<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Общество:</title>
  <link rel="alternate" href="http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/235" />
  <subtitle />
  <id>http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/235</id>
  <updated>2026-04-24T18:06:22Z</updated>
  <dc:date>2026-04-24T18:06:22Z</dc:date>
  <entry>
    <title>Взаимосвязь между циркулирующим уровнем остеопротегерина и инсулинорезистетностью у больных с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза</title>
    <link rel="alternate" href="http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24923" />
    <author>
      <name>Кремзер, А. А.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Кремзер, Олександр Олександрович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Kremser, О. О.</name>
    </author>
    <id>http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24923</id>
    <updated>2026-04-24T06:53:05Z</updated>
    <published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Название: Взаимосвязь между циркулирующим уровнем остеопротегерина и инсулинорезистетностью у больных с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза
Авторы: Кремзер, А. А.; Кремзер, Олександр Олександрович; Kremser, О. О.
Аннотация: Метою даного дослідження було&#xD;
встановити взаємозв’язок між циркулюючим рівнем остеопротегеріна (ОПГ&#xD;
) і інсулінорезістетністю у хворих з ХСН&#xD;
ішемічного генезу.&#xD;
У дослідженні взяли участь 300&#xD;
пацієнтів з документованою ішемічною&#xD;
хворобою серця і ХСН у віці від 48 до&#xD;
62 років. Резистентність до інсуліну&#xD;
верифікували за моделлю оцінки гомеостазу ( HOMA   IR ) . Оцінка внутрішньосерцевої кардіогемодинаміки&#xD;
здійснювалася за допомогою трансторакальной ехокардіографії за загальноприйнятим методом у В  режимі ехолокації , імпульсної і тканинної доплерографії . Зміст ОЗГ було виміряно за допомогою техніки ELISA на початку&#xD;
дослідження одноразово.&#xD;
Результати. Формування ІР у&#xD;
пацієнтів з ХСН ішемічного генезу у&#xD;
відсутності цукрового діабету 2 типу&#xD;
асоціюється з істотним підвищенням&#xD;
циркулюючого рівня ОПГ. Мультіваріантний логістичний аналіз дозволив&#xD;
встановити , що тільки рівень ОПГ (r =&#xD;
0,516; P = 0,002), швидкість глобальної&#xD;
поздовжньої деформації ЛШ (r = 0,462 ;&#xD;
P = 0,001 ) , швидкість глобальної деформації по колу (r = 0,401 ; P = 0,001 )&#xD;
і NT pro МНУП (r = 0,326; P = 0,001) незалежно асоціювалися з ІР. При цьому&#xD;
дискримінантний потенціал ОПГ в поєднанні зі швидкістю глобальної поздовжньої деформації ЛШ або з ФК ХСН достовірно не відрізняється від такого у&#xD;
ОПГ. The purpose of this study was to&#xD;
determine the relationship between&#xD;
circulating levels of osteoprotegerin&#xD;
(OPG) and insulin resistance in patients&#xD;
with ischemic chronic heart failure (CHF).&#xD;
The study involved 300 patients with&#xD;
documented coronary artery disease and&#xD;
heart failure at the age of 48 to 62 years.&#xD;
Insulin resistance verified by the&#xD;
homeostasis model assessment (HOMAIR). Evaluation of cardiac hemodynamics&#xD;
was performed using transthoracic&#xD;
echocardiography by the generally&#xD;
accepted in the B mode echolocation&#xD;
pulse and tissue Doppler imaging. OPG&#xD;
content was measured using the ELISA&#xD;
technique once at baseline.&#xD;
Results. Resistance for insulin in&#xD;
patients with ischemic CHF without type&#xD;
2 diabetes mellitus is associated with a&#xD;
significant increase in circulating levels&#xD;
of OPG. Multivariate logistic analysis&#xD;
revealed that only the level of OPG (r =&#xD;
0.516; P = 0.002), global longitudinal strain&#xD;
rate LV (r = 0.462; P = 0.001), the global&#xD;
circumference rate of LV (r = 0.401; P =&#xD;
0.001), and NT pro BNP (r = 0.326; P =&#xD;
0.001) were independently associated with&#xD;
TS. In this discriminant potential OPG&#xD;
combined with the speed of the global left&#xD;
ventricular longitudinal strain or CHF FC&#xD;
was not significantly different from that of&#xD;
OPG.</summary>
    <dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>The Association of Subclinical Hypothyroidism and Pattern of Circulating Endothelial-Derived Microparticles Among Chronic Heart Failure Patients</title>
    <link rel="alternate" href="http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24904" />
    <author>
      <name>Berezin, A. E.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Kremzer, O. O.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Martovitskaya, Yu. V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Samura, T. A.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Berezina, T. A.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Березін, О. Є.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Кремзер, Олександр Олександрович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Самура, Тетяна Олександрівна</name>
    </author>
    <id>http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24904</id>
    <updated>2026-04-23T06:36:23Z</updated>
    <published>2015-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Название: The Association of Subclinical Hypothyroidism and Pattern of Circulating Endothelial-Derived Microparticles Among Chronic Heart Failure Patients
Авторы: Berezin, A. E.; Kremzer, O. O.; Martovitskaya, Yu. V.; Samura, T. A.; Berezina, T. A.; Березін, О. Є.; Кремзер, Олександр Олександрович; Самура, Тетяна Олександрівна
Аннотация: Background: Subclinical hypothyroidism (SH) is diagnosed biochemically by the presence of normal serum free thyroxine concentration, in conjunction with an elevated serum thyroid-stimulating hormone level. Recent studies have demonstrated the frequent association between SH and cardiovascular diseases and risk factors.&#xD;
Objectives: To evaluate the impact of SH on patterns of circulating endothelial-derived microparticles, (EMPs) among chronic heart failure (CHF) patients&#xD;
Patients and Methods: This is a retrospective study involving a cohort of 388 patients with CHF. Fifty-three CHF subjects had SH and 335 patients were free from thyroid dysfunction. Circulating levels of N-terminal-pro brain natriuretic peptide (NT-proBNP), high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP), thyroid-stimulating hormone (TSH), total and free thyroxine (T4), and triiodothyronine (T3), and endothelial apoptotic microparticles (EMPs), were measured at baseline. SH was defined, according to contemporary clinical guidelines, as a biochemical state associated with an elevated serum TSH level of greater 10 μU/L and normal basal free T3 and T4 concentrations.&#xD;
Results: Circulating CD31+/annexin V+ EMPs were higher in patients with SH compared to those without SH. In contrast, activated CD62E+ EMP numbers were not significantly different between both patient cohorts. Using uni (bi) variate and multivariate age- and gender-adjusted regression analysis, we found several predictors that affected the increase of the CD31+/annexin V+ to CD62E+ ratio in the patient study population. The independent impact of TSH per 6.5 μU/L (odds ratio [OR] = 1.23, P = 0.001), SH (OR = 1.22, P = 0.001), NT-proBNP (OR = 1.19, P = 0.001), NYHA class (OR = 1.09, P = 0.001), hs-CRP per 4.50 mg/L (OR = 1.05, P = 0.001), dyslipidemia (OR = 1.06, P = 0.001), serum uric acid per 9.5 mmol/L (OR = 1.04, P = 0.022) on the increase in the CD31+/annexin V+ to CD62E+ ratio, was determined.&#xD;
Conclusions: We believe that the SH state in CHF patients may be associated with the impaired pattern of circulating EMPs, with the predominantly increased number of apoptotic-derived microparticles.</summary>
    <dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Dibenzoxazepine Anodic Determination and Removal on CuS Nanoparticles: A Theoretical Insight</title>
    <link rel="alternate" href="http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24872" />
    <author>
      <name>Tkach, V. V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Kushnir, M. V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>de Oliveira, S. C.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Biryuk, I. G.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Sykyrytska, T. B.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Ivanushko, Ya. G.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Yagodynets', P. I.</name>
    </author>
    <author>
      <name>da Silva, A. O.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Derevianko, N. P.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Zavhorodnii, M. P.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Odyntsova, V. M.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Krasko, M. P.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Shevchenko, I. M.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Lavrinenko, V. M.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Yermak, O. T.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Niyazov, L. N.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Musayeva, D. M.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Kosimov Jabborova, O.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Sagdullayeva, G.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Sharipova, E.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Morozova, T. V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Mudrak, O. V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Garcia, J. R.</name>
    </author>
    <author>
      <name>José Inácio Ferrão da Paiva Martins</name>
    </author>
    <author>
      <name>Kormosh, Zh. O.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Grekova, A. V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Burdina, Ia. F.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Lavrik, R. V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Одинцова, Віра Миколаївна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Красько, Микола Петрович</name>
    </author>
    <id>http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24872</id>
    <updated>2026-04-20T07:04:14Z</updated>
    <published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Название: Dibenzoxazepine Anodic Determination and Removal on CuS Nanoparticles: A Theoretical Insight
Авторы: Tkach, V. V.; Kushnir, M. V.; de Oliveira, S. C.; Biryuk, I. G.; Sykyrytska, T. B.; Ivanushko, Ya. G.; Yagodynets', P. I.; da Silva, A. O.; Derevianko, N. P.; Zavhorodnii, M. P.; Odyntsova, V. M.; Krasko, M. P.; Shevchenko, I. M.; Lavrinenko, V. M.; Yermak, O. T.; Niyazov, L. N.; Musayeva, D. M.; Kosimov Jabborova, O.; Sagdullayeva, G.; Sharipova, E.; Morozova, T. V.; Mudrak, O. V.; Garcia, J. R.; José Inácio Ferrão da Paiva Martins; Kormosh, Zh. O.; Grekova, A. V.; Burdina, Ia. F.; Lavrik, R. V.; Одинцова, Віра Миколаївна; Красько, Микола Петрович
Аннотация: For the first time, the electroanalytical system for the electrochemical determination and removal of dibenzoxazepine chemical warfare agent on CuS-modified anode has been given. Two oxidation scenarios, including the electropolymerization and N-oxidation, are possible for dibenzoxazepine. Either way, both dibenzoxazepine and its N-oxide will be removed from the environment towards the polymer phase. The analysis of the electroanalytical process using linear stability theory and bifurcation analysis confirms that the steady-state stability allows us to use this process for both electroanalytical and electrocatalytic purposes.</summary>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>The Mathematical Model for Thiabendazole Electrochemical Determination in Pharmaceutical Formulations, Biological Liquids and Food Products</title>
    <link rel="alternate" href="http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24871" />
    <author>
      <name>Tkach, V. V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Morozova, T. V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Hlukhonets, O. O.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Khorkova, H. V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Kushnir, M. V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>de Oliveira, S. C.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Biryuk, I. G.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Sykyrytska, T. B.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Ivanushko, Ya. G.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Yagodynets', P. I.</name>
    </author>
    <author>
      <name>da Silva, A. O.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Garcia, J. R.</name>
    </author>
    <author>
      <name>José Inácio Ferrão da Paiva Martins</name>
    </author>
    <author>
      <name>Melnyk, O. P.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Melnyk, O. O.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Melnyk, M. V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Monteiro, Maria João</name>
    </author>
    <author>
      <name>Isabel O´Neill de Mascarenhas Gaivão</name>
    </author>
    <author>
      <name>Hordiienko, L. P.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Omelyanchik, L. O.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Luganska, O. V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Omelyanchik, V. M.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Krasko, M. P.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Odyntsova, V. M.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Palamarek, K. V.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Vdovichen, A. A.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Vdovichena, O. G.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Safarzodа, R.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Одинцова, Віра Миколаївна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Красько, Микола Петрович</name>
    </author>
    <id>http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24871</id>
    <updated>2026-04-20T06:55:03Z</updated>
    <published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Название: The Mathematical Model for Thiabendazole Electrochemical Determination in Pharmaceutical Formulations, Biological Liquids and Food Products
Авторы: Tkach, V. V.; Morozova, T. V.; Hlukhonets, O. O.; Khorkova, H. V.; Kushnir, M. V.; de Oliveira, S. C.; Biryuk, I. G.; Sykyrytska, T. B.; Ivanushko, Ya. G.; Yagodynets', P. I.; da Silva, A. O.; Garcia, J. R.; José Inácio Ferrão da Paiva Martins; Melnyk, O. P.; Melnyk, O. O.; Melnyk, M. V.; Monteiro, Maria João; Isabel O´Neill de Mascarenhas Gaivão; Hordiienko, L. P.; Omelyanchik, L. O.; Luganska, O. V.; Omelyanchik, V. M.; Krasko, M. P.; Odyntsova, V. M.; Palamarek, K. V.; Vdovichen, A. A.; Vdovichena, O. G.; Safarzodа, R.; Одинцова, Віра Миколаївна; Красько, Микола Петрович
Аннотация: In this work, the electrochemical determination of thiabendazole in pharmaceutical formulations, biological liquids, and food has been described using a mathematical model, which was thereby analyzed using linear stability theory and bifurcation analysis. Three scenarios, including N-oxidation, S-oxidation, and electropolymerization, have been included in the model. The model analysis shows that, despite the presence of the electropolymerization scenario and the increase in the probability of oscillatory behavior, the electroanalytical process, performed anodically on copper sulfide nanoparticles, is efficient and may be used for both electrochemical determination and excess removal of thiabendazole. As for poly(thiobendazole), it is suitable for the determination and removal of heavy metal ions.</summary>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

