<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Annals of Clinical and Experimental Neurology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Annals of Clinical and Experimental Neurology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Анналы клинической и экспериментальной неврологии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2075-5473</issn><issn publication-format="electronic">2409-2533</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">85</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/psaic85</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Technologies</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Технологии</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Unknown</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">State-of-the-art neuroimaging techniques</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Передовые технологии нейровизуализации</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6338-0392</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Piradov</surname><given-names>Mikhail A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пирадов</surname><given-names>Михаил Александрович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>D. Sci. (Med.), Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Director</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., проф., академик РАН, директор</p></bio><email>in-ray@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5883-8119</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tanashyan</surname><given-names>Marine M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Танашян</surname><given-names>Маринэ Мовсесовна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>D. Sci. (Med.), Prof., Corresponding member of RAS, Deputy Director for science, Head, 1<sup>st</sup> Neurological department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, зам. директора по научной работе, рук. 1-го неврологического отделения</p></bio><email>in-ray@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3820-4554</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Krotenkova</surname><given-names>Marina V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кротенкова</surname><given-names>Марина Викторовна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>D. Sci. (Med.), Head, Radiology department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., зав. отд. нейровизуализации</p></bio><email>in-ray@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bryukhov</surname><given-names>V. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Брюхов</surname><given-names>Василий Валерьевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>in-ray@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9396-6063</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kremneva</surname><given-names>Elena I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кремнева</surname><given-names>Елена Игоревна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Med.), radiologist, senior researcher, Neuroradiology department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.м.н., врач-рентгенолог, с.н.с. отд. лучевой диагностики</p></bio><email>in-ray@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5539-245X</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Konovalov</surname><given-names>Rodion N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Коновалов</surname><given-names>Родион Николаевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Med.), senior researcher, Neuroradiology department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.м.н., с.н.с. отд. лучевой диагностики</p></bio><email>in-ray@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Research Center of Neurology</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБНУ «Научный центр неврологии»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-12-07" publication-format="electronic"><day>07</day><month>12</month><year>2015</year></pub-date><volume>9</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>11</fpage><lpage>18</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2017-01-31"><day>31</day><month>01</month><year>2017</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2015, Piradov M.A., Tanashyan M.M., Krotenkova M.V., Bryukhov V.V., Kremneva E.I., Konovalov R.N.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2015, Piradov M.A., Tanashyan M.M., Krotenkova M.V., Bryukhov V.V., Kremneva E.I., Konovalov R.N.</copyright-statement><copyright-year>2015</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Piradov M.A., Tanashyan M.M., Krotenkova M.V., Bryukhov V.V., Kremneva E.I., Konovalov R.N.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Piradov M.A., Tanashyan M.M., Krotenkova M.V., Bryukhov V.V., Kremneva E.I., Konovalov R.N.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://annaly-nevrologii.com/pathID/article/view/85">https://annaly-nevrologii.com/pathID/article/view/85</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Modern high-field MRI and multispiral CT machines enable not only exploring structural changes in the central nervous system (CNS) but also evaluating cerebral blood flow, cerebral metabolic processes, and functional status of various brain regions. In this article, we review state-of-the-art neuroimaging techniques such as diffusion tensor imaging, susceptibility-weighted imaging, functional MRI, and MRI morphometry.The article provides a brief description of the physical principles of these techniques as well as their application in research and clinical practice.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Современные высокопольные магнитно-резонансные и мультиспиральные компьютерные томографы в настоящее время позволяют не только исследовать структурные изменения центральной нервной системы (ЦНС), но и оценивать церебральный метаболизм, кровоток и функциональное состояние тех или иных отделов головного мозга. В статье приводится обзор передовых технологий нейровизуализации: диффузионно-тензорной МРТ, взвешенных по магнитной восприимчивости изображений, функциональной МРТ, МРТ-морфометрии. Даются краткие физические основы данных методик, их фундаментальное и клиническое применение как в мировой практике, так и на базе ФГБНУ НЦН.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>neuroimaging</kwd><kwd>state-of-the-art techniques</kwd><kwd>diffusion tensor imaging</kwd><kwd>susceptibility-weighted imaging</kwd><kwd>functional MRI</kwd><kwd>MRI</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>нейровизуализация</kwd><kwd>передовые технологии</kwd><kwd>диффузионно-тензорная МРТ</kwd><kwd>взвешенные по магнитной восприимчивости изображения</kwd><kwd>функциональная МРТ</kwd><kwd>МРТ-морфометрия</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Боголепова И.Н., Малофеева Л.И. Гендерные особенности цитоархитектоники речедвигательных полей 44 и 45 мозга. Морфология. 2011; 140(6): 19–24.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Брюхов В.В., Куликова С.Н., Кротенкова М.В. и др. Современные методы визуализации в патогенезе рассеянного склероза. Анн.клинич. и эксперим. неврол. 2013; 3: 47–53.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Брюхов В.В., Максимова М.Ю., Коновалов Р.Н., Кротенкова М.В. Приоритеты визуализации внутримозговых гематом (обзор литературы). Медицинская визуализация. 2007; 6: 9–17.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Бушенева С.Н. Современные возможности исследования функционирования и реорганизации мозговых структур (обзор) / С.Н. Бушенева, А.С. Кадыков, М.В. Кротенкова. Неврологич. журн. 2007; 3: 37–41.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Верещагин Н.В., Брагина Л.К., Вавилов С.Б. и др. Компьютерная томография мозга. М.: Медицина, 1986.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Добрынина Л.А., Кремнева Е.И., Коновалов Р.Н., Кадыков А.С. Использование пассивной двигательной парадигмы в оценке сенсомоторной системы методом фМРТ. Анн. клинич. и эксперим. неврол. 2011; 3: 11–19.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Добрынина Л.А., Коновалов Р.Н., Кремнева Е.И., Кадыков А.С. МРТ в оценке двигательного восстановления больных с супратенториальными инфарктами. Анн. клинич. и эксперим. неврол. 2012; 2: 4–10.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Домашенко М.А., Максимова М.Ю., Лоскутников М.А. и др. Механизмы реперфузии при внутривенной тромболитической терапии у пациентов с ишемическим инсультом. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2012; 4: 53–58.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Захарова Н.Е., Корниенко В.Н., Потапов А.А., Пронин И.Н. Нейровизуализация структурных и гемодинамических нарушений при травме мозга. М., 2013.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Корниенко В.Н., Пронин И.Н. Диагностическая нейрорадиология. М.: Издательство ИП «Андреева Т.М.», 2006: 317–324.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Кремнева Е.И. Ишемический инсульт: функциональная реорганизация сенсомоторных систем при имитации локомоции. Автореферат дисс.канд. мед. наук. М., 2012.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Кремнева Е.И., Коновалов Р.Н., Кротенкова М.В. и др. Картирование речевых структур головного мозга у здоровых людей с помощью фМРТ. Лучевая диагностика и терапия, 2012; 2 (3): 65–72.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Кремнева Е.И., Суслин А.С., Говорин А.Н. и др. ФМРТ-картирование алиментарных функциональных зон головного мозга. Анн. клинич. и эксперим. неврол. 2015; 9(1): 32–36.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Кротенкова И.А., Брюхов В.В., Переседова А.В., Кротенкова М.В. Атрофия центральной нервной системы при рассеянном склерозе: данные МРТ-морфометрии. Журн. неврол. и психиатр. им. С.С. Корсакова. 2014; 2: 50–56.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Кротенкова М.В., Кугоев А.И., Коновалов Р.Н. и др. Магнитно-резонансная томография при рассеянном склерозе. Медицинская визуализация. 2001; 1: 62–66.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Куликова С.Н. Парез кисти при ремиттирующем рассеянном склерозе (динамическое клинико-нейровизуализационное исследование). Автореф. дисс. канд. мед. наук. М., 2013.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Кунцевич Г.И., Танашян М.М., Скрылев С.И. и др. Интраоперационное мониторирование мозгового кровотока и состояние вещества головного мозга при открытых и эндоваскулярных вмешательствах в каротидной системе. Ангиология и сосудистая хирургия. 2011; 17 (3): 43–48.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Попова Т.А. Супратенториальные инфаркты: клиниконейровизуализационная оценка восстановления двигательных функций. Автореф. дисс. канд. мед. наук. М., 2012.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Пронин И.Н., Фадеева Л.М., Захарова Н.Е. и др. Диффузионная тензорная магнитно-резонансная томография и трактография. Анн. клинич. и эксперим. неврол. 2008; 2 (1): 32–40.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Селиверстов Ю.А., Селиверстова Е.В., Коновалов Р.Н., Иллариошкин С.Н. Первый опыт применения функциональной МРТ покоя в России. В сб.: Невский радиологический форум 2013: СПб,2013: 217.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Селиверстова Е.В., Селиверстов Ю.А., Коновалов Р.Н., Иллариошкин С.Н. Функциональная магнитно-резонансная томография покоя: возможности метода и первый опыт применения в России.Анн. клинич. и эксперим. неврол. 2013; 7 (4): 39–44.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Селиверстова Е.В., Селиверстов Ю.А., Коновалов Р.Н. и др. Реорганизация сети пассивного режима работы головного мозга у пациентов с болезнью Паркинсона. Анализ индивидуальных компонент. 2015; 2: 4–9.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Суслин А.С. Диффузионно-взвешенная и перфузионная МРТ в остром периоде ишемического инсульта (клинико-нейровизуализационное сопоставление). Автореф. дисс.канд. мед. наук. М., 2008.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Танашян М.М., Бархатов Д.Ю., Глотова Н.А. и др. Эффективность нейропротекции у больных с хроническими цереброваскулярными заболеваниями. Вестн. Росс. военно-мед. акад. 2011; 3: 181–187.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Юдина Е.Н., Коновалов Р.Н., Абрамычева Н.Ю. и др. Опыт при-менения МРТ-морфометрии при болезни Гентингтона. Анн. клинич. и эксперим. неврол. 2013; 7 (4): 16–19.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Belforte G., Eula G., Quaglia G., Appendino S. et al. MR compatible device for active and passive foot movements. Int. Journal of mechanics and control. 2010; 11 (1): 29–38.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Buckner R.L., Vincent J.L. Unrest at rest: default activity and spontaneous network correlations. Neuroimage. 2007; 37 (4): 1091–1096.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Coenen V.A., Schlaepfer Th.E., Allert N., Mädler B. Diffusion Tensor Imaging and Neuromodulation: DTI as Key Technology for Deep Brain Stimulation. International Review of Neurobiology, 2012, Volume 107 Elsevier: 207–234.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Descoteaux M., Poupon C. “Diffusion-Weighted MRI”. In Comprehensive Biomedical Physics, edited by D. Belvic and K. Belvic, Elsevier,2012.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Hori M., Fukunaga I., Masutani Y. et al. Visualizing Non-Gaussian dišusion: Clinical Application of q-Space Imaging and dišusional Kurtosis Imaging of the Brain and Spine Magn Reson Med Sci. 2012; 11 (4): 221–233.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Jahn K., Deutschlander A., Stephan T. et al. Imaging human supraspinal locomotor centers in brainstem and cerebellum. NeuroImage. 2008; 39: 786–792.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Krotenkova I., Bryukhov V., Peresedova A., Morozova S. Brain atrophy and neurological deficit in relapsing remitting multiple sclerosis: a 1-year follow-up study. European Congress of Radiology. EPOS. 2015; 1983.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>La Fougere C., Zwergal A., Rominger A. et al. Real versus imagined locomotion: A [18F]-FDG PET-fMRI comparison. NeuroImage. 2010;50: 1589–1598.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Mechelli А., Price С.J., Friston K.J., Ashburner J. Voxel-Based Morphometry of the Human Brain: Methods and Applications. Current Medical Imaging Reviews, 2005, 1.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Mehta J.P., Verber M.D., Wieser J.A. et al. A novel technique for examining human brain activity associated with pedaling using fMRI. J. of Neuroscience Methods. 2009; 179: 230–239.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Nir Y., Mukamel R., Dinstein I. et al. Interhemispheric correlations of slow spontaneous neuronal fluctuations revealed in human sensory cortex. Nat. Neurosci. 2008; 11 (9): 8.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Pasley B.N., Freeman R.D. Neurovascular coupling. Scholarpedia, 2008; 3 (3): 5340.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Szaflarski J.P., Eaton K., Ball A.L. et al. Poststroke aphasia recovery with functional magnetic resonance imaging and a picture identification task. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2010.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
