يعرض 1 - 20 نتائج من 87 نتيجة بحث عن '"T. A. Bergen"', وقت الاستعلام: 0.61s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    المصدر: Российский кардиологический журнал, Vol 28, Iss 8 (2023)

    وصف الملف: electronic resource

  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Academic Journal
  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Translational Medicine; Том 10, № 3 (2023); 229-245 ; Трансляционная медицина; Том 10, № 3 (2023); 229-245 ; 2410-5155 ; 2311-4495

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/view/855/517; Акимкин В.Г., Семененко Т.А., Углева С.В. и др. COVID-19 в России: эпидемиология и молекулярно-генетический мониторинг. Вестник Российской академии медицинских наук. 2022; 77(4):254–260. DOI:10.15690/vramn2121.; Стародубов В.И., Береговых В.В., Акимкин В.Г. и др. COVID-19 в России: эволюция взглядов на пандемию. Сообщение 2. Вестник Российской академии медицинских наук. 2022; 77(4):291–306. DOI:10.15690/vramn2122.; Игнатенко Г.А., Первак М.Б., Усов В.Ю. и др. Компьютерно-томографическая оценка изменений в легких при COVID-19 спустя 4–6 месяцев: сопоставление с результатами исследования в остром периоде заболевания и клиническими данны- ми. Архив клинической и экспериментальной медицины. 2022; 31(2): 112–118.; Курушина О.В., Барулин А.Е. Поражение центральной нервной системы при COVID-19. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2021; 121(1):9297. DOI:10.17116/jnevro202112101192.; Корсаков И.Н., Каронова Т.Л., Конради А.О. и др. Прогнозирование летального исхода у пациентов с установленным диагнозом COVID-19 // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2022; 22(5): 970–981. DOI:10.17586/2226-1494-2022-22-5-970-981.; Кобелев Е., Берген Т.А., Таркова А.Р. и др. COVID-19 как причина хронической легочной гипертензии: патофизиологическое обоснование и возможности инструментальной диагностики. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021; 20(5):2844. DOI:10.15829/1728-8800-2021-2844.; Усов В.Ю., Нуднов Н.В., Игнатенко Г.А. и др. Первичная и проспективная визуализация грудной клетки при магнитно-резонансной томографии у пациентов с вирусным поражением легких при COVID-19. Медицинская визуализация. 2020; 24(4): 11–26. DOI:10.24835/1607-0763-2020-4-11-26.; Мелехов А.В., Сайфуллин М.А., Петровичев В.С. и др. Сопоставление данных компьютерной томографии с исходами, клиническими и лабораторными характеристиками пациентов с COVID-19. Архивъ внутренней медицины. 2021; 11(6): 447–456. DOI:10.20514/2226-6704-2021-11-6-447-456.; Алехин М.Н. Возможности и ограничения эхокардиографии в оценке давления в легочной артерии и правых камерах сердца// Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2012; (6):106–116.; Казымлы А.В., Рыжков А.В., Симакова М.А. и др. Значение двухмерной эхокардиографии в оценке степени тяжести больных с легочной гипертензией. Кардиология. 2016; 56(1): 25–30. DOI 10.18565/cardio.2016.1.25-30.; Брель Н.К., Груздева О.В., Коков А.Н. и др. Взаимосвязь кальциноза коронарных артерий и локальных жировых депо у пациентов с ишемической болезнью сердца. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2022; 11(3):51–63. DOI:10.17802/2306-1278-2022-11-3-51-63.; Золотницкая В.П., Амосов В.И., Сперанская А.А. и др. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография легких у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Лучевая диагностика и терапия. 2021; 12(4):65–73. DOI:10.22328/2079-5343-2021-12-4-65-73.; Золотницкая В.П., Амосов В.И., Титова О.Н. и др. Нарушения микроциркуляции в легких по данным перфузионной ОФЭКТ у пациентов в постковидном периоде. REJR 2021; 11(2):8–18. DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-125-136.; Усов В.Ю., Воробьева В.О., Нуднов Н.В. и др. Магнитно-резонансная томографическая оценка интерстициального постковидного поражения легких и его взаимосвязи с легочной артериальной гипертензией. Конгресс российского общества рентгенологов и радиологов, СПб. 2021:263–264.; Kory P, Kanne JP. SARS-CoV-2 organising pneumonia: ‘Has there been a widespread failure to identify and treat this prevalent condition in COVID-19?’. BMJ Open Respir Res. 2020; 7(1):e000724. DOI:10.1136/bmjresp-2020-000724.; Лишманов Ю.Б., Кривоногов Н.Г., Агеева Т.С. и др. Радионуклидная оценка альвеолярно-капиллярной проницаемости для дифференциальной диагностики легочного инфильтрата. Пульмонология. 2011; (2):60–63. DOI:10.18093/0869-0189-2011-0-2-724-731.; Лукина О.В., Амосов В.И., Баланюк Э.А. и др. Атипичные лучевые проявления новой коронавирусной инфекции. Практическая пульмонология. 2020; (3):106–11.; Ахадов Т.А., Гурьяков С.Ю., Ублинский М.В. Магнитно-резонансная томография в исследовании легких. Медицинская визуализация. 2019; (4):10–23. DOI:10.24835/1607-0763-2019-4-10-23.; Павлова О.С., Волков Д.В., Гуляев М.В. и др. Магнитно-резонансная визуализация легких на ядрах фтора-19 с применением газа перфторциклобутана. Медицинская физика. 2017; 76(4):59–64.; Першина Е.С., Черняев А.Л., Самсонова М.В. и др. Сопоставление рентгенологической и патоморфологической картины легких у пациентов с COVID-19. Медицинская визуализация. 2020; 24(3):37–53. DOI:10.24835/1607-0763-2020-3-37-53.; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/view/855

  9. 9
    Academic Journal

    المصدر: Diagnostic radiology and radiotherapy; Том 14, № 2 (2023); 83-92 ; Лучевая диагностика и терапия; Том 14, № 2 (2023); 83-92 ; 2079-5343

    مصطلحات موضوعية: модель, MRI, ultrasound, radiomics, model, МРТ, УЗИ, радиомика

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://radiag.bmoc-spb.ru/jour/article/view/881/600; Litvin A.A., Burkin D.A., Kropinov A.A., Paramzin F.N. Radiomics and digital image texture analysis in oncology (review) // Sovremennye tehnologii v medicine. 2021. Vol. 13, No. 2. P. 97–106. https://doi.org/10.17691/stm2021.13.2.11.; Мелдо А.А., Уткин Л.В., Трофимова Т.Н. Искусственный интеллект в медицине: современное состояние и основные направления развития интеллектуальной диагностики // Лучевая диагностика и терапия. 2020. Т. 11, № 1. С. 9–17. https://doi.org/10.22328/2079–5343–2020–11–1-9–17.; Van Timmeren J., Cester D., Tanadini-Lang S. et al. Radiomics in medical imaging — «how-to» guide and critical reflection // Insights Imaging. 2020. Vol. 11, No. 91. https://doi.org/10.1186/s13244-020-00887-2.; Попов Е.В., Кривоногов Н.Г., Округин С.А., Сазонова С.И. Радиомический анализ изображений в кардиологии: возможности перспективы применения: обзор литературы // Лучевая диагностика и терапия. 2022. № 2 (13). С. 7–15. https://doi.org/10.22328/2079-5343-2022-13-2-7-15.; Замятина К.А., Годзенко М.В., Кармазановский Г.Г., Ревишвили А.Ш. Радиомика при заболеваниях печени и поджелудочной железы. Обзор литературы // Анналы хирургической гепатологии. 2022. Т. 27, № 1. С. 40–47. https://doi.org/10.16931/1995-5464.2022-1-40-47.; Шантаревич М.Ю., Кармазановский Г.Г. Применение текстурного анализа КТ и МР-изображений для определения степени дифференцировки гепатоцеллюлярного рака и его дифференциальной диагностики: обзор литературы // Исследования и практика в медицине. 2022. Т. 9, № 3. С. 129–144. https://doi.org/10.17709/2410-1893-2022-9-3-10.; Manganaro L., Nicolino G.M., Dolciami M. et al. Radiomics in cervical and endometrial cancer // Br. J. Radiol. 2021. Sep. 1, Vol. 94, No. 1125. Р. 20201314. https://doi.org/10.1259/bjr.20201314.; Березовская Т.П., Дайнеко Я.А., Невольских А.А. и др. Оценка эффективности неоадъювантной химиолучевой терапии рака прямой кишки на основе текстурного анализа Т2-взвешенных МРТ-изображений // Онкология. Журнал им. П.А.Герцена. 2019. Т. 8, № 4. С. 243–249. https://doi.org/10.17116/onkolog20198041243.; Jin J., Zhu H., Teng Y. et al. The Accuracy and Radiomics Feature Effects of Multiple U-net-Based Automatic Segmentation Models for Transvaginal Ultrasound Images of Cervical Cancer // J. Digit. Imaging. 2022. Vol. 35. P. 983–992. https://doi.org/10.1007/s10278-022-00620-z.; Wang K., Lu X., Zhou H. et al. Deep learning Radiomics of shear wave elastography significantly improved diagnostic performance for assessing liver fibrosis in chronic hepatitis B: a prospective multicentre study // Gut. 2019. Vol. 68, No. 4. P. 729–741. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2018-316204.; Zhao X., Wang X., Zhang B. et al. Classifying early stages of cervical cancer with MRI-based radiomics // Magn. Reson. Imaging. 2022. Vol. 89. P. 70–76. https://doi.org/10.1016/j.mri.2022.03.002.; Midiri F., Vernuccio F., Purpura P. et al. Multiparametric MRI and Radiomics in Prostate Cancer: A Review of the Current Literature // Diagnostics (Basel). 2021. Vol. 11, No. 10. P. 1829. https://doi.org/10.3390/diagnostics11101829.; Sushentsev N., Rundo L., Abrego L. et al. Time series radiomics for the prediction of prostate cancer progression in patients on active surveillance // Eur. Radiol. 2023. Feb. 7. https://doi.org/10.1007/s00330-023-09438-x.; Пухальский А.Н., Берген Т.А., Пономарева О.В. и др. Цифровые технологии управления качеством для повышения эффективности деятельности медицинской организации // Вестник Росздравнадзора. 2022. № 5. С. 51–59.; Берген Т.А., Пухальский А.Н., Синицын В.Е. и др. Новые возможности в организации проведения лучевых исследований у онкологических пациентов // Вестник Росздравнадзора. 2022. № 6. С. 49–56; https://radiag.bmoc-spb.ru/jour/article/view/881

  10. 10
    Academic Journal

    المصدر: Translational Medicine; Том 9, № 5 (2022); 5-19 ; Трансляционная медицина; Том 9, № 5 (2022); 5-19 ; 2410-5155 ; 2311-4495

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/view/721/481; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/721/1516; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/721/1517; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/721/1518; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/721/1519; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/721/1520; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/721/1521; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/721/1522; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/721/1523; Bonati LH, Kakkos S, Berkefeld J, et al. European Stroke Organisation guideline on endarterectomy and stenting for carotid artery stenosis. Eur Stroke J. 2021; 6(2):I-XLVII. DOI:10.1177/23969873211012121.; Clark M, Unnam S, Ghosh S. A review of carotid and vertebral artery dissection. Br J Hosp Med (Lond). 2022; 83(4):1–11. DOI:10.12968/hmed.2021.0421; Hemingway JF, Singh N. Atherosclerotic Disease of the Carotid Artery Guidelines. https://emedicine.medscape. com/article/463147-guidelines (29 September 2021).; Jeong HW, Seo JH, Kim ST, et al. Clinical practice guideline for the management of intracranial aneurysms. Neurointervention. 2014; 9(2):63–71. DOI:10.5469/ neuroint.2014.9.2.63.; Kuo AH, Nagpal P, Ghoshhajra BB, et al. Vascular magnetic resonance angiography techniques. Cardiovasc Diagn Ther. 2019; 9(Suppl 1):S28–S36. DOI:10.21037/cdt.2019.06.07.; Lancellotti P, Płońska-Gościniak E, Garbi M, et al. Cardiovascular imaging practice in Europe: a report from the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2015; 16(7):697–702. DOI:10.1093/ehjci/jev116.; Steiner T, Juvela S, Unterberg A, et al. European Stroke Organization. European Stroke Organization guidelines for the management of intracranial aneurysms and subarachnoid haemorrhage. Cerebrovasc Dis. 2013; 35(2):93–112. DOI:10.1159/000346087.; Thompson BG, Brown RD Jr, Amin-Hanjani S, et al. Guidelines for the Management of Patients With Unruptured Intracranial Aneurysms: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2015; 46(8):2368–400. DOI:10.1161/STR.0000000000000070.; Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, et al. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS): Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries Endorsed by: the European Stroke Organization (ESO)The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur Heart J. 2018; 39(9):763–816. DOI:10.1093/eurheartj/ehx095.; Vishnyakova MV (Jr). Occlusive carotid disease assessment: history and new diagnostic technologies. Kreativnaya Kardiologiya=Creative Cardiology. 2017; 11 (3): 247–261. In Russian [Вишнякова М.В., мл. Оценка окклюзирующего поражения сонных артерий: история, тенденции развития диагностических технологий. Креативная кардиология. 2017; 11 (3): 247–261.] DOI:10.24022/1997-3187-2017-11-3-247-261.; Pak NT, Kobelev E, Usov WYu, et al. Evaluation of the severity of atherosclerotic degeneration of the aortic arch wall using computed tomographic angiography to predict the risk of stroke in patients with carotid stenosis in the early postoperative period. Creative Cardiology. 2022; 16(1): 77–91. In Russian [Пак Н.Т., Кобелев Е., Усов В.Ю. и др. Оценка выраженности атеросклеротической дегенерации стенки дуги аорты методом компьютерно-томографической ангиографии для прогнозирования риска острых сосудистых событий у пациентов со стенозами сонных артерий в раннем послеоперационном периоде. Креативная кардиология. 2022; 16(1): 77–91.] DOI:10.24022/1997-3187-2022-16-1-77-91.; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 557н от 8 июня 2020 г. «Об утверждении Правил проведения ультразвуковых исследований». https://minjust.consultant.ru/documents/23536 (14 September 2020); Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 560н от 9 июня 2020 г. «Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований». https://minjust.consultant.ru/documents/23525 (14 September 2020); Fokin VA. Standardization of MRI Studies Using an Automatic Magnetic Resonance Contrast Agent Injector. Journal of radiology and nuclear medicine. 2020; 101(4):235–243. In Russian [Фокин В.А. К вопросу о стандартизации МРТ-исследований с использованием автоматического инъектора для введения магнитно-резонансных контрастных средств. Вестник рентгенологии и радиологии. 2020; 101(4):235–243.] DOI:10.20862/0042-4676-2020-101-4-235-243.; Shumilina MV. Angiological bases of complex ultrasonic diagnostics of a pathology of vessels. Klinicheskaya Fiziologiya Krovoobrascheniya=Clinical Physiology of Circulation. 2016; 13(1): 5–36. In Russian [Шумилина М.В. Ангиологические основы комплексной ультразвуковой диагностики патологии сосудов. Клиническая физиология кровообращения. 2016; 13(1): 5–36.]; Shumilina MV, Mukaseeva AV. Standardization of ultrasound examinations of brachiocephalic vessels. Necessary and sufficient indicators of stenosis of the internal carotid arteries for cardiovascular surgery. Klinicheskaya Fiziologiya Krovoobrascheniya=Clinical Physiology of Circulation. 2012; 4:51–59. In Russian [Шумилина М.В., Мукасеева А.В. Стандартизация ультразвуковых обследований брахиоцефальных сосудов. Необходимые и достаточные показатели стенозов внутренних сонных артерий для кардиоваскулярных операций. Клиническая физиология кровообращения. 2012; 4:51–59.]; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/view/721

  11. 11
    Academic Journal

    المساهمون: We thank the Chief of the Institution of Experimental Biology and Medicine “E. Meshalkin National Medical Research Center” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Professor Irina Yu. Zhuravleva for the opportunity to carry out this work., Благодарим директора Института экспериментальной биологии и медицины ФГБУ “НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина” Минздрава России доктора мед. наук, профессора И.Ю. Журавлеву за возможность проведения данной работы.

    المصدر: Medical Visualization; Том 26, № 3 (2022); 46-56 ; Медицинская визуализация; Том 26, № 3 (2022); 46-56 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1060/749; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1060/1283; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1060/1284; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1060/1285; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1060/1286; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1060/1287; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1060/1288; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1060/1401; Berger T., Weiss G., Voetsch A. et al. Multicentre experience with two frozen elephant trunk prostheses in the treatment of acute aortic dissection. Eur. J. CardioThorac. Surg. 2019; 56 (3): 572–578. https://doi.org/10.1093/ejcts/ezz037; Kreibich M., Bünte D., Berger T. et al. Distal Stent GraftInduced New Entries After the Frozen Elephant Trunk Procedure. Ann. Thorac. Surg. 2020; 110 (4): 1271–1279. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2020.02.017; Dong Z., Fu W., Wang Y. et al. Stent graft-induced new entry after endovascular repair for Stanford type B aortic dissection. J. Vasc. Surg. 2010; 52 (6): 1450–1457. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.05.121; Cekmecelioglu D., Coselli J.S. Aortic arch repair with frozen elephant trunk versus conventional elephant trunk. Ann. Cardiothorac. Surg. 2020; 9 (3): 223–225. https://doi.org/10.21037/acs.2020.02.11; Furutachi A., Takamatsu M., Nogami E. et al. Early and mid-term outcomes of total arch replacement with the frozen elephant trunk technique for type A acute aortic dissection. Interact Cardiovasc. Thorac. Surg. 2019; 29 (5): 753–760. https://doi.org/10.1093/icvts/ivz154; Tsagakis K., Pacini D., Grabenwöger M. et al. Results of frozen elephant trunk from the international E-vita Open registry. Ann. Cardiothorac. Surgery. 2020; 9 (3): 178. https://doi.org/10.21037/acs-2020-fet-25; Чернявский А.М., Альсов С.А., Ляшенко М.М., Сирота Д.А., Хван Д.С. Применение “гибридного” протеза в реконструкции дуги и проксимального отдела грудной аорты при расслоении аорты I типа по ДеБейки. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2012; 5: 11–15.; Dohle D.S., Tsagakis K., Janosi R.A. et al. Aortic remodelling in aortic dissection after frozen elephant trunk. Eur. J. Cardio-Thorac. Surg. 2016; 49 (1): 111–117. https://doi.org/10.1093/ejcts/ezv045; Erbel R., Aboyans V., Boileau C. et al; ESC Committee for Practice Guidelines. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases: Document covering acute and chronic aortic diseases of the thoracic and abdominal aorta of the adult. The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Aortic Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2014; 35 (41): 2873–2926. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu281; Hughes G.C. Stent graft-induced new entry tear (SINE): Intentional and NOT. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2019; 157 (1): 101. https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2018.10.060; Xu S.D., Huang F.J., Du J.H. et al. A study of aortic dimension in type B aortic dissection. Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2008; 7 (2): 244–248. https://doi.org/10.1510/icvts.2007.163154; Huang C.Y., Weng S.H., Weng C.F. et al. Factors predictive of distal stent graft-induced new entry after hybrid arch elephant trunk repair with stainless steelbased device in aortic dissection. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2013; 146 (3): 623–630. https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2012.07.052; Li Q., Wang L.F., Ma W.G. et al. Risk factors for distal stent graft-induced new entry following endovascular repair of type B aortic dissection. J. Thorac. Dis. 2015; 7 (11): 1907. https://doi.org/10.3978/j.issn.2072-1439.2015.11.27; Tsagakis K., Jakob H. Which frozen elephant trunk offers the optimal solution? Reflections from Essen group. Seminars in thoracic and cardiovascular surgery. W.B. Saunders. 2019; 31 (4): 679–685. https://doi.org/10.1053/j.semtcvs.2019.05.038; Jakob H., Tsagakis K., Leyh R. et al. Development of an integrated stent graft-dacron prosthesis for intended onestage repair in complex thoracic aortic disease. Herz. Kardiovaskuläre Erkrankungen. 2005; 30 (8): 766–768. https://doi.org/10.1007/s00059-005-2765-7; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1060

  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal

    المصدر: Diagnostic radiology and radiotherapy; № 4 (2019); 41-48 ; Лучевая диагностика и терапия; № 4 (2019); 41-48 ; 2079-5343 ; 10.22328/2079-5343-2019-4

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://radiag.bmoc-spb.ru/jour/article/view/453/369; Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова ГВ. Состояние онкологической помощи населению России в 2017 году. М.: МНИОИ им. П. А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2018. 236 с.; Landis S. H., Murray T., Bolden Sh. Cancer statistics // CA: A Cancer Journal for Clinicians. 1999. Vol. 49 (1). P. 8-31.; Рубцова Н.А., Новикова Е.Г, Синицын В.Е. Возможности МРТ в предоперационной оценке местной распространенности рака шейки матки // Акушерство, гинекология и репродукция. 2012. № 6 (3). C. 6-13.; Мищенко А.В., Рубцова Н.А., Алексеев Б.Я., Петров С.Б., Беляев А.М., Каприн А.Д. Система унифицированного подхода к интерпретации магнитнорезонансной томографии предстательной железы согласно руководству PI-RADSv2 // Онкоурология. 2016. № 1 (12). P. 81-89. DOI:10.17650/1726-9776-2016-12-1-81-89.; Panebianco V., Narumi Y., Altun E., Bochner B.H., Efstathiou J.A., Hafeez S. et al. Multiparametric Magnetic Resonance Imaging for Bladder Cancer: Development; of VI-RADS (Vesical Imaging-Reporting And Data System) // European Urology. 2018. Vol. 74 (4). P. 294-306. DOI: 0.1016/j.eururo.2018.04.029.; Nougaret S., Horta M., Sala E., Lakhman Y., Thomassin-Naggara I., Kido A. Endometrial Cancer MRI staging: Updated Guidelines of the European Society of Urogenital Radiology // European Radiology. 2019. Vol. 29 (2). P. 792-805. DOI:10.1007/s00330-018-5515-y.; Balleyguier C., Sala E., Da Cunha T., Bergman A., Brkljacic B., Danza F. Staging of uterine cervical cancer with MRI: guidelines of the European Society of Urogenital Radiology // European Radiology. 2011. Vol. 2 (5). P. 1102-1110. doi:10.1007/s00330-010-1998-x.; Taylor F.G.M., Swift R.I., Blomqvist L., Brown G. A Systematic Approach to the Interpretation of Preoperative Staging MRI for Rectal Cancer // American Journal of Roentgenology. 2008. Vol. 191 (6). P. 1827-1835.; Pizzi A. D., Basilico R., Cianci R., Seccia B., Timpani M., Tavoletta A. etc. Rectal cancer MRI: protocols, signs and future perspectives radiologists should consider in everyday clinical practice // Insights Imaging. 2018. Vol. 9. P. 405-412.; Hai-Ming Li, Jin-Wei Qiang, Feng-Hua Ma, Shu-Hui Zhao The value of dynamic contrast-enhanced MRI in characterizing complex ovarian tumors // Journal of ovarian research. 2017. Vol. 10 (4). 7 p. DOI:10.1186/s13048-017-0302-y.; Степанов И.В., Падеров Ю.М., Афанасьев С.Г Перитонеальный канцеро-матоз // Сибирский онкологический журнал. 2014. Vol. 5. C. 45-53.; https://radiag.bmoc-spb.ru/jour/article/view/453

  14. 14
    Academic Journal

    المصدر: Medical Visualization; Том 24, № 4 (2020); 11-26 ; Медицинская визуализация; Том 24, № 4 (2020); 11-26 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/967/624; Чучалин А.Г. Пневмонии-2020. Московская медицина. 2020; S2 (36): 12–13.; Першина Е.С., Черняев А.Л., Самсонова М.В., Варясин В.В., Омарова Ж.Р., Перешивайлов С.О., Бережная Э.Э., Паршин В.В., Михайличенко К.Ю., Шилова А.С., Щекочихин Д.Ю., Гиляров М.Ю. Сопоставление рентгенологической и патоморфологической картины легких у пациентов с COVID-19. Медицинская визуализация. 2020; 24 (3): 37–53. https://doi.org/10.24835/1607-0763-2020-3-37-53; Маткевич Е.И., Синицын В.Е., Зеликман М.И., Кручинин С.А., Иванов И.В. Основные направления снижения дозы облучения пациентов при компьютерной томографии. Российский электронный журнал лучевой диагностики. 2018; 8 (3): 60–73. http://dx.doi.org/10.21569/2222-7415-2018-8-3-60-73; Строкова Л.А., Егоров Е.Ю. Опыт проведения ультразвукового исследования легких при внебольничной пневмонии COVID-19. Лучевая диагностика и терапия. 2020; 11 (2): 99–106. http://dx.doi.org/10.22328/2079-5343-2020-11-2-99-106.; Лишманов Ю.Б., Кривоногов Н.Г., Агеева Т.С. К вопросу о лучевой дифференцировке синдромо-сходной патологии легких. Возможности использования вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии. Лучевая диагностика и терапия. 2010; 2 (1): 4–11.; Кривоногов Н.Г., Агеева Т.С., Мишустина Е.Л., Дубоделова А.В., Демьяненко Н.Ю., Дубоделов Е.Л. Интегральные и регионарные показатели вентиляционно-перфузионной пульмоносцинтиграфии у здоровых лиц. Современные наукоемкие технологии. 2008; 3: 15–17.; Усов В.Ю., Нуднов Н.В., Игнатенко Г.А., Фисенко А.Ю., Гуляев В.М., Марицкий С.В., Калюжин В.В., Лукьяненок П.И. Оценка поражения легких при внебольничных пневмониях по данным магнитно-резонансной томографии при первичной диагностике и в ходе лечения. Медицинская визуализация. 2020; 24 (2): 63–77. https://doi.org/10.24835/1607-0763-2020-2-63-77; Цориев А.Э., Мешков А.В., Гиголаев Д.А., Кучиев З.О., Алиев Р.Х., Шарбузов А.А. Применение МРТ легких при COVID-19 инфекции. Лучевая диагностика и терапия. 2020; 11 (2): 49–57. http://dx.doi.org/10.22328/2079-5343-2020-11-2-49-57 .; Лесняк В.Н., Журавлева В.А., Аверьянов А.В. Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике поражений легких при COVID-19. Клиническая практика. 2020; 11 (2): 51–59. https://doi.org/10.17816/clinpract34843; Гамова Е.В., Нуднов Н.В. Магнитно-резонансная диагностика воспалительных заболеваний легких. Медицинская визуализация. 2006; 10 (5): 88–94.; Гамова Е.В., Нуднов Н.В.Возможности МРТ в дифференциальной диагностике периферического рака легкогои воспалительных изменений. Вестник рентгенологии и радиологии. 2006; 4: 19–23.; Усов В.Ю., Белянин М.Л., Безлепкин А.И., Бородин О.Ю., Филимонов В.Д. Парамагнитное контрастирование опухолевых поражений легких Пентамангом 1,0 М в эксперименте. Український радіологічний журнал. 2010; 18 (3): 359–366.; Лукьянёнок П.И., Усов В.Ю., Коломиец С.А., Мочула О.В., Миллер С.В. Возможности магнитно-резонансной томографии с контрастированием в диагностике рака легкого. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014; (11–3): 455–459.; Котляров П.М., Лагкуева И.Д., Сергеев Н.И., Солодкий В.А. Магнитно-резонансная томография в диагностике заболеваний легких. Пульмонология. 2018; 28 (2): 217–233. https://doi.org/10.18093/0869-0189-2018-28-2-217-233; Ахадов Т.А., Гурьяков С.Ю., Ублинский М.В. Магнитно-резонансная томография в исследовании легких. Медицинская визуализация. 2019; 23 (4): 10–23. https://doi.org/10.24835/1607-0763-2019-4-10-23; Коновалов В.К., Шойхет Я.Н. Магнитно-резонансная томография при некоторых заболеваниях грудной клетки. Пульмонология. 2003; 4: 57–62.; Heiss R., Grodzki D.M, Horger W., Uder M., Nagel A.M., Bickelhaupt S. High-performance low field MRI enables visualization of persistent pulmonary damage after COVID-19. Magn. Reson. Imaging. 2020 Nov 18; 76: 49–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.mri.2020.11.004.; Ho J.S., Sia C.H., Chan M.Y., Lin W., Wong R.C. Coronavirus- induced myocarditis: A meta-summary of cases. Heart Lung. 2020 Nov–Dec; 49 (6): 681–685. http://dx.doi.org/10.1016/j.hrtlng.2020.08.013.; Citro R., Pontone G, Bellino M, Silverio A, Iuliano G., Baggiano A., Manka R., Iesu S., Vecchione C., Asch F.M., Ghadri J.R., Templin Ch. Role of multimodality imaging in evaluation of cardiovascular involvement in COVID-19. Trends Cardiovasc. Med. 2020; 9: 42–52. https://doi.org/10.1016/j.tcm.2020.10.00; Agricola E., Beneduce A., Esposito A., Ingallina G., Palumbo D., Palmisano A., Ancona F., Baldetti L., Pagnesi M., Melisurgo G., Zangrillo A., De Cobelli F. Heart and Lung Multimodality Imaging in COVID-19. JACC Cardiovasc. Imaging. 2020; 13 (8): 1792–1808. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcmg.2020.05.017; Al Mazrouei SS, Saeed GA, Al Helali AA, Ahmed M. COVID- 19-associated encephalopathy: Neurological manifes tation of COVID-19. Radiol. Case Rep. 2020; 15 (9): 1646–1649. http://dx.doi.org/10.1016/j.radcr.2020.07.009; Климова Н.В., Гаус А.А., Шурыгина И.Л., Зинченко О.А., Крысан У.Б. Патология легких при ВИЧ-инфекции. Вестник СурГУ. Медицина. 2013; 1 (15): 10–15.; Павлова О.С., Волков Д.В., Гуляев М.В., Костромина М.С., Гервиц Л.Л., Анисимов Н.В., Пирогов Ю.А. Магнитно-резонансная визуализация легких на ядрах фтора-19 с применением газа перфторциклобутана. Медицинская физика. 2017; 4 (76): 59–64.; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/967

  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20