Littérature scientifique sur le sujet « Cerebrovascular regulation »
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Articles de revues sur le sujet "Cerebrovascular regulation"
Benyó, Zoltán, Éva Ruisanchez, Miriam Leszl-Ishiguro, Péter Sándor et Pál Pacher. « Endocannabinoids in cerebrovascular regulation ». American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 310, no 7 (1 avril 2016) : H785—H801. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00571.2015.
Texte intégralMiller, Stephanie. « NIRS-based cerebrovascular regulation assessment : exercise and cerebrovascular reactivity ». Neurophotonics 4, no 04 (12 septembre 2017) : 1. http://dx.doi.org/10.1117/1.nph.4.4.041503.
Texte intégralYang, Yi, David Simpson, Bingren Hu, Jia Liu et Li Xiong. « Cerebrovascular Regulation in Neurological Disorders ». BioMed Research International 2018 (8 octobre 2018) : 1–2. http://dx.doi.org/10.1155/2018/8140545.
Texte intégralEisenach, J. C., C. Tong, D. A. Stump et S. M. Block. « Vasopressin and fetal cerebrovascular regulation ». American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 263, no 2 (1 août 1992) : R376—R381. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.1992.263.2.r376.
Texte intégralJafari, Behrouz. « Cerebrovascular Regulation and Sleep Apnea ». Current Sleep Medicine Reports 4, no 3 (17 juillet 2018) : 196–201. http://dx.doi.org/10.1007/s40675-018-0123-6.
Texte intégralDaffertshofer, M., et M. Hennerici. « Cerebrovascular regulation and vasoneuronal coupling ». Journal of Clinical Ultrasound 23, no 2 (février 1995) : 125–38. http://dx.doi.org/10.1002/jcu.1870230207.
Texte intégralCaldwell, Hannah G., Jay M. J. R. Carr, Jatinder S. Minhas, Erik R. Swenson et Philip N. Ainslie. « Acid–base balance and cerebrovascular regulation ». Journal of Physiology 599, no 24 (26 novembre 2021) : 5337–59. http://dx.doi.org/10.1113/jp281517.
Texte intégralKoehler, Raymond C., Debebe Gebremedhin et David R. Harder. « Role of astrocytes in cerebrovascular regulation ». Journal of Applied Physiology 100, no 1 (janvier 2006) : 307–17. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00938.2005.
Texte intégralRaz, Limor. « Estrogen and cerebrovascular regulation in menopause ». Molecular and Cellular Endocrinology 389, no 1-2 (mai 2014) : 22–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.mce.2014.01.015.
Texte intégralEdvinsson, L. « Cerebrovascular gene regulation in brain diseases ». Journal of the Neurological Sciences 283, no 1-2 (août 2009) : 246. http://dx.doi.org/10.1016/j.jns.2009.02.032.
Texte intégralThèses sur le sujet "Cerebrovascular regulation"
Hansen, Alexander Bradley. « Cerebrovascular and peripheral vascular regulation : role of oxidative stress ». Thesis, University of British Columbia, 2017. http://hdl.handle.net/2429/63341.
Texte intégralGraduate Studies, College of (Okanagan)
Graduate
Lowings, Michael D., et University of Lethbridge Faculty of Arts and Science. « Epigenetic regulation of stroke recovery : changes in DNA methylation and micro-RNA regulation following stroke and EGF/EPO neurogenesis therapy ». Thesis, Lethbridge, Alta. : University of Lethbridge, Dept. of Biological Sciences, c2010, 2010. http://hdl.handle.net/10133/2570.
Texte intégralx, [99] leaves : ill. (some col.) ; 29 cm
Allinger, Jérémie. « Etude des différents facteurs influençant la perte de cοnnaissance chez l'apnéïste ». Electronic Thesis or Diss., Normandie, 2024. http://www.theses.fr/2024NORMR081.
Texte intégralThe aim of this thesis was to study the factors influencing loss of consciousness in freedivers. Firstly, we studied the prevalence of accidents in competitive freediving as a function of the freediving discipline practised (study 1) and then attempted to establish whether there was a particularly high-risk profile for syncope among expert freedivers (study 2). Secondly, we analysed the cognitive impact of a series of maximal apneas in expert freedivers and after a regular freediving session in amateur freedivers (studies 3 and 4). In addition, particular attention was paid to the quantification and management of apnea training load in ecological situations (study 4). Finally, the haemodynamic and cerebral oxygenation responses of novice freedivers were compared during static and dynamic apneas (study 5). Syncope remains relatively frequent (3.31% of accidents), with a risk twice as high for disciplines without fins. Certain freedivers with the ability to perform long apneas tend to take more risks, particularly among experienced male competitors. This could be linked to repeated exposure to hypoxia, since we have shown that a series of maximal apneas directly affects cognitive functions, regardless of the level of training. However, in non-experts, a single apnea session in a non-competitive setting did not reveal any notable cognitive deficits, which suggests that these alterations probably depend on the intensity and frequency of apneas and therefore on the hypoxic dose. This hypoxic dose also seems to depend on the type of apnoea: static or dynamic. Thus, although static apnoea benefits from more effective compensatory mechanisms, dynamic apnoea, because of the increased muscular effort, induces more rapid hypoxia, putting the brain's protective mechanisms to a greater test. It therefore seems worthwhile to use tools to quantify the training load of freedivers in order to better assess the hypoxic dose induced and, ultimately, to limit the risks of syncope in order to prevent future cognitive impairment. This work paves the way for future research into adaptations to hypoxia induced by apnoea in sports and medical settings, while calling for better management of the risks associated with practice
Teixeira, Ana Sofia da Cunha. « Ageing affects the balance between central and peripheral mechanisms of cerebrovascular regulation with increasing influence of systolic blood pressure levels ». Master's thesis, 2019. https://hdl.handle.net/10216/119825.
Texte intégralTeixeira, Ana Sofia da Cunha. « Ageing affects the balance between central and peripheral mechanisms of cerebrovascular regulation with increasing influence of systolic blood pressure levels ». Dissertação, 2019. https://hdl.handle.net/10216/119825.
Texte intégralLivres sur le sujet "Cerebrovascular regulation"
Mitagvariia, N. P. Cerebral blood flow regulation. New York : Nova Science Publishers, 2009.
Trouver le texte intégral1924-, Wüllenweber R., Klinger M. 1943- et Brock M. 1938-, dir. Regulation of cerebral blood flow and metabolism ; Neurosurgical treatment of epilepsy ; Rehabilitation in neurosurgery. Berlin : Springer-Verlag, 1987.
Trouver le texte intégralMcCulloch, James, et Lars Edvinsson. Peptidergic Mechanisms in the Cerebral Circulation. Wiley & Sons, Incorporated, John, 1987.
Trouver le texte intégralWullenweber et Klinger. Regulation of Cerebral Blood Flow and Metabolism/Neurosurgical Treatment of Epilepsy/Rehabilitation in Neurosurgery (Deutsche Gesellschaft Fur Neurochirurgie // Proceedings of the Annual Congress). Springer-Verlag, 1987.
Trouver le texte intégralCerebral Blood Flow in Acute Head Injury : The Regulation of Blood Flow and Metabolism During the Acute Phase of Head Injury, and Its Significance for (Acta Neurochirurgica Supplementum). Springer, 1991.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Cerebrovascular regulation"
Dalkara, Turgay, et Michael A. Moskowitz. « Nitric Oxide and Cerebrovascular Regulation ». Dans Biochemical, Pharmacological, and Clinical Aspects of Nitric Oxide, 189–94. Boston, MA : Springer US, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-1903-4_23.
Texte intégralDalkara, T., et M. A. Moskowitz. « Nitric Oxide in Cerebrovascular Regulation and Ischemia ». Dans Monographs in Clinical Neuroscience, 28–45. Basel : KARGER, 1997. http://dx.doi.org/10.1159/000061570.
Texte intégralDaley, Michael L., Nithya Narayanan, Charles W. Leffler et Per Kristian Eide. « Stroke with subarachnoid hemorrhage : assessment of cerebrovascular pressure regulation and simulated cerebrovascular resistance ». Dans Acta Neurochirurgica Supplements, 321–25. Vienna : Springer Vienna, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-211-85578-2_61.
Texte intégralToda, Noboru, et Tomio Okamura. « Nerve-Derived Nitric Oxide (NO) in the Regulation of Cerebrovascular Function ». Dans Molecular and Cellular Mechanisms of Cardiovascular Regulation, 211–18. Tokyo : Springer Japan, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-65952-5_16.
Texte intégralKatsuki, Hiroshi, et Kosei Matsumoto. « Nicotinic Acetylcholine Receptors in Regulation of Pathology of Cerebrovascular Disorders ». Dans Nicotinic Acetylcholine Receptor Signaling in Neuroprotection, 113–36. Singapore : Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-8488-1_7.
Texte intégralMoore, Steven A., Elizabeth Yoder, Gretchen Rich, MacKenzie Hilfers et Jeffrey Albright. « Regulation of Cerebrovascular Cyclooxygenase-2 by Pro- and Anti-Inflammatory Cytokines ». Dans Advances in Experimental Medicine and Biology, 125–29. Boston, MA : Springer US, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-4793-8_19.
Texte intégralMacfarlane, R., et M. A. Moskowitz. « The Innervation of Pial Blood Vessels and their Role in Cerebrovascular Regulation ». Dans Brain Ischemia, 247–59. London : Springer London, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-2073-5_25.
Texte intégralBenyó, Zoltán, Christoph Görlach et Michael Wahl. « Interaction between Nitric Oxide and Thromboxane A2 in the Regulation of the Resting Cerebrovascular Tone ». Dans Advances in Experimental Medicine and Biology, 373–79. Boston, MA : Springer US, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-4717-4_45.
Texte intégralDaley, Michael L., C. W. Leffler, S. Jackson et I. Piper. « Use of Resistance-Area Product Derived from Doppler MCA Velocity to Estimate the Range of Active Cerebrovascular Regulation ». Dans Intracranial Pressure and Brain Biochemical Monitoring, 155–57. Vienna : Springer Vienna, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7091-6738-0_40.
Texte intégralSonntag, William E., Delrae M. Eckman, Jeremy Ingraham et David R. Riddle. « Regulation of Cerebrovascular Aging ». Dans Brain Aging, 279–304. CRC Press, 2007. http://dx.doi.org/10.1201/9781420005523-12.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Cerebrovascular regulation"
Miller, S., I. Richmond, J. Borgos et K. Mitra. « NIRS-based noninvasive cerebrovascular regulation assessment ». Dans SPIE BiOS, sous la direction de Steen J. Madsen, Victor X. D. Yang, E. Duco Jansen, Qingming Luo, Samarendra K. Mohanty et Nitish V. Thakor. SPIE, 2016. http://dx.doi.org/10.1117/12.2213951.
Texte intégral« Analysis of methylation of antioxydant-related genes in patiens with common cardio- and cerebrovascular diseases ». Dans Bioinformatics of Genome Regulation and Structure/ Systems Biology. institute of cytology and genetics siberian branch of the russian academy of science, Novosibirsk State University, 2020. http://dx.doi.org/10.18699/bgrs/sb-2020-261.
Texte intégralOlufsen, Mette S., Lewis A. Lipsitz et Ali Nadim. « A Lumped Parameter Model for Cerebral Blood Flow Regulation ». Dans ASME 2001 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2001. http://dx.doi.org/10.1115/imece2001/bed-23138.
Texte intégralThunemann, Martin, Kivilcim Kilic, Michele Desjardins, Qun Cheng, Kimberly L. Weldy, Payam A. Saisan, Anders M. Dale et Anna Devor. « Implementation of Deep 2-Photon Microscopy and Optogenetics to Dissect Cell-Type-Specific Mechanisms of Cerebrovascular Regulation ». Dans Bio-Optics : Design and Application. Washington, D.C. : OSA, 2017. http://dx.doi.org/10.1364/boda.2017.jtu4a.15.
Texte intégralRakymzhan, Adiya, et Alberto Vazquez. « The Contribution of Cortical Neuronal Populations to Resting-State Cerebrovascular Regulation Revealed by Two-Photon Microscopy Imaging ». Dans Optics and the Brain. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 2023. http://dx.doi.org/10.1364/brain.2023.btu1b.2.
Texte intégralMalykhina, Galina, Vyacheslav Salnikov, Vladimir Semenyutin et Dmitriy Tarkhov. « Digitalization of medical services for detecting violations of cerebrovascular regulation based on a neural network signal analysis algorithm ». Dans SPBPU IDE '20 : SPBPU IDE-2020. New York, NY, USA : ACM, 2020. http://dx.doi.org/10.1145/3444465.3444526.
Texte intégral« Molecular mechanisms of cardio- and cerebrovascular comorbidity : from experimental analysis of structural and epigenetic variations in the human genome to post-GWAS analysis of genetic correlations between diseases ». Dans Bioinformatics of Genome Regulation and Structure/Systems Biology (BGRS/SB-2022) :. Institute of Cytology and Genetics, the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 2022. http://dx.doi.org/10.18699/sbb-2022-223.
Texte intégral