.— Vol. 65, № 774.— Р. 554–555.; Miles K. A., Hayball M. P., Dixon A. K. Functional images of hepatic perfusion obtained with dynamic CT // Radiology.— 1993.— Vol. 188, № 2.— Р. 405–411.; Kuang Y. Positron emission tomography imaging of hepatocellular carcinoma with radiolabeled choline.— Case Western Reserve University, 2009.— Р. 38–48.; Pritchard P. H., Vance D. E. Choline metabolism and phosphatidylcholine biosynthesis in cultured rat hepatocytes // Biochem. J.— 1981.— Vol. 196.— Р. 261–267.; Yamamoto Y. et al. Detection of hepatocellular carcinoma using 11C-choline PET: comparison with 18F-FDG PET // Journal of Nuclear Medicine.— 2008.— Vol. 49, № 8.— С. 1245–1248.; Paudyal B. et al. Clinicopathological presentation of varying 18F-FDG uptake and expression of glucose transporter 1 and hexokinase II in cases of hepatocellular carcinoma and cholangiocellular carcinoma // Annals of nuclear medicine.— 2008.— Vol. 22, № 1.— С. 83–86.; Hwang K. H. et al. Evaluation of patients with hepatocellular carcinomas using [11C] acetate and [18F] FDG PET/CT: A preliminary study // Applied Radiation and Isotopes.— 2009.— Vol. 67, № 7.— Р. 1195–1198.; Sorensen M. et al. The potential use of 2-[18F] fluoro-2-deoxy-Dgalactose as a PET/CT tracer for detection of hepatocellular carcinoma // Eurор. J. of nuclear medicine and molecular imaging.— 2011.— Vol. 38, № 9.— С. 1723–1731.; Lee J. D. et al. Different glucose uptake and glycolytic mechanisms between hepatocellular carcinoma and intrahepatic mass-forming cholangiocarcinoma with increased 18F-FDG uptake // Journal of Nuclear Medicine.— 2005.— Vol. 46, № 10.— С. 1753–1759.; Izuishi K. et al. Molecular mechanisms of [18F] fluorodeoxyglucose accumulation in liver cancer // Oncology reports.— 2014.— Vol. 31, № 2.— Р. 701–706.; Zeisel S. H., Blusztajn J. K. Choline and human nutrition // Annual review of nutrition.— 1994.— Vol. 14, № 1.— P. 269–296.; Ackerstaff E., Glunde K., Bhujwalla Z. M. Choline phospholipid metabolism: a target in cancer cells? // J. of cellular biochemistry.— 2003.— Vol. 90, № 3.— P. 525–533.; Araki T. et al. Dynamic CT densitometry of hepatic tumors // American Journal of Roentgenology.— 1980.— Vol. 135, № 5.— Р. 1037–1043. 47. Foley W. D. et al. Contrast enhancement technique for dynamic hepatic computed tomographic scanning // Radiology.— 1983.— Vol. 147, № 3.— Р. 797–803.; Дударев В. С., Анкифеев В. В. Современная интервенционная радио логия // Новости лучевой диагностики.— 1997.— № 1.— С. 26–27.; Prokop M., Galanski M., Van Der Molen A. J. Spiral and multislice computed tomography of the body.— Thieme, 2003.— Р. 234–237.; Asayama Y. et al. Arterial blood supply of hepatocellular carcinoma and histologic grading: radiologic-pathologic correlation // Amer. J. of Roentgenology.— 2008.— Vol. 190, № 1.— P. W28–W34.; Tong R. T. et al. Vascular normalization by vascular endothelial growth factor receptor 2 blockade induces a pressure gradient across the vasculature and improves drug penetration in tumors // Cancer research.— 2004.— Vol. 64, № 11.— Р. 3731–3736.; Ternberg J. L., Butcher H. R. Blood-flow relation between hepatic artery and portal vein // Science.— 1965.— Vol. 150, № 3699.— Р. 1030–1031.; https://radiag.bmoc-spb.ru/jour/article/view/165; undefined

  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Cancer Urology; Том 12, № 4 (2016); 35-42 ; Онкоурология; Том 12, № 4 (2016); 35-42 ; 1996-1812 ; 1726-9776 ; 10.17650/1726-9776-2016-12-4

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://oncourology.abvpress.ru/oncur/article/view/585/604; Злокачественные новообразования в России в 2014 году (заболеваемость и смертность). Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. М.: ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России, 2016. 250 с. [Malignant tumors in Russia in 2014 (morbidity and fatality). Eds. by: А.D. Kaprin, V.V. Starinskiy, G.V. Petrova. Мoscow: FGBU “Moskovskiy nauchno-issledovatel’skiy onkologicheskiy institut im. P.A. Gertsena” – filial FGBU “Natsional’nyy meditsinskiy issledovatel’skiy radiologicheskiy tsentr” Minzdrava Rossii, 2016. 250 p. (In Russ.)].; Hutson T.E., Bukowski R.M., Cowey C.L. et al. Sequential use of targeted agents in the treatment of renal cell carcinoma. Crit Rev Oncol Hematol 2010;77(1):48–62. DOI:10.1016/j.critrevonc.2010.07.018. PMID: 20705477.; Vogelzang N.J., Samlowski W., Weissman A. Long-term response in primary renal cancer to sequential antiangiogenic therapy. J Clin Oncol 2009;27(26):e106–7. DOI:10.1200/JCO.2009.23.4021. PMID: 19667262.; Oudard S. More than 4 years of progression-free survival in a patient with metastatic renal cell carcinoma treated sequentially with sunitinib, everolimus, sorafenib, and temsirolimus. Anticancer Res 2010;30(12):5223–5. PMID: 21187517.; Bukowski R.M. Natural history and therapy of metastatic renal cell carcinoma: the role of interleukin-2. Cancer 1997;80(7):1198–220. PMID: 9317170.; Ott P.A., Adams S. Small-molecule protein kinase inhibitors and their effects on the immune system: implications for cancer treatment. Immunotherapy 2011;3(2): 213–27. DOI:10.2217/imt.10.99. PMID: 21322760.; Zheng Y., Collins S.L., Lutz M.A. et al. A role for mammalian target of rapamycin in regulating T-cell activation versus anergy. J Immunol 2007;178(4):2163–70. PMID: 17277121.; Finke J.H., Rini B., Ireland J. et al. Sunitinib reverses type-1 immune suppression and decreases T-regulatory cells in renal cell carcinoma patients. Clin Cancer Res 2008;14(20):6674–82. DOI:10.1158/1078-0432.CCR-07-5212. PMID: 18927310.; Носов Д.А. Метастатический рак почки: новые лекарственные возможности и рациональные лечебные подходы. Дис. … д-ра мед. наук. М., 2012. [Nosov D.A. Metastatic kidney cancer: new drug opportunities and rational therapeutic approaches. Thesis … of doctor of medical sciences. Moscow, 2012. (In Russ.)].; Ozao-Choy J., Ma G., Kao J. et al. The novel role of tyrosine kinase inhibitor in the reversal of immune suppression and modulation of tumor microenvironment for immune-based cancer therapies. Cancer Res 2009;69(6):2514–22. DOI:10.1158/0008-5472.CAN-08-4709. PMID: 19276342.; Adotevi O., Pere H., Ravel P. et al. A decrease of regulatory T-cells correlates with overall survival after sunitinib-based antiangiogenic therapy in metastaticrenal cancer patients. J Immunother 2010;33(9):991–8. DOI:10.1097/CJI.0b013e3181f4c208. PMID: 20948437.; van Cruijsen H., van der Veldt A.A., Vroling L. et al. Sunitinib-induced myeloid lineage redistribution in renal cell cancer patients: CD1c+ dendritic cell frequency predicts progression-free survival. Clin Cancer Res 2008;14(18):5884–92. DOI:10.1158/1078-0432.CCR-08-0656. PMID: 18794101.; Ko J.S., Zea A.H., Rini B.I. et al. Sunitinib mediates reversal of myeloid-derived suppressor cell accumulation in renal cell carcinoma patients. Clin Cancer Res 2009;15(6):2148–57. DOI:10.1158/1078-0432.CCR-08-1332. PMID: 19276286.; Bex A., Jonasch E., Vyth-Dreese F. et al. Presurgical bevacizumab and sunitinib induced changes in primary clear cell renal tumor tissue. J Clin Oncol 2010;28(15).; Bex A., Etto T., Vyth-Dreese F. et al. Immunological heterogeneity of the RCC microenvironment: do targeted therapies influence immune response. Curr Oncol Rep 2012;14(3):230–9. DOI:10.1007/s11912-012-0229-9. PMID: 22362358.; Jonasch E., Hoang A., Sun M. et al. Sunitinib to upregulate IFNg-STAT1 signaling and to increase indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) expression in renal cell carcinoma (RCC). J Clin Oncol 2016;34.; Rabinovich G.A., Gabrilovich D., Sotomayor E.M. Immunosuppressive strategies that are mediated by tumor cells. Annu Rev Immunol 2007;25:267–96. DOI:10.1146/annurev.immunol.25.022106.141609. PMID: 17134371.; Hipp M.M., Hilf N., Walter S. et al. Sorafenib, but not sunitinib, affects function of dendritic cells and induction of primary immune responses. Blood 2008;111(12): 5610–20. DOI:10.1182/blood-2007-02-075945. PMID: 18310500.; Procaccini C., de Rosa V., Galgani M. et al. An oscillatory switch in mTOR kinase activity sets regulatory T-cell responsiveness. Immunity 2010;33(6):929–41. DOI:10.1016/j.immuni.2010.11.024. PMID: 21145759.; Wang Y., Camirand G., Lin Y. et al. Regulatory T-cells require mammalian target of rapamycin signaling to maintain both homeostasis and alloantigen-driven proliferation in lymphocyte-replete mice. J Immunol 2011;186(5):2809–18. DOI:10.4049/jimmunol.0903805. PMID: 21270412.; Vannema M., Dranoff G. Combining immunotherapy and targeted therapies in cancer treatment. Nat Rev Cancer 2012;12(4):237–51. DOI:10.1038/nrc3237. PMID: 22437869.; Hudes G., Carducci M., Tomczak P. et al. Temsirolimus, interferon alfa, or both for advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007;356(22):2271–81. DOI:10.1056/NEJMoa066838. PMID: 17538086.; Motzer R.J., Hudes G., Wilding G. et al. Phase I trial of sunitinib malate plus interferonalpha for patients with metastatic renal cell carcinoma. Clin Genitourin Cancer 2009;7(1):28–33. DOI:10.3816/CGC.2009.n.005. PMID: 19213665.; Negrier S., Gravis G., Perol D. et al. Temsirolimus and bevacizumab, or sunitinib, or interferon alfa and bevacizumab for patients with advanced renal cell carcinoma (TORAVA): a randomised phase 2 trial. Lancet Oncol 2011;12(7):673–80. DOI:10.1016/S1470-2045(11)70124-3. PMID: 21664867.; Cirkel G.A., Hamberg P., Sleijfer S. et al. A randomized phase II study to compare the efficacy of upfront bi-monthly rotations between pazopanib (PAZ) and everolimus (EVE) versus sequential treatment of first-line PAZ and second-line EVE until progression in patients with metastatic clear cell renal cell cancer (ccRCC) (ROPETAR trial). J Clin Oncol 2016;34.; Rini B.I., Escudier B., Tomczak P. et al. Comparative eff ectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal cell carcinoma (AXIS): a randomized phase 3 trial. Lancet 2011;378(9807):1931–9. DOI:10.1016/S0140-6736(11)61613-9. PMID: 22056247.; Motzer R.J., Alyasova A., Ye D., et al. Phase II trial of second-line everolimus in patients with metastatic renal cell carcinoma (RECORD-4). Ann Oncol 2015;27(3):441–8. DOI:10.1093/annonc/mdv612. PMID: 26681676.; Escudier B., Eisen T., Stadler W.M. et al. Sorafenib in advanced clear-cell renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007;356(2): 125–34. DOI:10.1056/NEJMoa060655. PMID: 17215530.; Rini B.I., Wood L.S., Elson P. et al. A phase II study of intermittent sunitinib (S) in previously untreated patients (pts) with metastatic renal cell carcinoma (mRCC). J Clin Oncol 2013;31.; Motzer R.J., Rini B.I., Bukowski R.M. et al. Sunitinib in patients with metastatic renal cell carcinoma. JAMA 2006;295(21)2516–24. DOI:10.1001/jama.295.21.2516. PMID: 16757724.; https://oncourology.abvpress.ru/oncur/article/view/585

  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    المصدر: Radiatsionnaya Gygiena = Radiation Hygiene; Том 7, № 2 (2014); 21-29 ; Радиационная гигиена; Том 7, № 2 (2014); 21-29 ; 2409-9082 ; 1998-426X ; undefined

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.radhyg.ru/jour/article/view/47/63; Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): Санитарные правила и нормативы (СанПиН 2.6.1.2523 – 09): утв. и введены в действие 01.09.2009 г.; ICRP. Release of Patients after Therapy with Unsealed Radionuclides. Recommendation of the ICRP Publication 94. // Annals of the ICRP. – 2004. – V. 34, № 2. – 80 p.; IAEA Publication 1207. Applying of Radiation Safety Standards in Nuclear Medicine. Safety Reports Series No. 40. – Vienna: IAEA, 2005.; Баллонов, М.И. Радиологические критерии выписки пациента из клиники после радионуклидной терапии или брахитерапии с имплантацией закрытых источников / М.И. Баллонов, В.Ю. Голиков, И.А. Звонова // Радиационная гигиена. – 2009. – Т. 2, № 4. – С. 5–9.; Наркевич, Б.Я. Уровни облучения отдельных лиц из населения от пациентов с введенными радиофармпрепаратами / Б.Я.Наркевич, Н.П.Зиновьева // Медико-радиологическая и радиационная безопасность. – 2002. – Т. 47, № 1. – С. 27–33.; Шишканов, Н.Г. О радиационной безопасности отдельных лиц из населения при общении с пациентами, прошедшими курс радиоиодотерапии / Н.Г. Шишканов, Ю.М. Бакун, Р.А. Розиев // Медикорадиологическая и радиационная безопасность. – 2001. – Т. 46, № 5. – С. 34–46.; Чабань, Ю.М. Радиационная безопасность населения при проведении радиойодтерапии / Ю.М. Чабань [и др.]. – М.: Гоэтар-Медиа, 2009. – С. 142–151.; Клёпов, А.Н. Применение методов математического моделирования в ядерной медицине / А.Н. Клёпов [и др.]. – Обнинск: СОЦИН, 2006. – 204 с.; Гусев, Н.Г. Защита от излучения протяженных источников / Н.Г. Гусев [и др.]. – М.: Госатомиздат, 1961. – 250 с.; ICRU Report 57. Conversion Coefficients for Use in Radiological Protection Against External Radiation. – 1998. – 137 p.; Машкович, В.П. Защита от ионизирующих излучений : справочник / В.П. Машкович [и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 496 с.; ICRP Publication 107. Nuclear Decay Data for Dosimetric Calculations // Annals of the ICRP. – V. 38, № 3. – P. 7–96.; Neves, M. Chemical and biological evaluation of 153Sm and 46/47Sc complexes of indazolebisphosphonates for targeted radiotherapy / М.Neves [et al.] // Appl. Radiat. Isotopes. – 2011. – V. 69, № 1. – P. 80–84.; Novak-Hofer, I. Copper-67 as a therapeutic nuclide for radimmunotherapy / I. Novak-Hofer [et al.] // Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. – 2002. – V. 29, № 6. – P. 821–830.; Lewington, V.J. Bone-seeking radionuclides for therapy / V.J. Lewington // J. Nucl. Med. – 2005. – V. 46, № 1, Suppl. – P. 38S–47S.; Fondell, A. Two-step targeting for effective radionuclide therapy. Preclinical evaluation of 125I-labelling anthracycline delivered by tumor targeting liposomes / A. Fondell. – Uppsala Univ., 2011.; Gerard, S.K. 131I dosimetry and thyroid stunning / S.K. Gerard [et al.] // J. Nucl. Med. – 2003. – V.44, № 12. – P. 2039–2040.; Pinch, C. Radiation synovectomy using 165Dy ferric-hydroxide and oxidative DNA damage in patients with different types of arthritis / C. Pinch [et al.] // J. Nucl. Med. -2000. – V. 41, № 2. – P. 250–257.; Valkema, R. Phase I study of peptide receptor radionuclide therapy with [111In-DTPA]octreotide: the Rotterdam experience / R. Valkema [et al.] // Seminars Nucl. Med. – 2002. – V. 32, № 2. – P.110–122.; Giralt, S.166Ho-DOTPM plus melphalan followed by peripheral blood stem cell transplantation in patients with multiple myeloma: results of two phase ½ trials / S. Giralt [et al.] // Blood. – 2003. – V. 102, № 7. – P. 2684–2691.; 170Tm-EDTMP: a potential cost-effective alternative 89SrCl2 for bone pain palliation // Nucl. Med. Biol. – 2009. – V. 36, № 5. – P. 561–568.; Ando, A. Study of subcellular distribution of 169Yb and 111In in tumor and liver / A. Ando // Radioisotopes. – 1977. – V. 26, № 3. – P. 169–174.; Chakraborty, S.175Yb labeled hydroxyapatite: a potential agent for use in radiation synovectomy of small joints / S. Chakraborty [et al.] // Nucl. Med. Biol. – 2006. – V. 33, № 4. – P. 585–591. 2; Bakker, W.H. Practical aspects of peptide receptor radionuclide therapy 177Lu-[DOTA0,Tyr3] octreotat / W.H. Bakker [et al.] // Q. J. Nucl. Med Mol. Imaging. – 2006. – V. 50, № 4. – P. 265–271.; Kannan, R. Functionalized radioactive gold nanoparticles in tumor therapy / R. Kannan [et al.] // Nanomedicine and Nanobiotechnology. – 2011. – V. 4, № 1. – P. 42–51.; Abrams, P.G. Radioimmunotherapy of Cancer / P.G. Abrams. – NY.: CRC Press. – 2000. – 416 p.; Zalutsky, M.R., Targeted α-particle radiotherapy with 211Atlabeled monoclonal antibodies / M.R. Zalutsky[et al.] // Nucl. Med. Biol. – 2007. – V. 34, № 7. – P. 779–785.; Miao, Y. Melanoma therapy via peptide-targeted alpharadiation / Y. Miao [et al.] // Clin. Cancer Res. – 2005. – V. 11, № 15. – P. 5615–5621.; Yong, K. Towards of 212Pb as a clinical therapeutic; getting the lead in / K. Yong [et al.] // Dalton Trans. – 2011. – V. 40, № 23. – P. 6068–6076.; Sartor, O. Targeted use of alpha particles: current status in cancer therapeutics / O. Sartor [et al.] // Nucl. Med. Radiat. Ther. – 2012. – V. 3, № 4.; Miederer, M. Realizing the potential of actinium-225 radionuclide generator in targeted alpha-particle therapy application / M. Miederer [et al.] // Adv. drug Deliv. Rev. – 2008. – V. 60, № 12. – P. 1371–1382.; Allen, B.J. Systemic targeted alpha radiotherapy for cancer / B.J. Allen // Радиационная онкология и ядерная медицина. – 2013. – № 2. – С. 82–98.; Mukhopadhyay, B. Application of the carrier free radioisotopes of second transition series elements in the field of nuclear medicine / B. Mukhopadhyay // J. Nucl. Med. Radiat. Ther. – 2011. – V. 2, № 2. –; Hillegonds, D.J. The management of painful bone metastases with an emphasis on radionuclide therapy / D.J. Hillegonds // J. Natl. Med. Assoc. – 2007. – V. 99, № 7. – P. 785–794.; Kucuk, O.N. Selective intraarterial radionuclide therapy with 90Y microspheres for unresectable primery and metastatic liver tumors / O.N. Kucuk [et al.] // World J. Surg. Oncol. – 2011. – V. 9, № 1. – P. 86–96.; Rajendran, J.G. Therapeutic Radioisotopes / J.G. Rajendran // In: Nuclear Medicine Therapy. Ed. by J.F. Eary, W. Brenner. – N.-Y., London: Informa Healthcare, 2007. – 195 p.; Ehrhardt, G.I. A new Cd-115 leads to In-115m radionuclide generator / G.I. Ehrhardt [et al.] // J. Nucl. Med. – 1983. – V. 24, № 4. – P. 342–352.; Хабриев, Р.У. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых форм фармакологических веществ / Р.У. Хабриев. – М.: Медицина, 2005.; Lubin, E. Definitive improvement in the approach to the treated patient as a radioactive source / E. Lubin // J. Nucl. Med. – 2002. – V. 43. – P. 364–365.; Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников. (СанПиН 2.6.1.2368 – 08). – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009, 74 с.; Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010): СП 2.6.1.2612-10): зарегистрирован 11 августа 2010 г. Регистрационный № 18115. – М.: Минюст России, 2010. – 82 с.; Neves, M. Radionuclides used for therapy and suggestion for new candidates / M. Neves // J. Radioanalyt. Nucl. Chem. – 2005. – V. 266. – № 3. – P. 377–384.; https://www.radhyg.ru/jour/article/view/47; undefined

  11. 11
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20