يعرض 1 - 5 نتائج من 5 نتيجة بحث عن '"anti-microbial photodynamic therapy"', وقت الاستعلام: 0.49s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal

    المصدر: Tuberculosis and Lung Diseases; Том 97, № 7 (2019); 28-33 ; Туберкулез и болезни легких; Том 97, № 7 (2019); 28-33 ; 2542-1506 ; 2075-1230

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1312/1314; Бредихин Д. А., Никонов С. Д., Чередниченко А. Г., Петренко Т. И., Иваненко А. В., Мирзоев М. М. Влияние лазерного излучения длиной волны 662 нм на рост Mycobacterium tuberculosis in vitro // Туб. и болезни легких. – 2017. – Т. 95, № 8. – С. 63-66. DOI:10.21292/2075-1230-2017-95-8-63-66.; Бредихин Д. А., Никонов С. Д., Чередниченко А. Г., Петренко Т. И. Фотодинамическая инактивация Mycobacterium tuberculosis радахлорином in vitro // Туб. и болезни легких. – 2018. – Т. 96, № 1. – С. 5-10. DOI:10.21292/2075-1230-2018-96-1-5-10.; Брилль Г. Е., Манаенкова Е. В., Скворцова В. В. Патент РФ 2628624. Способ подавления роста полирезистентных штаммов Mycobacterium tuberculosis в эксперименте. Заявл. 31.03.2016. Опубл. 21.08.2017. Бюл. № 24.; Брилль Г. Е., Скворцова В. В., Манаенкова Е. В. Фотодинамическое подавление роста туберкулезной палочки в культуре // Biomedical Phtonics. – 2018. ‒ № S1. ‒ С. 13.; Егорова А. В., Брилль Г. Е., Бугаева И. О., Тучина Е. С., Нечаева О. В. Фотодинамическое воздействие лазерного излучения красной области спектра на рост штаммов Staphylococcus aureus с использованием фотодитазина // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. – 2017. – Т. 17, № 4. – С. 428-431. DOI:10.18500/1816-9775-2017-17-4-428-431.; Павлов А. В., Смертина Е. Ю., Донченко Н. А. Антимикробное действие фотосенсибилизатора метиленового синего на культуру Staphylococcus aureus // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2013. ‒ № 3. – С. 91-94.; Шмиголь Т. А., Собянин К. А., Прусак-Глотов М. В., Щелыкалина С. П., Невежин Е. В., Ермолаева С. А., Негребецкий В. В. Применение антимикробной фотодинамической терапии на основе МЦ540 к модели раневой инфекции // Вестник РГМУ. – 2018. ‒ № 1. – С. 30-35. DOI:10.24075/vrgmu.2018.011.; Dos Santos Fernandes G. F., Jornada D. H., de Souza P. C. et al. Current advances in antitubercular drug discovery: Potent prototypes and new targets. // J. Curr. Med. Chemistry. – 2015. ‒ Vol. 22, Issue 27. – P. 3133-3161. DOI:10.2174/0929867322666150818103836.; Du Toit L. C., Pillay V., Danckwerts M. P. Tuberculosis chemotherapy: current drug delivery approaches // Respiratory Research. – 2006. Vol. 7. - P. 118. DOI:10.1186/1465-9921-7-118.; Feese E., Ghiladi R. A. Highly efficient in vitro photodynamic inactivation of mycobacterium smegmatis // J. Antimicrob. Chemother. – 2009. – Vol. 64, Iss. 4. – P. 782-785. DOI:10.1093/jac/dkp278.15; Grinholc M., Szramka B., Olender K., Graczyk A. Bactericidal effect of photodynamic therapy against methicillin-resistant Staphylococcus aureus strain with the use of various porphyrin photosensitizers // Acta Biochimica Polonica. ‒ 2007. ‒ Vol. 54, Iss. 3. – P. 665-670.; Hamblin M. R., Hasan T. Photodynamic therapy: a new antimicrobial approach to infectious disease? // J. Photochem Photobiol Sci. – 2004. ‒ Vol. 3, Iss. 5. – P. 436-450. DOI:10.1039/B311900A.; Liu Yao, Qin Rong, Zaat Sebastian A. J., Breukink Eefjan, Heger Michal. Antibacterial photodynamic therapy: overview of a promising approach to fight antibiotic-resistant bacterial infections // J. Clin. Translat. Research. – 2015. ‒ Vol. 1, Iss. 3. ‒ P 140-167. DOI:10.18053/jctres.201503.002.; Møller K. I., Kongshoj B., Philipsen P. A., Thomsen V. O., Wulf H. C. How finsen's light cured lupus vulgaris. // J. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine. ‒ 2005. Vol. 21. – P. 118-124. DOI:10.1111/j.1600-0781.2005.00159.x.; Nikitushkin V. D., Shleeva M. O., Zinin A. I., et al. The main pigment of the dormant Mycobacterium smegmatis is porphyrin // FEMS Microbiology Letters. – 2016. ‒ Vol. 363. Iss. 19. doi.org/10.1093/femsle/fnw206.; O'Riordan K., Sharlin D. S., Gross J. et al. Photoinactivation of mycobacteria in vitro and in a new murine model of localized Mycobacterium bovis BCG-induced granulomatous infection // J. Antimicrob Agents Chemother. – 2006. – Vol. 50, № 5. ‒ P. 1828-1834. DOI:10.1128/AAC.50.5.1828-1834.2006.; Shih M. H., Huang F. C. Effects of photodynamic therapy on rapidly growing nontuberculous mycobacteria keratitis // J. Investigative Ophthalmology & Visual Science. – 2011. ‒ Vol. 52, № 1. – P. 223-229. DOI:10.1167/iovs.10-5593.; Shim Insoo, Choi Myungwon, Min Yegee et al. Effect of Methylene Blue-mediated Photodynamic Therapy on Wild-type and Ciprofloxacin-resistant Mycobacterium smegmatis // J. Bacteriol. Virolology. – 2016. Vol. 46, № 1. – P. 27-35.https://doi.org/10.4167/jbv.2016.46.1.27.; Sung Nachmoon, Ra Yonjoon, Back Sunmi, et al. Inactivation of multidrug resistant (MDR) ‒ and extensively drug resistant (XDR) ‒ Mycobacterium tuberculosis by photodynamic therapy // J. Photodiagnosis and Photodinamic Therapy. – 2013. ‒ Vol. 10, Iss. 4. – P.694-702. DOI:10.1016/j.pdpdt.2013.09.001.; https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1312

  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal

    المصدر: Tuberculosis and Lung Diseases; Том 96, № 1 (2018); 5-10 ; Туберкулез и болезни легких; Том 96, № 1 (2018); 5-10 ; 2542-1506 ; 2075-1230

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1078/1080; Бредихин Д. А., Никонов С. Д., Чередниченко А. Г. Режимы лазерной фотодинамической инактивации лекарственно-устойчивой M. tuberculosis метиленовым синим в малой концентрации // Biomedical Photonics. ‒ 2016. ‒ Т. 5, № S1. ‒ С. 2-3.; Бредихин Д. А., Никонов С. Д., Чередниченко А. Г., Петренко Т. И. Условия фотодинамической инактивации метиленовым синим Mycobacterium tuberculosis с множественной лекарственной устойчивостью in vitro // Фотодинамическая терапия и фотодиагностика. – 2014. ‒ № 1. ‒ С. 23.; Ерохин В. В., Голышевская В. И., Севастьянова Э. В., Шульгина М. В. Микробиологические методы диагностики туберкулеза. – 2008. ‒ С. 24.; Медицинская технология. Рег. № ФС-2006/062 от 05.05.2006 г. Фотодинамическая терапия заболеваний пародонта.; Медицинская технология. Рег. № ФС-2006/063 от 05.05.2006 г. Фотодинамическая терапия вульгарных угрей.; Медицинская технология. Рег. № ФС-2006/066 от 05.05.2006 г. Фотодинамическая терапия гнойных, длительно незаживающих ран и трофических язв.; Никонов С. Д., Бредихин Д. А., Огиренко А. П., Смоленцев М. Н., Слободин Д. Г., Петренко Т. И., Кашникова Н. М., Краснов Д. В., Лелянова О. Б. ФДТ туберкулезной эмпиемы плевры (ТЭП) с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) возбудителя // Biomedical Photonics. ‒ 2016. ‒ Т. 5, № S1. ‒ С. 23-24.; Ревякина О. В., Алексеева Т. В., Филиппова О. П., Павленок И. В. Основные показатели противотуберкулезной деятельности в Сибирском и Дальневосточном федеральном округе. – Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2016. – 92 с. – https://drive.google.com/file/d/0B-pPYwGOnjVIdH N3OW41bG5HU0U/view; Странадко Е. Ф., Толстых П. И., Корабоев У. М. Фотохимическое воздействие на патогенные микроорганизмы, вызывающие гнойно-воспали- тельные заболевания мягких тканей // Материалы III Всероссийского симпозиума 11-12 ноября 1999 г. – М., 1999. ‒ С. 83-91.; Толстых П. И., Корабоев У. М., Шехтер А. Б. и др. Экспериментальное обоснование применения фотодинамической терапии на заживление гнойных ран // Лазерная медицина. ‒ 2001. ‒ № 5 (2). ‒ С. 8-13.; Ягудина Р. И., Сороковиков И. В. Фармакоэкономика туберкулеза: методологические особенности проведения исследований // Фармакоэкономика теория и практика. ‒ 2014. ‒ № 4, т. 2. ‒ С. 13.; Bachmann B., Knuver-Hopf J., Lambrecht B. Target structures for HIV-1 inactivation by methylene blue and light. // J. Med. Virology. ‒ 1995. ‒ Vol. 47. ‒ P. 172-178.; Jackson Z., Meghji S., McRobert A. M. Killing of the yeast and hyphal forms of Candida albicans using a light-activated antimicrobial agent // Lasers Med. Sci. ‒ 1999. ‒ Vol. 14, Iss. 2. ‒ P. 150-157.; Lienhardt C., Raviglione M., Spigelman M. et al. // J. Infect. Dis. ‒ 2012. ‒ Vol. 205, Suppl. 2. ‒ Р. 241-249.; Malik Z., Hanania J., Nitzan Y. Bactericidal effects of photoactivated porphyrins. An alternative approach to antimicrobial drugs // J. Photochem. Photobiol. B: Biology. ‒ 1990. ‒ Vol. 5. ‒ P. 281-293.; Minnock A., Vernon D. I. et al. Photoinactivation of bacteria. Use of a cationic water-soluble zinc phthalocyanine to photoinactivate both gram-negative and gram-positive bacteria // J. Photochem. Photobiol. B: Biology. ‒ 1996. ‒ № 32 (3). ‒ P. 159-164.; Minnock A., Vernon D., Schofield J. et al. Mechanism of uptake of a cationic water-soluble pyridinium zinc phthalocyanine across the outer membrane of Escherichia coli // Antimicrobial Agents Chemothery. ‒ 2000. ‒ Vol. 44, № 3. ‒ P. 522-527.; Mohr H., Lambrecht B., Selz A. Photodynamic virus inactivation of blood components // Immunological investigation. ‒ 1995. ‒ Vol. 24. ‒ P. 73-83.; Nachmoon Sung, Yonjoon Ra, Sunmi Back, JinHee Jung, Ki-Hong Kim, Jong-Ki Kim, Jae Ho Lee, HeeChul Yang, Cheong Lim, Sukki Cho, Kwhanmien Kim Inactivation of multidrug resistant (MDR) ‒ and extensively drug resistant (XDR)-Mycobacterium tuberculosis by photodynamic therapy // Photodiagnosis and Photodinamic Therapy. ‒ 2013. ‒ Vol. 10, Issue 4. ‒ P. 694-702.; O'Riordan K., Sharlin D. S., Gross J., Chang S., Errabelli D., Akilov O. E., Kosaka S., Nau G. J., Hassan T. Photoinactivation of mycobacteria in vitro and in a new murine model of localized Mycobacterium bovis BCG-induced granulomatous infection // Antimicrob Agents Chemother. ‒ 2006. ‒ Vol. 50, № 5. ‒ Р. 1828-1834. //http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1472192/2006 May; 50 (5): 1828-1834).; Raab O. Z. Ueber die Wirkung fluorescirender Stoffe auf Infusorien // Zeitschrift Biologie. ‒ 1900. ‒ Vol. 39. ‒ P. 524-546.; Tappeiner H., Jodlbauer A. Die sensibilizierende wirkung fluorescierender substanzen // Leipzig: FCW Vogel 1907.; https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1078

  5. 5