Preview

Ateroscleroz

Advanced search

МРТ-фенотипы повреждения головного мозга у больных резистентной артериальной гипертензией и возможности их коррекции после ренальной денервации

https://doi.org/10.52727/2078-256X-2023-19-3-245-247

Abstract

цель: выявление по данным МРТ характерных фенотипов структурных изменений головного мозга (ГМ) у больных резистентной артериальной гипертензией (РАГ) по данным МРТ и возможности их коррекции через год после ренальной денервации (РДН).

About the Authors

А. Сухарева
НИИ кардиологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук
Russian Federation


А. Баев
НИИ кардиологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук
Russian Federation


В. Усов
НИИ кардиологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук
Russian Federation


А. Максимова
НИИ кардиологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук
Russian Federation


Н. Рюмшина
НИИ кардиологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук
Russian Federation


Т. Шелковникова
НИИ кардиологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук
Russian Federation


К. Завадовский
НИИ кардиологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук
Russian Federation


References

1. Мордовин В.Ф., Зюбанова И.В., Манукян М.А., Доржиева И.К., Вторушина А.А., Хунхинова С.А., Фальковская А.Ю. Роль иммуновоспалительных механизмов в патогенезе артериальной гипертонии. Сиб. журн. клин. и эксперим. медицины, 2023; 38 (1): 21–27. https://doi.org/10.29001/2073-8552-2023-38-1-21-27

2. Манукян М.А., Фальковская А.Ю., Мордовин В.Ф., Зюбанова И.В., Солонская Е.И., Вторушина А.А., Хунхинова С.А., Реброва Т.Ю., Муслимова Э.Ф., Афанасьев С.А. Особенности бета-адренореактивности мембран эритроцитов у больных резистентной артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа. Сиб. журн. клин. и эксперим. медицины, 2022; 37 (3): 98–107. https://doi.org/10.29001/2073-8552-2022-37-3-98-107

3. Nishi E.E., Lopes N.R., Gomes G.N. et al. Renal denervation reduces sympathetic overactivation, brain oxidative stress, and renal injury in rats with renovascular hypertension independent of its effects on reducing blood pressure. Hypertension Research, 2019; 42 (5): 628–640. doi: 10.1038/s41440-018-0171-9

4. Huo J.Y., Jiang W.Y., Lyu Y.T., Zhu L. et al. Renal denervation attenuates neuroinflammation in the brain by regulating gut-brain axis in rats with myocardial infarction. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2021; 8: 650140. doi: 10.3389/fcvm.2021.650140

5. Hasegawa Y., Nakagawa T., Matsui, K., Kim-Mitsuyama. Renal denervation in the acute phase of ischemic stroke provides brain protection in hypertensive rats. Stroke, 2017; 48 (4): 1104–1107. doi: 10.1161/STROKEAHA.116.015782

6. Takemoto Y., Hasegawa Y., Hayashi K., Cao C. et al. The stabilization of central sympathetic nerve activation by renal denervation prevents cerebral vasospasm after subarachnoid hemorrhage in rats. Translational Stroke Research, 2020; 11 (3): 528–540. doi.org/10.1007/s12975-019-00740-9

7. Ситкова Е.С., Мордовин В.Ф., Пекарский С.Е., Рипп Т.М., Фальковская А.Ю., Рябова Т.Р., Мочула О.В., Усов В.Ю. Вариабельность артериального давления как фактор лучшей кардиопротективной эффективности ренальной денервации. Сиб. журн. клин. и эксперим. медицины, 2018; 33 (2): 9–15. https://doi.org/10.29001/2073-8552-2018-33-2-9-15


Review

For citations:


 ,  ,  ,  ,  ,  ,   . Ateroscleroz. 2023;19(3):245-247. (In Russ.) https://doi.org/10.52727/2078-256X-2023-19-3-245-247

Views: 224


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2078-256X (Print)
ISSN 2949-3633 (Online)