The effect of dipyridamole on photoreactivity of platelets
https://doi.org/10.24884/1682-6655-2013-12-3-75-78
Abstract
About the Author
I. N. DementyevaRussian Federation
References
1. Бурдули Н. М., Александрова О. М. Клинико-гемореологическая эффективность внутривенного лазерного облучения крови в комплексном лечении гипертонической болезни // Лазерная медицина. 2008. № 12. С. 8-13.
2. Брилль Г. Е. и др. Влияние лазерного облучения цельной крови in vitro на адгезию и агрегацию тромбоцитов // Вопросы курортол., физиотерапии и физ. культуры. 2008. № 1. С. 15-18.
3. Бриль Г. Е., Брилль А. Г. Гуанилатциклаза и NO-синтетаза - возможные первичные акцепторы энергии низкоинтенсивного лазерного излучения // Лазерная медицина. 1997. Т. 1. Вып. 2. С. 39-42.
4. Дементьева И. Н. Влияние светодиодного облучения и мексикора на агрегационную активность тромбоцитов // Ученые записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 2008. Т. XV № 4. С. 28-31.
5. Есауленко И. Э. и др. Клинико-патофизиологическое обоснование применения различных видов низкоинтенсивного лазерного излучения в клинике внутренних болезней // Журн. теорет. и практ. мед. 2003. № 1. С. 17-20.
6. Иванов В. И. Исследование функциональной активности тромбоцитов в цельной крови // Гемостаз: физиологические механизмы, принципы диагностики основных форм геморрагических заболеваний: сб. науч. тр. / под ред. Н. Н. Петрищева, Л. П. Папаян. СПб.: СПбГМУ; Рос. НИИ гематологии и трансфузиологии. 1999. С. 53-58.
7. Карандашов Б. И., Петухов Е. Б., Зродников В. С. Изменение агрегационной активности тромбоцитов при облучении крови гелий-неоновым лазером и красными светодиодами // Бюлл. эксперимент. биол. и мед. 1998. Т. 126. № 12. С. 645-648.
8. Клебанов Г. И. и др. Гипотеза свободнорадикального механизма терапевтического действия низкоинтенсивного лазерного излучения // Новые направления лазерной медицины: Материалы международ. конф. М., 1996. С. 313-314.
9. Колпакова М. Э. Изменение калиевых ионных токов нейронов прудовика под влиянием лазерного излучения / М. Э. Колпакова [ и др. ] // Мед. академ. жур. 2003. Т. 3. № 1. С. 36-40.
10. Москаленко Ю. Е. и др. Влияние аналогов RGD-пептидов и низкоинтенсивного светодиодного облучения на АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов // Клинико-лабораторный консилиум. 2007. № 18. С. 37-41.
11. Петрищев Н. Н., Зубов Б. В., Дементьева И. Н. Сравнительное изучение влияния модулированного светодиодного облучения (630 нм, 450 нм) на агрегационную активность тромбоцитов // Лазерная медицина. 2011. Т. 15. Вып. 3. С. 49-52.
12. Garcia-Rafanell J. et al. Effect of trifusal and salicylic acid derivatives on cyclic AMP levels in rat platelets // Arch. Int. Pharmacodym Ther. 1986. № 284 (1). P. 155-165.
13. De La Cruz J. P et al. Different effects of pyrimido-pyrimidine derivatives, dipyridamole and mopidamol, on platelet and vascular cyclooxygenase activity // Biochem. Pharmacol. 1994. № 47 (2). P. 209-215.
14. Hamet P. et al. Rapid activation of cAMP phosphodieterase in rat platelets // Can. J. Biochem. Cell Biol. 1983. № 61 (11). P. 1158-1165.
15. Philp R. V. Species-dependent inhibition of platelet aggregation by adenosine and dipyridamole: paradoxical potentiation in the rat // Thromb. Diath. Нaemorrh. 1970. № 23 (1). P. 129-139.
16. Yasuyo Maegawa et al. Effects of near-infrared low-level laser irradiation on microcirculation // Lasers in Surgery and Medicine. 2000. № 27. P. 427-437.
Review
For citations:
Dementyeva I.N. The effect of dipyridamole on photoreactivity of platelets. Regional blood circulation and microcirculation. 2013;12(3):75-78. (In Russ.) https://doi.org/10.24884/1682-6655-2013-12-3-75-78