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1. Stöllberger C; Finsterer J
Clinical Shortcuts: Linksventrikuläre Hypertrabekulierung / „ Noncompaction“: Kardiologische und neurologische Implikationen
Linker Ventrikel
Journal für Kardiologie - Austrian Journal of Cardiology 2017; 24 (9-10): 222-224
Normaler linker Ventrikel (links). Hypertrabekulierter linker Ventrikel (rechts).

Keywords: FotoHypertrabekulierungKardiologielinker VentrikelLVHTNoncompaction
2. Ruisz W; Stöllberger C; Finsterer J; Weidinger W
Fallbericht: Schwere Furosemid-induzierte Hypokaliämie mit Rhabdomyolyse
Hypokaliämie
Journal für Kardiologie - Austrian Journal of Cardiology 2013; 20 (11-12): 353-355
EKG am Aufnahmetag (A), am 3. Tag (B) und am 7. Tag (C). Auffallend ist ein Rückgang der Repolarisationsstörungen und der QT-Verlängerung.

Keywords: EKGFurosemidHypokaliämieKardiologieRhabdomyolyse
3. Finsterer J
Genetische Heterogenität der familiären amyotrophen Lateralsklerose
Amyotrophe Lateralsklerose
Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie 2004; 5 (1): 7-13
Reaktionen, die zum Untergang von Motoneuronen bei ALS führen. Glutamat wirkt auf ionotropische (AMPA: alpha-Amino-3-Hydroxy- 5-Methyl-n-Isoxazol-Proprionsäure, NMDA: N-Methyl-D-Aspartat) und metabotropische (MTR) postsynaptische Glutamatrezeptoren. Glutamat wird extrazellulär (Ez) durch den "rat glial glutamate transporter" (GLT1) entfernt. Aktivierung von Glutamatrezeptoren führt zu Ca++-Einstrom (kompensiert durch Ca++-bindende Proteine [CBP] wie Parvalbumin und Calbinidin D28k). Ca++ aktiviert mehrere Enzyme, unter anderem Nitrit-Oxid-Synthase (NOS), wodurch Nitrit-Oxid (NO) gebildet wird. NO verbindet sich, katalysiert durch freies Kupfer (Cu), mit Superoxid (O2 – entsteht im mitochondrialen oxidativen Stoffwechsel) zu Peroxinitrit (ONOO–), welches einzelne Proteine nitrosyliert und damit schädigt. Freies Kupfer wird über "copper chaperone for SOD1" (CCS) in die Superoxid-Dismutase (SOD1) eingebaut, die Superoxid in Wasserstoffperoxid (H2O2) umwandelt, welches durch die Katalase selbst in H2O und O2 gespalten wird. Endstrecke der Schädigung sind die Neurofilamente, die durch Kupfer, Peroxinitrit, Hydroxyl-Radikale und "advanced glycation end products" (AGE) geschädigt werden. Iz = intrazellulär.

Keywords: amyotrophe LateralskleroseMotoneuronNeurologieSchema
4. Finsterer J
Klinische Anwendungen der Einzelfaser-Elektromyographie
Einzelfaserelektromyographie - ALS
Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie 2002; 3 (3): 12-20
Verbreiterter Jitter (MKD 141 Mikrosekunden, Ratio MKD/MSD 1,24) in einem Quadruplet (erhöhte Faserdichte) aus dem M. extensor digitorum communis eines Patienten mit ALS

Keywords: ALSamyotrophe LateralskleroseEinzelfaserelektromyographieJitterMusculus extensor digitorum communisNeurologie
5. Finsterer J
Klinische Anwendungen der Einzelfaser-Elektromyographie
Einzelfaserelektromyographie - Myasthenia gravis
Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie 2002; 3 (3): 12-20
Verbreiterter Jitter (MKD 116 Mikrosekunden, Ratio MKD/MSD 0,92) bei Ableitung aus dem rechten M. extensor digitorum communis eines Patienten mit Myasthenia gravis

Keywords: EinzelfaserelektromyographieJitterMusculus extensor digitorum communisMyasthenia gravisNeurologie
6. Finsterer J
Klinische Anwendungen der Einzelfaser-Elektromyographie
Einzelfaserelektromyographie
Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie 2002; 3 (3): 12-20
Der Jitter kann als mittlere konsekutive Differenz (MKD) oder als mittlere sortierte Differenz (MSD) berechnet werden

Keywords: BerechnungEinzelfaserelektromyographieJitterNeurologie
7. Finsterer J
Klinische Anwendungen der Einzelfaser-Elektromyographie
Einzelfaserelektromyographie
Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie 2002; 3 (3): 12-20
Das Entladungsintervall (EI) entspricht der Latenz zwischen zwei konsekutiven Potentialpaaren und das Interpotentialintervall (IPI) der Latenz zwischen Triggerpotential und Referenzpotential. Der Range aller Interpotentialdifferenzen wird als Jitter bezeichnet.

Keywords: EinzelfaserelektromyographieEntladungsintervallInterpotentialintervallJitterNeurologie
8. Finsterer J
Klinische Anwendungen der Einzelfaser-Elektromyographie
Einzelfaserelektromyographie
Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie 2002; 3 (3): 12-20
Einzelfaserpotentialpaar (MKD 38 ms, Ratio MKD/MSD 1,12) aus dem rechten M. extensor digitorum communis eines gesunden Probanden

Keywords: EinzelfaserelektromyographieEinzelfaserpotentialMusculus extensor digitorum communisNeurologie
 

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