онлайн табло, расписание самолетов, аэропорт на карте
Регулярность / ежедневно по 29.08
Время отправления
Регулярность / вт с 11.04 по 05.09
Время отправления
Регулярность / 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 апреля, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 26, 29 мая, 1, 2 июня, …
Время отправления
Регулярность / сб по 26.08
Время отправления
Регулярность / вс по 27.08
Время отправления
Регулярность / вт по 30. 05
Регулярность / вт с 06.06 по 24.10
Время отправления
Регулярность / сб по 27.05
Время отправления
Регулярность / сб с 03.06 по 28.10
Время отправления
Регулярность / ср по 30.08
Время отправления
Регулярность / пн по 28.08, кроме 10.04
Время отправления
Регулярность / 18 апреля
Время отправления
Регулярность / 7, 14, 21, 28 апреля
Время отправления
Регулярность / 5, 12, 19, 26 апреля
Время отправления
Регулярность / 4 апреля
Время отправления
Регулярность / сб по 17. 06
Время отправления
Регулярность / вт по 30.05
Время отправления
Регулярность / вт с 06.06 по 24.10
Время отправления
Регулярность / сб с 03.06 по 28.10
Время отправления
Регулярность / сб по 27.05
Время отправления
Аэропорт Чульман (CNN) Чульман Россия
Страна: Россия (Russian Federation)
ISO код страны: RU
Город: Чульман (Chulman)
Название аэропорта: Чульман (Chulman)
Код IATA: CNN
Код ICAO (ИКАО): UELL
Часовой пояс: +9. 0 GMT Europe/Kaliningrad
Высота над уровнем моря: 857 метров
Cамые дешевые авиабилеты Чульман
Поиск дешёвых авиабилетов по всем авиакомпаниям
Контакты аэропорта Чульман
Широта: 56.910000000000
Долгота: 124.910000000000
Онлайн табло прилёта и табло вылета аэропорта Чульман (CNN).
- Прилёт
- Вылет
Информация о рейсах предоставлена Avionio.
Погода в Чульман
Погода в аэропорте Чульман (Чульман) сейчас.
Для прогноза используются градусы Цельсия. Погода предоставлена forecast.io
Отели рядом с аэропортом Чульман
CNN какой аэропорт
CNN аэропорт расшифровка
Название аэропорта: Чульман (Chulman). Аэропорт расположен в стране: Россия (Russian Federation). Город местонахождения аэропорта г.Чульман (Chulman). IATA код аэропорта Чульман: CNN. Код аэропорта ИАТА это трёхбуквенный уникальный идентификатор, присваиваемый аэропортам мира Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). ICAO (ИКАО) код аэропорта Чульман: UELL. Код аэропорта ICAO это четырёхбуквенный уникальный идентификатор, который присваивается аэропортам мира Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).
Географические координаты аэропорта Чульман.
Широта на которой расположен аэропорт: 56.910000000000, в свою очередь долгота аэропорта соответствует: 124.910000000000. Географические координаты широты и долготы определяют положение аэропорта на земной поверхности. Чтобы полностью определить положение аэропорта в трёхмерном пространстве, необходима ещё и третья координата — высота. Высота аэропорта над уровнем моря составляет 857 метров. Аэропорт расположен в часовом поясе: +9.0 GMT. В авиабилетах на самолёт всегда указывается местное время вылета и прилёта аэропорта согласно часовым поясам.
Новости Росавиации
Российские авиапредприятия станут площадками для проведения Международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы»
Руководитель Росавиации провел рабочую встречу с губернатором Костромской области
Росавиация сосредоточила поисково-спасательные силы для обеспечения посадки ТПК «Союз МС-22»
Главное управление гражданской авиации ОАЭ валидировало Сертификат типа вертолета Ми-171А2
О проведении дополнительного отбора авиакомпаний на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров в 2023 году
Новости аэропортов
Аэропорт Новокузнецк перешел на весенне-летнее расписание полетов
Рейсы в Кувейт из аэропорта Домодедово теперь ежедневные
Пассажиры аэропорта Домодедово на мартовских праздниках выбрали Сочи и Дубай
Новый сервис аэропорта Домодедово для заказа онлайн
Аэропорт Домодедово и Myanmar Airways International подписали соглашение о намерениях сотрудничества
Новости Ростуризма
Топ-5 футболистов в мире
Лучшие египетские отели для взрослых
Измененные уровни ТИМП-3 в спинномозговой жидкости и плазме пациентов с болезнью Альцгеймера
1. Мудхер А., Лавстон С. Болезнь Альцгеймера. Пожимают ли наконец руки тауисты и баптисты? Тренды Нейроси. 2002; 25:22–26. doi: 10.1016/S0166-2236(00)02031-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. Selkoe D.J. Болезнь Альцгеймера: гены, белки и терапия. Физиол. 2001; 81: 741–766. doi: 10.1152/physrev.2001.81.2.741. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
3. Принц М. Болезнь Альцгеймера в фактах и цифрах. Демент Альцгеймера. 2018;14:367–429. [Google Scholar]
4. Лоренцл С., Альберс Д.С., Релкин Н., Нгьюен Т., Хильгенберг С.Л., Чиричиньо Дж., Кудкович М.Е., Бил М.Ф. Повышение уровня матриксной металлопротеиназы-9 в плазме у пациентов с болезнью Альцгеймера. Нейрохим. Междунар. 2003;43:191–196. doi: 10.1016/S0197-0186(03)00004-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Jiang T., Chang R.C.-C., Rosenmann H., Yu J.-T. Достижения в области болезни Альцгеймера: от скамейки к постели. Биомед Рез. Междунар. 2015;2015:202676. дои: 10.1155/2015/202676. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Kojro E., Fahrenholz F. Неамилоидогенный путь: Структура и функция α-секретаз. Дис. Альцгеймера. 2005; 38: 105–127. [PubMed] [Google Scholar]
7. Ватанабе И.П., Перон Р., Григоли М.М., Пелуччи С., Де Чезаре Г., Магальяйнс Т., Манзин П., Бальтазар М.Ф., Ди Лука М., Марчелло Э., и другие. Уровни ADAM10 в плазме и спинномозговой жидкости повышены при легкой форме болезни Альцгеймера. Междунар. Дж. Мол. науч. 2021;22:2416. doi: 10.3390/ijms22052416. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
8. Лоренцл С., Бюргер К., Хампель Х., Бил М.Ф. Профили матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов в плазме крови больных деменцией. Междунар. Психогериатр. 2008; 20:67–76. doi: 10.1017/S1041610207005790. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
9. Backstrom J.R., Lim G.P., Cullen M.J., Tokes Z.A. Матриксная металлопротеиназа-9 (ММП-9) синтезируется в нейронах гиппокампа человека и способна расщеплять амилоид-бета-пептид (1–40) J. Neurosci. 1996; 16:7910–7919. doi: 10. 1523/JNEUROSCI.16-24-07910.1996. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
10. Арпино В., Брок М., Гилл С.Е. Роль ТИМП в регуляции протеолиза внеклеточного матрикса. Матрица биол. 2015;44:247–254. doi: 10.1016/j.matbio.2015.03.005. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
11. Кёрманн А., Каммерер У., Капп М., Дитл Дж., Анакер Дж. Экспрессия матриксных металлопротеиназ (ММП) в первичном раке молочной железы человека и клеточных линиях рака молочной железы : Новые данные и обзор литературы. БМК Рак. 2009 г.;9:188. дои: 10.1186/1471-2407-9-188. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
12. Бауэр Ю., Уайт Э.С., де Бернар С., Корнелис П., Леконт И., Морганти А., Ру С., Найлер О. MMP-7 является прогностическим биомаркером прогрессирования заболевания у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом. ERJ Open Res. 2017;3:00074-2016. doi: 10.1183/23120541.00074-2016. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
13. Halade G.V., Jin Y.-F., Lindsey M.L. Матриксная металлопротеиназа (ММП)-9: проксимальный биомаркер ремоделирования сердца и дистальный биомаркер воспаления. Фармакол. тер. 2013; 139:32–40. doi: 10.1016/j.pharmthera.2013.03.009. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14. Келли П.Дж., Морроу Дж.Д., Нин М., Корошец В., Ло Э.Х., Терри Э., Милн Г.Л., Хаббард Дж., Ли Х. , Стивенсон Э. Окислительный стресс и матриксная металлопротеиназа-9 при остром ишемическом инсульте: исследование «Оценка биомаркеров для антиоксидантной терапии при инсульте» (BEAT-Stroke). Гладить. 2008;39: 100–104. doi: 10.1161/STROKEAHA.107.488189. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
15. Su C.-W., Lin C.-W., Yang W.-E., Yang S.-F. ТИМП-3 как терапевтическая мишень при раке. тер. Доп. Мед. Онкол. 2019;11:1758835919864247. doi: 10.1177/1758835919864247. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
16. Лоренцл С., Альберс Д., Левитт П., Чиричино Дж., Хильгенберг С. , Кудкович М., Бил М. Тканевые ингибиторы матрикса металлопротеиназы повышены в спинномозговой жидкости при нейродегенеративных заболеваниях. Дж. Нейрол. науч. 2003; 207:71–76. дои: 10.1016/S0022-510X(02)00398-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
17. Уокер Э.Дж., Розенберг Г.А. TIMP-3 и MMP-3 способствуют замедлению воспаления и гибели нейронов гиппокампа после глобальной ишемии. Эксп. Нейрол. 2009; 216: 122–131. doi: 10.1016/j.expneurol.2008.11.022. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
18. Bjerke M., Zetterberg H., Edman A., Blennow K., Wallin A., Andreasson U. Металлопротеиназы матрикса спинномозговой жидкости и тканевые ингибиторы металлопротеиназы в сочетании с подкорковыми и корковыми биомаркерами при сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. Дисс. Дж. Альцгеймера. 2011; 27: 665–676. doi: 10.3233/JAD-2011-110566. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
19. Туна Г., Йенер Г.Г., Октай Г., Ишлекел Г.Х., Киркали Ф.Г. Оценка матриксной металлопротеиназы-2 (ММП-2) и -9 (ММП-9) и их тканевых ингибиторов (ТИМП-1 и ТИМП-2) в плазме пациентов с нейродегенеративной деменцией. Дисс. Дж. Альцгеймера. 2018;66:1265–1273. doi: 10.3233/JAD-180752. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
20. Basu R., Fan D., Kandalam V., Lee J., Das S.K., Wang X., Baldwin T.A., Oudit G.Y., Kassiri Z. Потеря гена Timp3 приводит к образованию аневризмы брюшной аорты в ответ на ангиотензин II. Дж. Биол. хим. 2012; 287:44083–44096. doi: 10.1074/jbc.M112.425652. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21. Gooz M. ADAM-17: Фермент, который делает все. крит. Преподобный Биохим. Мол. биол. 2010;45:146–169. doi: 10.3109/10409231003628015. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
22. Dewing J.M., Carare R.O., Lotery A.J., Ratnayaka J.A. Разнообразные роли ТИМП-3: понимание дегенеративных заболеваний стареющей сетчатки и головного мозга. Клетки. 2019;9:39. doi: 10.3390/cells
39. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23. Hoe H.-S., Cooper M.J., Burns M.P., Lewis P., Van Der Brug M., Chakraborty G. , Cartagena C.M., Pak Д.Т.С., Куксон М.Р., Ребек Г.В. Ингибитор металлопротеазы ТИМП-3 регулирует протеолиз белка-предшественника амилоида и рецептора аполипопротеина Е. Дж. Нейроски. 2007; 27:10895–10905. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3135-07.2007. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
24. Manousopoulou A., Gatherer M., Smith C., Nicoll J., Woelk C.H., Johnson M., Kalaria R., Attems J., Гарбис С., Караре Р.О. Системный протеомный анализ показывает, что кластерин и тканевой ингибитор металлопротеиназ 3 усиливают действие лептоменингеальных артерий, пораженных церебральной амилоидной ангиопатией. невропатол. заявл. Нейробиол. 2017;43:492–504. doi: 10.1111/нан.12342. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
25. Cho S.-J., Park M.H., Han C., Yoon K., Koh Y.H. Изменение VEGFR2 при болезни Альцгеймера. науч. Отчет 2017;7:17713. doi: 10.1038/s41598-017-18042-1. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
26. Qi J. H., Ebrahem Q., Moore N., Murphy G., Claesson-Welsh L., Bond M., Baker A., Anand- Apte B. Новая функция тканевого ингибитора металлопротеиназ-3 (TIMP3): ингибирование ангиогенеза путем блокирования связывания VEGF с рецептором VEGF-2. Нац. Мед. 2003;9: 407–415. doi: 10.1038/nm846. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
27. Petersen R.C., Smith G.E., Waring S.C., Ivnik R.J., Tangalos E.G., Kokmen E. Легкое когнитивное нарушение: клиническая характеристика и исход. Арка Нейрол. 1999; 56: 303–308. doi: 10.1001/archneur.56.3.303. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
28. Хан С., Джо С.А., Ким Н.Х., Джо И., Пак М.Х. Дизайн и методы исследования Ansan Geriatric Study (исследование AGE) BMC Neurol. 2009;9:10. дои: 10.1186/1471-2377-9-10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29. Sun Q., Hampel H., Blennow K., Lista S., Levey A., Tang B., Li R., Shen Y. Повышенная активность ТАСЕ в плазме крови у пациентов с легкими когнитивными нарушениями и у пациентов с болезнью Альцгеймера. Дисс. Дж. Альцгеймера. 2014;41:877–886. doi: 10.3233/JAD-140177. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
30. McKhann G., Drachman D., Folstein M., Katzman R., Price D., Stadlan E.M. Клинический диагноз болезни Альцгеймера: отчет Рабочая группа NINCDS-ADRDA* под эгидой Целевой группы Министерства здравоохранения и социальных служб по болезни Альцгеймера. Неврология. 1984;34:939. doi: 10.1212/WNL.34.7.939. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
31. Lee J.H., Lee K.U., Lee D.Y., Kim K.W., Jhoo J.H., Kim J.H., Lee K.H., Kim S.Y., Han S.H., Woo J.I. Разработка корейской версии Консорциума для создания реестра пакетов оценки болезни Альцгеймера (CERAD-K): батареи клинических и нейропсихологических оценок. Дж. Геронтол. 2002; 57: 47–53. doi: 10.1093/geronb/57.1.P47. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
32. Jang B.G., Yun S.-M., Ahn K., Song J.H., Jo S.A., Kim Y.-Y., Kim D.K., Park M.H., Han C. , Ко Ю.Х. Белок карбоангидразы II плазмы повышен при болезни Альцгеймера. Дисс. Дж. Альцгеймера. 2010;21:939–945. doi: 10.3233/JAD-2010-100384. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
33. Kim J., Park MH, Kim E., Han C., Jo SA, Jo I. Гомоцистеин плазмы связан с риском легких когнитивных нарушений у пожилого корейца. Население. Дж. Нутр. 2007; 137:2093–2097. doi: 10.1093/jn/137.9.2093. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
34. Юнг Н.-Ю., Ким Э.С., Ким Х.-С., Чон С., Ли М.Дж., Пак К., Ли Дж.-Х., Ли Ю.М., Ли К., Шин Дж.-Х. и др. Сравнение диагностических характеристик биомаркеров спинномозговой жидкости и амилоидной ПЭТ в клинических условиях. Дисс. Дж. Альцгеймера. 2020; 74: 473–490. doi: 10.3233/JAD-191109. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
35. Кан Ю., На Д., Хан С. Сеульская батарея нейропсихологического скрининга. Human Brain Research & Consulting Co.; Инчхон, Корея: 2003. [Google Scholar]
36. Albert M.S., DeKosky S.T., Dickson D., Dubois B., Feldman H.H., Fox N.C., Gamst A., Holtzman D.M., Jagust W.J., Petersen R.C., et al. Диагноз легких когнитивных нарушений из-за болезни Альцгеймера: рекомендации рабочих групп Национального института старения-Ассоциации Альцгеймера по диагностическим рекомендациям для болезни Альцгеймера. Демент Альцгеймера. 2011; 7: 270–279.. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.008. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
37. McKhann G.M., Knopman D.S., Chertkow H., Hyman B.T., Jack JCR, Kawas C.H., Klunk W.E., Koroshetz W.J., Manly J.J., Mayeux R. Диагноз деменции из-за болезни Альцгеймера: рекомендации рабочих групп Национального института старения-Ассоциации Альцгеймера по диагностическим рекомендациям для болезни Альцгеймера. Демент Альцгеймера. 2011;7:263–269. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.005. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
38. Чо С.-Дж., Юн С.-М., Джо К., Ли Д.-х., Чой К.Дж., Сонг Дж.С., Пак С.И., Ким Ю.-Дж., Кох Ю.Х. SUMO1 способствует продукции Aβ посредством модуляции аутофагии. Аутофагия. 2014; 11:100–112. doi: 10.4161/15548627. 2014.984283. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
39. Ylisirnio S., Hoyhtya M., Turpeenniemi-Hujanen T. Сывороточные матриксные металлопротеиназы -2, -9 и тканевые ингибиторы металлопротеиназ -1, -2 при раке легкого — ТИМП-1 как прогностический маркер. Антирак. Рез. 2000;20:1311–1316. [PubMed] [Академия Google]
40. У З.-С., У Ц., Ян Дж.-Х., Ван Х.-Ц., Дин С.-Д., Ян Ф., Сюй Х.-С. Прогностическое значение экспрессии MMP-9 и TIMP-1 в сыворотке и тканях при раке молочной железы. Междунар. Дж. Рак. 2008;122:2050–2056. doi: 10.1002/ijc.23337. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
41. Cuadrado E., Rosell A., Penalba A., Slevin M., Alvarez-Sabin J., Ortega-Aznar A., Montaner J. Vascular MMP-9/ Активация TIMP-2 и нейрональной MMP-10 в мозге человека после инсульта: комбинированное исследование лазерной микродиссекции и белкового массива. Дж. Протеом Рез. 2009 г.;8:3191–3197. doi: 10.1021/pr801012x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
42. Ярослав П. , Кристиан Р., Стефан О., Александр З., Цеппер П., Хольгер П., Ханс-Хеннинг Э. Оценка сывороточных биомаркеров у пациентов в повышенный риск инсульта. Междунар. Дж. Васк. Мед. 2012;2012:1–6. doi: 10.1155/2012/906954. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
43. Su C.-W., Su B.-F., Chiang W.-L., Yang S.-F., Chen M. -К., Лин С.-В. Плазменные уровни матриксной металлопротеиназы-3 тканевого ингибитора как потенциальный биомаркер прогрессирования рака полости рта. Междунар. Дж. Мед. науч. 2017;14:37–44. doi: 10.7150/ijms.17024. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
44. Hendrickson C.M., Gibb S.L., Miyazawa B.Y., Keating S., Ross E., Conroy A.S., Calfee C.S., Pati S., Cohen M.J. Повышенные уровни TIMP-3 в плазме связаны с повышенным риском острого респираторного дистресс-синдрома. синдром и смерть после тяжелой изолированной черепно-мозговой травмы. травма хирург. Неотложная помощь открыта. 2018;3:e000171. doi: 10.1136/tsaco-2018-000171. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
45. Цимбалюк-Плоска А., Чудецка-Глаз А., Пиус-Садовска Э., Мачалинский Б., Менкишак Ю., Сомпольска-Жечула А. Оценка пригодности исходных концентраций MMP3, TIMP3, HE4 и CA125 в сыворотке больных раком яичников. Дж. Яичник Res. 2018; 11:1–9. doi: 10.1186/s13048-017-0373-9. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
46. Stomrud E., Björkqvist M., Janciauskiene S., Minthon L., Hansson O. Изменения матриксных металлопротеиназ у здоровых пожилых людей с повышенным риском продромальная болезнь Альцгеймера. Рез. Альцгеймера. тер. 2010;2:20. doi: 10.1186/alzrt44. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
47. Аллинсон Т.М.Дж., Паркин Э., Кондон Т.П., Швагер С.Л.У., Старрок Э.Д., Тернер А.Дж., Хупер Н.М. Роль ADAM10 и ADAM17 в отщеплении эктодомена ангиотензинпревращающего фермента и белка-предшественника амилоида. JBIC J. Biol. неорг. хим. 2004;271:2539–2547. doi: 10.1111/j.1432-1033.2004. 04184.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
48. Сковронский Д.М., Фатх С., Ли В.М.-Ю., Милла М.Е. Нейрональная локализация ФНО? конвертирующий фермент (ТАСЕ) в ткани головного мозга и его корреляция с амилоидными бляшками. Дж. Нейробиол. 2001; 49:40–46. doi: 10.1002/neu.1064. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
49. Attems J., Lauda F., A Jellinger K. Неожиданно низкая распространенность внутримозговых кровоизлияний при спорадической церебральной амилоидной ангиопатии. Дж. Нейрол. 2008; 255:70–76. doi: 10.1007/s00415-008-0674-4. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
50. Мандыбур Т.И. Частота церебральной амилоидной ангиопатии при болезни Альцгеймера. Неврология. 1975; 25:120-6. doi: 10.1212/WNL.25.2.120. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
51. Zarow C., Zaias B., A Lyness S., Chui H. Церебральная амилоидная ангиопатия при болезни Альцгеймера связана с аполипопротеином E4 и потерей кортикальных нейронов. Альцгеймер Дис. доц. Беспорядок. 1999; 13:1–8. doi: 10.1097/00002093-199903000-00001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
52. Моне-Лепретр М., Хаддад И., Барон-Менгуи К., Фуйо-Паншал М., Риани М., Доменга-Денье В., Дюссоль К., Cognat E., Vinh J., Joutel A. Аномальное рекрутирование белков внеклеточного матрикса избытком Notch4ECD: новый патомеханизм в CADASIL. Мозг. 2013; 136:1830–1845. дои: 10.1093/мозг/awt092. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
53. Zellner A., Scharrer E., Arzberger T., Oka C., Domenga-Denier V., Joutel A., Lichtenthaler S.F., Müller S.A. , Dichgans M., Haffner C. Сосуды головного мозга CADASIL демонстрируют профиль потери функции HTRA1. Акта Нейропатол. 2018; 136:111–125. doi: 10.1007/s00401-018-1853-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Нарушенный баланс экспрессии MMP9и TIMP3 при внутримозговом кровоизлиянии, связанном с церебральной амилоидной ангиопатией. Акта Нейропатол. коммун. 2020; 8:1–14. doi: 10.1186/s40478-020-00972-z. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Страница не найдена — журнал Modern Drummer
Похоже, в этом месте ничего не найдено. Может попробовать одну из ссылок ниже или поиск?
Искать:Наиболее часто используемые категории
- Барабанщики (3388)
- В ритме (1687)
- Новости и события (1639)
- Новости (1205)
- Клиники и мероприятия (421)
- Выставочный зал (318)
- тематических статей (1041)
- Обновление (342)
- Мультимедиа (1113)
- Видео (602)
Архив
Попробуйте поискать в месячных архивах. 🙂
Archivesselect Месяц марта 2023 г., февраль 2023 г. Январь 2023 г., декабрь 2022 г., ноябрь 2022 г., октябрь 2022 года. 2021 Апрель 2021 Март 2021 Февраль 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019Ноябрь 2019 г. Октябрь 2019 г. Сентябрь 2019 г. август 2019 г., июль 2019 г., июнь 2019 г.