Detalles de la búsqueda
1.
Cerebral autoregulatory performance and the cerebrovascular response to head-of-bed positioning in acute ischaemic stroke.
Eur J Neurol
; 25(11): 1365-e117, 2018 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29935041
2.
Sevoflurane based anaesthesia does not affect already impaired cerebral autoregulation in patients with type 2 diabetes mellitus.
Br J Anaesth
; 121(6): 1298-1307, 2018 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30442257
3.
The effect of haemodynamic and peripheral vascular variability on cardiac output monitoring: thermodilution and non-invasive pulse contour cardiac output during cardiothoracic surgery.
Anaesthesia
; 73(12): 1489-1499, 2018 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30074237
4.
Novel method for intraoperative assessment of cerebral autoregulation by paced breathing.
Br J Anaesth
; 119(6): 1141-1149, 2017 Dec 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29028933
5.
Automated analysis of finger blood pressure recordings provides insight in determinants of baroreflex sensitivity and heart rate variability-the HELIUS study.
Med Biol Eng Comput
; 61(5): 1183-1191, 2023 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36683125
6.
Orthostatic leg blood volume changes assessed by near-infrared spectroscopy.
Exp Physiol
; 97(3): 353-61, 2012 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22090063
7.
Orthostatic blood pressure control before and after spaceflight, determined by time-domain baroreflex method.
J Appl Physiol (1985)
; 98(5): 1682-90, 2005 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15649869
8.
Noninvasive cardiac output measurement in orthostasis: pulse contour analysis compared with acetylene rebreathing.
J Appl Physiol (1985)
; 87(6): 2266-73, 1999 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-10601177
9.
Noninvasive cardiac output measurement by arterial pulse analysis compared with inert gas rebreathing.
J Appl Physiol (1985)
; 74(6): 2687-93, 1993 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-8396105
10.
Body position and volume status as determinants of cardiovascular responses to transition into microgravity in parabolic flight.
Physiologist
; 36(1 Suppl): S56-7, 1993.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11537427
11.
Mathematical modeling of gravitational effects on the circulation: importance of the time course of venous pooling and blood volume changes in the lungs.
Am J Physiol Heart Circ Physiol
; 291(5): H2152-65, 2006 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16632542
12.
G-suit inflation to 50 mmHg alters the cardiovascular transients when entering micro-G in parabolic flight.
J Gravit Physiol
; 1(1): P33-4, 1994 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11538754
13.
Human cerebral venous outflow pathway depends on posture and central venous pressure.
J Physiol
; 560(Pt 1): 317-27, 2004 Oct 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15284348
14.
Dynamic cerebral autoregulation under sinusoidal gravitational loading.
J Gravit Physiol
; 9(1): P85-6, 2002 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15002494
15.
Circadian blood pressure and systemic haemodynamics during 42 days of 6 degrees head-down tilt.
Acta Physiol Scand
; 161(1): 71-80, 1997 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-9381953
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