Нарушение ходьбы у пациентов с церебральной микроангиопатией (болезнью мелких сосудов): клинико-нейровизуализационное исследование тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Бициева Элина Таймуразовна

  • Бициева Элина Таймуразовна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2026, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 190
Бициева Элина Таймуразовна. Нарушение ходьбы у пациентов с церебральной микроангиопатией (болезнью мелких сосудов): клинико-нейровизуализационное исследование: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 2026. 190 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Бициева Элина Таймуразовна

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.2 Нарушения ходьбы при ЦМА

1.2.1 Клиническая характеристика нарушений ходьбы при ЦМА

1.2.2 Взаимоотношения нарушения ходьбы с КР у пациентов с ЦМА

1.2.3 Клинико-инструментальные методы оценки нарушений ходьбы у пациентов с ЦМА

1.3 Роль современных методов нейровизуализации в изучении структурно-функциональных основ нарушения ходьбы

1.3.1 Связь нарушений ходьбы с диагностическими МРТ-признаками ЦМА

1.3.2 Связь нарушений ходьбы с микроструктурной целостностью вещества головного мозга

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Характеристика участников исследования

2.2. Клиническое обследование

2.3. Нейровизуализационное исследование

2.3.1. Рутинная МРТ головного мозга с оценкой МР-признаков ЦМА

2.3.2. Диффузионно-тензорная МРТ

2.4. Статистическая обработка данных

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1 Общая характеристика участников исследования

3.1.1 Демографические данные и сосудистые факторы риска

3.1.2. Основные клинические проявления исследуемой группы ЦМА

3.1.3. Оценка отдельных когнитивных функций

3.1.4. Нейровизуализационная характеристика пациентов с ЦМА

3.2 Характеристика ходьбы у пациентов ЦМА и контрольной группы

3.2.1. Оценка с помощью теста Тинетти

3.2.2. Оценка параметров ходьбы тестом «6-метровая ходьба»

3.2.3. Сопоставление качественных и количественных характеристик ходьбы

3.3 Связь ходьбы с когнитивным статусом у пациентов с ЦМА

3.3.1 Когнитивный статус и другие клинические проявления у пациентов с ЦМА в зависимости от наличия нарушений ходьбы

3.3.2. Качественные и количественные параметры ходьбы у пациентов с ЦМА с разной тяжестью КР

3.3.3. Взаимосвязи результатов когнитивного тестирования и параметров ходьбы у пациентов с ЦМА

3.3.4. Моделирование тяжести нарушений ходьбы и риска падений на основании когнитивного статуса пациентов ЦМА

3.4 Связь нарушений ходьбы с макроструктурными МРТ-признаками ЦМА

3.5 Связь нарушений ходьбы с интракраниальными волюмометрическими МРТ-показателями при ЦМА

3.6 Связь нарушений ходьбы с микроструктурной целостностью основных проводящих путей движения и равновесия при ЦМА

3.6.1 Взаимосвязи средних значений фракционной анизотропии в лобно-мостовых, кортикоретикулоспинальных и мостомозжечковом трактах с параметрами ходьбы

3.6.2 Сопоставление средних значений фракционной анизотропии на протяжении лобно-мостовых, кортикоретикулоспинальных и мостомозжечкового трактов с тяжестью нарушений ходьбы

3.6.3 Сопоставление фракционной анизотропии на протяжении лобно-мостовых, кортикоретикулоспинальных и мостомозжечкового трактов с риском падений

3.7 Клинические наблюдения: оценка риска развития нарушений ходьбы и падений при ЦМА на основании нейропсихологического тестирования и нейровизуализационных данных

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ

Клиническая феноменология нарушений ходьбы у пациентов с ЦМА

Связь нарушений ходьбы и нейропсихологического статуса пациентов с ЦМА

Связь нарушений ходьбы с классическими МРТ-признаками ЦМА

Связь нарушений ходьбы с микроструктурной целостностью основных путей регуляции локомоции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Нарушение ходьбы у пациентов с церебральной микроангиопатией (болезнью мелких сосудов): клинико-нейровизуализационное исследование»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и степень разработанности темы исследования

Церебральная микроангиопатия (англ. cerebral Small Vessel Disease) является распространенным цереброваскулярным заболеванием и значимой причиной инвалидизации и смертности у пожилых [Добрынина Л.А. и др. 2025; Pantoni L., 2010; Cuadrado-Godia E. et al. 2018; Rensma, S. P. et al. 2018].

Нарушения ходьбы, не связанные с гемипарезом, являются вторым после когнитивных расстройств (КР) клиническим проявлением ЦМА [Okroglic S. et al. 2013; Pinter D. et al., 2017; Su C., 2022]. Нарушения ходьбы сопряжены с повышенным риском падений, травматизацией, снижением качества жизни [Вахнина Н. В., Захаров В. В., 2017; Гераскина Л.А. и др., 2022; Pinter D. et al. 2017]. Проспективное наблюдение пациентов старшего и пожилого возраста с ЦМА показало, что, низкая скорость ходьбы обладает преимуществом перед КР в прогнозировании 8-летней смертности, даже после поправки на возраст, пол и сосудистые факторы риска [van der Holst H. M., et a. 2016].

Однако проблема нарушений ходьбы изучена недостаточно. Это обусловлено как отсутствием единства в терминологии, классификации, оценки тяжести, недостаточным знанием проблемы неврологами, так и ограниченными знаниями в механизмах их развития и связями с когнитивными расстройствами. Наиболее часто нарушения ходьбы при ЦМА описываются как лобная диспраксия ходьбы, мозжечковый и подкорковый синдром. Другой характеристикой нарушений ходьбы является оценка их тяжести, согласующаяся с выраженностью изменений в мозге [Патент № RU2711602C1, 2019; Ахметзянов Б. М., 2019; Dobrynina L. A. et al., 2020; Добрынина Л. А. и др., 2019, 2020; Филатов А. С., 2023; Dobrynina L.A., 2025].

Исследования нарушений ходьбы и равновесия при ЦМА немногочисленны и, как правило, посвящены сопоставлению результатов классических тестов и шкал и / или компьютеризированного анализа паттерна ходьбы с МРТ-изменениями [Pinter

D. et al., 2017; Li P. et al. 2020; Zhang W. et al 2020; Ma R. et al., 2022]. Согласно результатам самого большого на сегодняшний день метаанализа, наиболее часто для оценки ходьбы при ЦМА используются такие клинические тесты и шкалы, как краткая батарея тестов физического функционирования, шкала оценки результативности (производительности) двигательной активности (или тест Тинетти) и тест на время прохождения заданной дистанции [Sharma B. et al., 2023].

В последние годы появились исследования, основанные на сопоставлениях нарушений ходьбы с совокупностью (бременем) одновременно присутствующих МРТ-признаков ЦМА [Pinter D. et al., 2017; Li P. et al. 2020; Hou Y. et al. 2021] и микроструктурной целостностью белого вещества [Филатов А. C., 2023; van der Holst H. M. et al 2018; Zhao P. et al., 2022; Wu L. et al., 2024], показавшие лучшие совпадения с нарушениями ходьбы по сравнению с выраженностью отдельных МРТ-признаков. Однако чувствительные показатели, отражающие прогрессирование и объясняющие многообразие нарушений ходьбы, в настоящий момент не доступны.

Отдельным направлением исследований нарушений ходьбы является изучение роли КР и их особенностей в развитии нарушений ходьбы. Установлено, что КР и нарушения ходьбы у больных с ЦМА могут проявляться как вместе, так и раздельно [Auvinet B. et al., 2017; Blumen H. M. et al. 2023], что обосновывает углубленное изучение взаимоотношений нарушений ходьбы и КР при ЦМА.

Недостаточная изученность различных аспектов нарушений ходьбы при ЦМА при высокой актуальности проблемы стала основанием для планирования данного исследования.

Цель работы: оценить клинические особенности нарушений ходьбы, не связанных с гемипарезом, их связь с когнитивным и эмоциональным статусом, поражением головного мозга у пациентов с ЦМА.

Задачи исследования

1. Оценить нарушения ходьбы, не связанные с гемипарезом, у пациентов с ЦМА с помощью различных шкал.

2. Уточнить взаимоотношения характеристик ходьбы с тяжестью и профилем когнитивных и эмоциональных расстройств.

3. Исследовать связи характеристик ходьбы с МРТ-признаками и общим бременем ЦМА по данным МРТ.

4. Оценить микроструктурные изменения белого вещества головного мозга при нарушениях ходьбы у пациентов с ЦМА.

Научная новизна

1. Впервые в Российской Федерации проведена оценка распространенности и структуры нарушений ходьбы, не связанных с гемипарезом, среди пациентов старшего и пожилого возраста с ЦМА, диагностированной в соответствии с международными критериями (STRIVE, 2013).

2. Впервые в Российской Федерации проведена оценка связи нарушений ходьбы и ее компонентов с макроструктурными МРТ-признаками (STRIVE, 2013) и общим бременем ЦМА по данным МРТ.

3. Впервые уточнены взаимосвязи нарушений ходьбы с когнитивным и эмоциональным статусом у пациентов с диагностированной ЦМА и разработана предиктивная модель нарушений ходьбы и риска падений на основании результатов нейропсихологического тестирования.

4. Впервые проведена ДТ-МРТ реконструкция кортикоретикулоспинальных, лобно-мостовых и мостомозжечкового трактов у пациентов с ЦМА и проведена оценка взаимосвязи микроструктурной целостности трактов, обеспечивающих ходьбу, с параметрами ходьбы и тяжестью ее нарушений.

5. Впервые на основании микроструктурных ДТ-МРТ показателей кортикоретикулоспинальных и лобно-мостовых трактов предложена предиктивная модель развития нарушений ходьбы и риска падений у пациентов с ЦМА.

Теоретическая и практическая значимость работы

1. Показано, что тяжесть нарушений ходьбы и изменение ее отдельных параметров связаны с микроструктурной целостностью лобно-мостовых и кортикоретикулоспинальных трактов, в первую очередь, на уровне субкортикального и глубокого белого вещества, что позволяет предполагать их ключевую роль в развитии нарушений ходьбы при ЦМА. Оценка повреждения указанных трактов по фракционной анизотропии и использование ее средних величин в разработанной предиктивной модели позволяют прогнозировать у пациента развитие нарушений ходьбы и риск падений.

2. Разработано дополнение к программному обеспечению для анализа ДТ-МРТ и автоматической атлас-ориентированной сегментации и построения профилей лобно-мостовых, мостомозжечкового и кортикоретикулоспинальных трактов головного мозга, которое может быть внедрено в практическое здравоохранение, а также использоваться в последующих исследовательских работах, в том числе посвященных изучению ЦМА [Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № RU2025687191, 2025].

3. Результаты, полученные при использовании шкал и тестов оценки тяжести нарушений ходьбы и ее параметров (Клиническая шкала оценки тяжести нарушений ходьбы при ЦМА, тест Тинетти, тест «6-метровая ходьба»), показали взаимосвязи с общим когнитивным уровнем, свидетельствующим об интегративной деятельности мозга, с отдельными когнитивными функциями, а также выраженностью МРТ-признаков, общим бременем ЦМА по данным МРТ и микроструктурной целостностью трактов, обеспечивающих ходьбу, что позволяет рекомендовать их к использованию в клинической практике.

4. Получены предиктивные модели, позволяющие прогнозировать тяжесть нарушений ходьбы и риска падений по микроструктурной целостности кортикоретикулоспинальных и лобно-мостовых трактов.

Методология и методы исследования

Исследование проводилось с 2022 по 2025 гг. на базе ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» (г. Москва): в 3-ем неврологическом отделении проводился отбор пациентов и их клиническое обследование, в том числе ходьбы и нейропсихологического статуса; в отделе лучевой диагностики -нейровизуализационное исследование. Дизайн исследования - одномоментное сплошное. Обследовано 2 группы участников: 124 пациента с возраст-зависимой ЦМА (STRIVE, 2013) без и с нарушениями ходьбы разной тяжести и 30 добровольцев, сопоставимых по демографическим данным, без нарушений ходьбы, когнитивных расстройств, МРТ-изменений. Все участники исследования прошли детальное клиническое обследование - подробный сбор жалоб, анамнеза, уточнение сосудистых факторов риска, общий физикальный и неврологический осмотр, включавший в том числе оценку чувствительности (болевой, вибрационной, суставно-мышечного чувства), расширенное когнитивное тестирование; оценку ходьбы с использованием клинических шкал, направленных на количественное измерение параметров ходьбы с определением риска падений и тяжести нарушений ходьбы; рутинную и диффузионно-тензорную МРТ головного мозга с последующей реконструкцией трактов, обеспечивающих ходьбу.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Нарушения ходьбы выявляются почти у 70% пациентов с ЦМА и характеризуются прогрессирующим уменьшением длины шага, скорости ходьбы и расширением базы шага. Умеренный или высокий риск падений имеют более 40% пациентов с ЦМА.

2. Ухудшение параметров ходьбы и нарастание риска падений в большей степени связано со снижением общего когнитивного уровня, чем с нарушением отдельных когнитивных функций, а также депрессией.

3. Вероятность развития нарушений ходьбы и риска падений при ЦМА могут быть рассчитаны с помощью предиктивной модели на основе бинарной логистической регрессии, включающей общий балл по шкале МоСА и балл депрессии по шкале ГШТД.

4. Нарушения ходьбы и риск падений нарастают с выраженностью МРТ-признаков и общим МРТ-бременем ЦМА, а также микроструктурным повреждением трактов, обеспечивающих ходьбу, определяемым по величине фракционной анизотропии. Развитие нарушений ходьбы и формирование риска падений у пациентов с ЦМА ассоциировано со снижением фракционной анизотропии ниже пороговых значений на участках кортикоретикулоспинальных и лобно-мостовых трактов.

Личный вклад автора

Для реализации поставленных цели и задач исследования автором был разработан протокол исследования, обоснованы основные положения, выводы и практические рекомендации. Автором лично проведены: формирование клинической когорты в соответствии с критериями включения и невключения в исследование, комплексное обследование участников основной и контрольной групп, включая анализ демографических показателей и сосудистых факторов риска, детальный общий физикальный и неврологический осмотр, оценка нейропсихологического статуса и функции ходьбы. Автору принадлежит ведущая роль в обработке и анализе данных нейровизуализационного исследования, в том числе постобработке данных диффузионно-тензорной МРТ и сегментации исследуемых трактов. В рамках исследования был выполнен систематический анализ современных отечественных и зарубежных литературных источников, а также проведена статистическая обработка полученных данных. На основе

результатов работы подготовлены статьи, предназначенные для публикации в научных журналах.

Степень достоверности и апробация результатов исследования

Достоверность полученных результатов обеспечена репрезентативным объемом выборки, строгим отбором пациентов в соответствии с критериями включения и невключения, применением современных методов нейровизуализации, а также адекватным статистическим анализом, соответствующим цели и задачам исследования. Диссертация апробирована и рекомендована к защите на совместном заседании научных сотрудников 1-го, 2-го, 3-го, 5-го и 6-го неврологических отделений, отдела лучевой диагностики, консультативно-диагностического отделения, института функциональной нейрохирургии ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» (Протокол № 7 от 12.09.2025 года). Материалы диссертации представлены на Нейрофоруме-2024, Нейрофоруме-2025, The 9th Congress of the European Academy of Neurology, Budapest, 2023, The 10th Congress of the European Academy of Neurology, Helsinki, 2024.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 5 статей в журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России и 1 статья в зарубежном журнале, индексируемом в базах Scopus, Web of Science.

Внедрение результатов работы

Результаты диссертационной работы внедрены в практику клинических подразделений ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук», а также в образовательную практику в рамках обучения ординаторов и аспирантов по специальности «Неврология».

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа объёмом 190|страниц машинописного текста включает 39 таблиц, 16 рисунков и 3 приложения. Диссертация состоит из следующих

разделов: введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты собственных исследований, обсуждение полученных результатов, выводы и практические рекомендации. Список литературы содержит 46 отечественных и 371 зарубежных источников, а также 8 авторских публикаций по теме диссертации. 2

Соответствие паспорту научной специальности Диссертационная работа соответствует паспорту научных специальностей ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации: 3.1.24. «Неврология», предметная область исследования соответствует пункту 3 - Сосудистые заболевания нервной системы (отрасль наук: медицинские науки).

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Церебральная микроангиопатия (ЦМА) / болезнь мелких сосудов (англ. Cerebral small vessel Disease, cSVD) - это совокупность клинико-нейровизуализационных, патоморфологических изменений, обусловленных поражением перфорирующих артерий, артериол, капилляров и венул диаметром менее 400 мкм [Pantoni L., 2010].

1.1 ЦМА: основные представления, клинические и нейровизуализационные

проявления.

Спорадическая ЦМА, ассоциированная с возрастом и сосудистыми факторами риска (далее ЦМА) (англ. - cerebral microangiopathy / small vessel disease), является наиболее распространенной формой в структуре заболеваний, обусловленных патологией мелких сосудов [Pantoni L., Gorelick P. B., 2014; Tan R. et al., 2017; Ter Telgte A. et al., 2018; Markus H. S., de Leeuw F. E., 2023; Salvadori E. et al., 2023]. В отечественной литературе ее наиболее частым синонимичным термином является «дисциркуляторная энцефалопатия», «хроническая ишемия мозга» [Захаров В. В., 2009; Парфенов В. А., 2017; Шахпаронова Н. В., Кадыков А. С., 2017].

В основе развития ЦМА лежит комплекс изменений в сосудистой стенке, связанных со старением и артериальной гипертензией (АГ) и, в меньшей степени, с аддитивным действием других факторов риска - сахарного диабета, курения, гиперлипидемии и других [Гераскина, Л. А., 2008; Калашникова Л. А. и др., 2018; Pantoni L., 2010; Hilal S. et al., 2017; Wang Z. et al., 2021]. Однако причины и механизмы развития возраст-зависимой ЦМА изучены не до конца [Li Q. et al. 2018; Markus H. S., Joutel A., 2025]. Современные исследования указывают на недостаточное замедление темпа прогрессирования ЦМА и связанных с нею когнитивных расстройств (КР) при контроле основного фактора риска - АГ [Dufouil C. et al., 2005; Weber R. et al., 2012; Peng J. et al., 2014]. Это обосновывает поиск иных факторов риска и изучение механизмов, ассоциированных с прогрессированием заболевания при контролируемой АГ. Среди них наибольший

интерес вызывают влияние на прогрессирование ЦМА чувствительности к потреблению соли, дефицита оксида азота (NO) с запуском окислительного стресса, локального воспаления, повреждения гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) [Добрынина Л. А. и др., 2021; Abbott N. J., 2000; Huber J. D. et al., 2001; Bragulat E. et al., 2001; Bechmann I. et al., 2007; Al-Solaiman Y. et al., 2009; Knottnerus I. L. et al., 2009; Wardlaw J. M., et al., 2013].

В развернутой стадии ЦМА ведущим патофизиологическим механизмом повреждения вещества головного мозга является ишемия / гипоксия, обусловленная прогрессирующим артериолосклерозом. Согласно результатам большого числа исследований, мозговой кровоток (cerebral blood flow, CBF) в макроскопически неизмененном белом веществе (НИБВ) выше, чем в зоне гиперинтенсивности белого вещества (ГИБВ). В то же время предиктивное значение снижения мозгового кровотока в отношении прогрессирующего поражения мозга опровергается результатами двух крупнейших метаанализов последних лет, основанных на результатах в общей сложности 68 независимых исследований (в том числе 7 продольных исследования) связи кровотока и ГИБВ [Shi Y. et al., 2016; Stewart C. R., et al., 2021]. Однако, при высокой обоснованности полученных выводов, у пациентов с множественными лакунами доминирование данного механизма поражения мозга не должно вызывать сомнений, поскольку морфологические исследования свидетельствуют о наличии именно ишемического поражения белого вещества у пациентов с множественными лакунами [Калашникова Л. А. и др., 2018; Гулевская Т. С. и др., 2022].

На ранних стадиях ЦМА, а также у пациентов с единичными лакунами и распространенной ГИБВ, большое значение в поражении мозга с развитием клинических проявлений отводится эндотелиальной дисфункции, которая является пусковым звеном в каскаде патологических событий, ассоциированных с формированием локального воспаления, повреждением ГЭБ, периваскулярным отеком и развитием нейровоспаления [Добрынина Л. А. и др., 2018a, 2023; Wardlaw

J. M., et al., 2013; Quick S. et al., 2021; Gao Y. et al. 2022; Markus H. S., Joutel A., 2025]. В последние годы особое внимание уделяется роли очистки периваскулярных пространств (ПВП) от продуктов метаболизма. ПВП мелких сосудов являются частью глимфатической системы мозга, нарушение функционирования которой ухудшает цереброваскулярную реактивность, состояние ГЭБ, провоспалительный статус, что поддерживает порочный круг механизмов прогрессирования ЦМА [Yu L. et al., 2022; Benveniste H., Nedergaard M., 2022; Tian Y. et al., 2023].

Основной проблемой в изучении ЦМА является невозможность непосредственной прижизненной визуализации повреждения мелких сосудов. В соответствии с принятыми в 2013 году международными критериями STRIVE (Standards for Reporting Vascular Changes on Neuroimaging), диагностика патологии мелких сосудов должна основываться на наличии характерных МРТ-признаков, начиная с доклинического этапа заболевания [Wardlaw J. M. et al 2013]. Критерии включают в себя также рекомендации по протоколу исследования и используемой терминологии. Согласно упомянутым выше нейровизуализационным критериям, диагностика ЦМА основана на выявлении в МР-картине пациента таких признаков, как недавние малые субкортикальные инфаркты (НМСИ) и лакуны, предположительно сосудистого происхождения, гиперинтенсивность белого вещества (ГИБВ) и церебральные микрокровоизлияния (МКР), расширенные периваскулярные пространства (ПВП), а также церебральная атрофия [Cordonnier C. et al., 2007; Vermeer S. E. et al., 2007; Rost N. S. et al., 2010; Doubal F. N. et al., 2010; Aribisala B. S. et al., 2013]. В 2023 году были предложены обновленные критерии МРТ-диагностики ЦМА (STRIVE, 2023), в которых помимо классических макроструктурных признаков, были предложены кортикальные микроинфаркты, поверхностный корковый сидероз [Smith E. E. et al., 2012; Brundel M. et al., 2012; Duering M. et al., 2023].

Недавние малые субкортикальные инфаркты (НМСИ) формируются вследствие острой ишемии, ограничивающейся зоной кровоснабжения одной перфорирующей артерии и сопровождаются соответствующим очаговым неврологическим дефицитом (чисто моторным / сенсорным, сенсомоторным, синдромом дизартрия - неловкая кисть, или атактическим гемипарезом) [Duering M. et al., 2023]. Излюбленной локализацией НМСИ, которые составляют около У всех ишемических инсультов, является ствол головного мозга, субкортикальное белое вещество полушарий, а также область базальных ганглиев [Максимова М.Ю. и др., 2023; Caplan L. R., 2015; Regenhardt R. W. et al., 2018; Hong Н. et al., 2020]. Дальнейшая судьба очагов различна и может приводить к частичной или полной кавитации и образованию лакун [Potter G. M. et al., 2010; Koch S. et al., 2011].

Лакуна (предположительно сосудистого происхождения) представляет собой полость от 3 до 15 мм в диаметре, заполненную цереброспинальной жидкостью, имеющую округлую или овальную форму. К типичной локализации лакун относятся базальные ганглии, ствол мозга и белое вещество больших полушарий [Fisher C. M., 1968, 1998; Pantoni L., 2010; Pasi M. et al., 2017]. Формирование лакун может происходить в исходе НМСИ, на месте предшествующих кровоизлияний [Wardlaw J. M. et al., 2013], в зоне ГИБВ или формироваться de novo в ранее неизмененном белом веществе [Duering M. et al., 2023]. В режимах Т1 и Т2 ВИ лакуны имеют ликворную интенсивность МР-сигнала, а в режиме T2-FLAIR чаще всего окружены гиперинтенсивным ободком [Wardlaw J. M. et al., 2013a].

Наиболее распространенным признаком ЦМА является гиперинтенсивность белого вещества предположительно сосудистого происхождения [Wardlaw J. M. et al., 2013a]. ГИБВ, представляющая собой участки повышения интенсивности сигнала в Т2 ВИ, T2-FLAIR режимах и реже - снижения в режиме Т1 ВИ, патоморфологически соответствует участкам аксональной дегенерации, очаговой или диффузной деструкции миелина, формирующимся в результате ишемического повреждения белого вещества и / или вазогенного отека и нейровоспаления с

последующими реакциями [Гулевская Т. С., Ануфриев П. Л., Танашян М. М., 2022; Hachinski V. C. et al., 1987; Kudo T. et al., 1993; Pantoni L., Garcia J., 1995, 1997; Marstrand J. et al., 2002; DeCarli C. et al., 2005; Debette S., Markus H. S., 2010]. Для оценки распространенности ГИБВ существуют как визуальные шкалы, так автоматизированные / полуавтоматические методы [Duering M. et al., 2023]. Наиболее распространенной является шкала, предложенная Fazekas и соавторами в 1987 г, где 0 степень соответствует отсутствию очагов, 1 степень - единичным несливным очагам, 2 степень - сочетанию единичных и частично сливных очагов, 3 степень - распространенной сливной ГИБВ, занимающей отдельные области головного мозга [Fazekas F. et al., 1987; Pantoni L. et al., 2005].

Церебральные микрокровоизлияния (МКР) - формирующиеся вследствие экстравазации крови из поврежденных мелких сосудов небольшие области локального отложения гемосидерина, которые обнаруживаются в режимах градиентное эхо (T2* ВИ) и SWI (susсeptibility- weighted imaging - взвешенные по магнитной восприимчивости изображения) в виде округлых гипоинтенсивных участков размером 2-5 мм. Локализация микрокровоизлияний весьма разнообразна, но наиболее типичным считается их расположение в глубоком и субкортикальном белом веществе, подкорковых структурах, стволе мозга [Кремнева Е. И., 2023; Wardlaw J. M. et al., 2013b].

Периваскулярные пространства (ПВП) представляют собой пространства, окружающие интрапаренхимальные отделы артерий, артериол, вен и венул, и заполненные цереброспинальной жидкостью (ЦСЖ), границы которых образованы лептоменингеальными оболочками [Pollock H. et al., 1997]. Расширение ПВП происходит вследствие нарушения дренирования интерстициальной жидкости [Weller R. O. et al., 2015]. На МР-исследованиях ПВП имеют округлую, овальную или линейную форму с радиологическими характеристиками идентичными ЦСЖ. В большинстве случаев при ЦМА они локализуются в области базальных ганглиев

и отличаются от лакун отсутствием ободка глиоза по периферии [Wardlaw J. M. et al., 2013b; Potter G. M. et al., 2015; Charidimou A. et al., 2017].

Вторичная нейродегенерация, ассоциированная с такими патоморфологическими процессами, как гибель нейронов, разрежение белого вещества, ведет к развитию центральной или кортикальной церебральной атрофии - уменьшению объема мозга, которое верифицируется по степени расширения ликворных пространств по отношению к интракраниальному объему при отсутствии макроскопического очагового поражения [Кремнева Е. И. и др., 2020; Jagust W. J., 2008; Aribisala B. S. et al., 2013; Wardlaw J. M. et al., 2013a; 2013b; De Guio F. et al., 2020].

Развитие ЦМА может также сопровождаться формированием корковых микроинфарктов, которые обнаруживаются при проведении высокопольной МРТ и локализуются в пределах коры головного мозга, имеют клиновидную форму и размер < 4 мм [Duering M. et al., 2023]. На МРТ корковые микроинфаркты могут иметь гипоинтенсивный сигнал в Т1-ВИ, гиперинтенсивный - в режимах Т2- и FLAIR, изоинтенсивный - в режиме Т2* ВИ в хроническую стадию или гиперинтенсивый сигнал в режиме ДВИ (диффузионно-взвешенные изображения) в остром / подостром периоде [Charidimou A. et al, 2016; Ter Telgte A. et al., 2020].

Для оценки общей тяжести повреждения головного мозга вследствие ЦМА был предложен интегративный показатель - общий балл ЦМА, включающий суммарную оценку присутствующих МРТ-признаков [[Klarenbeek P. et al., 2013; Staals J. et al., 2014], который рассчитывается по 4-бальной системе и включает в себя ГИБВ, лакуны, периваскулярные пространства и церебральные микрокровоизлияния [Staals J. et al., 2015; Lau K. K. et al., 2017].

Распространенность ЦМА, главным образом, оценивается по наличию диагностических МРТ-признаков ЦМА в старшем и пожилом возрасте. Их наличие даже при отсутствии явных клинических признаков является крайне важным,

поскольку они являются надёжными прогностическими факторами риска инсульта и деменции [Debette S. et al., 2019].

Согласно эпидемиологическим исследованиям, встречаемость ГИБВ нарастает с возрастом и варьирует от 20-50% среди лиц среднего возраста до 65-96% среди лиц старше 80 лет [Гнедовская Е. В. и др., 2020; Debette S., Markus H. S., 2010; Roseborough A. D. et al., 2023; Karvelas N., Elahi F. M., 2023]. Частота лакунарных инфарктов значительно различается для разных возрастных и этнических групп и составляет от 8 до 28% [Vermeer S. E. et al., 2002; Das A. S. et al., 2019]. Распространенность микрокровоизлияний оценивается в 17,8% среди лиц в возрасте 60-69 лет и в 38,3% среди пациентов старше 80 лет [Cordonnier C. et al., 2007; Ding J. et al., 2015; Su C. et al., 2022].

ЦМА на протяжении длительного времени течет бессимптомно, однако накопление патологических изменений в мелких сосудах и мозге приводит к манифестации заболевания и формированию ведущих клинических синдромов. Полный спектр клинических проявлений варьирует от субклинической ЦМА (поражение головного мозга, случайно обнаруженное при МРТ головного мозга, особенно у людей в возрасте 50-55 лет и старше без явных клинических симптомов) до инвалидизации и деменции [Ter Telgte A. et al., 2018]. Основные клинические проявления ЦМА включают лакунарный инсульт, когнитивные расстройства (КР), нарушения ходьбы, подкорковый и псевдобульбарный синдромы, психоэмоциональные расстройства (например, тревожно-депрессивный синдром, апатия), а также тазовые нарушения [Парфенов В. А., 2017; Staekenborg S. S. et al., 2008; Pantoni L., 2010; Ter Telgte A, et al., 2018; Rensma S. P. et al., 2018; Wardlaw J. M. et al., 2019; Frey B. M. et al., 2021; Clancy U. et al., 2021].

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Бициева Элина Таймуразовна, 2026 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахметзянов, Б. М. Роль нарушений кровотока и ликворотока в поражении головного мозга при церебральной микроангиопатии: дис. ... канд. мед. наук.: 14.01.11, 14.01.13 / Ахметзянов Булат Митхатович. - Москва, 2019. - 152 с.

2. Брыжахина, В. Г. Статолокомоторные нарушения у пожилых больных с дисциркуляторной энцефалопатией и сосудистой деменцией / В. Г. Брыжахина, И. В. Дамулин // Вестн. практ. невролог. - 2003. - Т. 7. - С. 17-21.

3. Вахнина, Н. В. Нарушения походки и постуральной устойчивости при дисциркуляторной энцефалопатии / Н. В. Вахнина, В. В. Захаров // Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. - 2017. - Т. 117. - № 1. - С. 78-84.

4. Гаджиева, З. Ш. Нейропсихологический профиль и структурно-функциональные механизмы когнитивных нарушений при церебральной микроангиопатии: дис. ... канд. мед. наук. 14.01.11, 14.01.13 / З. Ш. Гаджиева -Москва, 2019. - 163 с.

5. Гераскина, Л. А. Нарушения ходьбы и равновесия как маркеры риска падений при хронической ишемии головного мозга / Л. А. Гераскина, А. А. Галаева, Р. Д. Шейхова и др. // Ульяновский медико-биологический журнал. - 2024. - Т. 53. - № 2. - С. 30-46.

6. Гераскина, Л. А. Факторы риска падений у больных различных возрастных групп с хронической ишемией головного мозга / Л. А. Гераскина, А. А. Галаева, Р. Д. Шейхова и др. // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. - 2022. - Т. 16. - № 3. - С. 5-14.

7. Гераскина, Л. А. Хронические цереброваскулярные заболевания при артериальной гипертонии: кровоснабжение мозга, центральная гемодинамика и функциональный сосудистый резерв: дис. ... докт. мед. наук.: 14.00.06 / Гераскина Людмила Александровна. - Москва, 2008. - 334 с.

8. Гнедовская, Е. В. Гиперинтенсивность белого вещества головного мозга у лиц в возрасте 40-59 лет и факторы риска цереброваскулярной патологии / Е. В.

Гнедовская, М. А. Кравченко, М. В. Кротенкова и др. //Российский неврологический журнал. - 2020. - Т. 25. - № 5. - С. 36-44.

9. Гнедовская, Е. В. МРТ в оценке прогрессирования церебральной микроангиопатии / Е. В. Гнедовская, Л. А. Добрынина, М. В. Кротенкова и др. // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. - 2018. - Т. 12. - № 1. - С. 61-68.

10. Гомон, Ю. Б. Расчет длины шага при автономной навигации человека / Ю. Б. Гомон, В. А. Михайлов // Научные исследования: от теории к практике. - 2016. -№ 2-1. - С. 215-219.

11. Гулевская, Т. С. Морфология и патогенез изменений белого вещества при хронической цереброваскулярной патологии / Т. С. Гулевская, П. Л. Ануфриев, М. М. Танашян // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. - 2022. - Т. 16. - № 2. - С. 78-88.

12. Дедов И. И. и др. Ожирение / И. И. Дедов, Н. Г. Мокрышева, Г. А. Мельниченко и др. // Consilium Medicum. - 2021. - Т. 23. - № 4. - С. 311-325.

13. Добрынина, Л. А. Биомаркеры и механизмы раннего повреждения сосудистой стенки / Л. А. Добрынина, Е. В. Гнедовская, А. А. Шабалина и др. // Журнал неврологии и психиатрии. - 2018a. - Т. 12. - № 2.

14. Добрынина, Л. А. Нейропсихологический профиль и факторы сосудистого риска у больных с церебральной микроангиопатией / Л. А. Добрынина, З. Ш. Гаджиева, Л. А. Калашникова и др. // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. - 2018b. - Т. 12. - № 4. - С. 5-15.

15. Добрынина, Л. А. Роль изменения экспрессии генов, ассоциированных с воспалением, при церебральной микроангиопатии с когнитивными расстройствами / Л. А. Добрынина, А. А. Макарова, А. А. Шабалина // Журнал неврологии и психиатрии. - 2023. - Т. 123. - № 9. - С. 58-68.

16. Добрынина, Л. А. Роль нарушений артериального, венозного кровотока и ликворотока в развитии когнитивных расстройств при церебральной микроангиопатии / Л. А. Добрынина, Б. М. Ахметзянов, З. Ш. Гаджиева и др. //

Анналы клинической и экспериментальной неврологии. - 2019. - Т. 13. - № 2. - С. 19-31.

17. Добрынина, Л. А. Соль-чувствительность и осморезистентность - факторы риска возраст-зависимой церебральной микроангиопатии / Л. А. Добрынина, А. А. Шабалина, К. В. Шамтиева и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. - 2021. - Т. 121. - № 3. - С. 77-85.

18. Добрынина, Л. А. Суточный профиль артериального давления и микроструктурные изменения вещества головного мозга у больных с церебральной микроангиопатией и артериальной гипертензией / Л. А. Добрынина, К. В. Шамтиева, Е. И. Кремнева и др. //Анналы клинической и экспериментальной неврологии. - 2019. - Т. 13. - № 1. - С. 36-46.

19. Добрынина, Л. А. Церебральная микроангиопатия / Л. А. Добрынина, Е. И. Кремнева, А. А. Гейнц и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова.

- 2025. - Т. 125. - № 7. - С. 15-24.

20. Захаров, В. В. Диагностика и лечение когнитивных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии / В. В. Захаров, И. Ю. Савушкина и др. // РМЖ.

- 2011. - Т. 19. - № 2. - С. 108-112.

21. Захаров, В. В. Клиника, диагностика и лечение дисциркуляторной энцефалопатии / В. В. Захаров // РМЖ. - 2009. - Т. 17. - № 2. - С. 140-144.

22. Калашникова, Л. А. Актуальные проблемы патологии головного мозга при церебральной микроангиопатии / Л. А. Калашникова, Т. С. Гулевская, Л. А. Добрынина // Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. - 2018. - Т. 118.

- № 2. - С. 90-99.

23. Калашникова, Л. А. Лакунарные инфаркты мозга (обзор) / Л. А. Калашникова //Журнал невропатологии и психиатрии им. СС Корсакова. - 1988. - Т. 88. - № 1. -С. 131-140.

24. Калашникова, Л. А. Субкортикальная артериосклеротическая энцефалопатия (клинико-морфологическое исследование) / Л. А. Калашникова // Неврологический журнал. - 1998. - Т. 3. - № 2. - С. 7-13.

25. Кобалава, Ж. Д. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2024 / Ж. Д. Кобалава, А. О. Конради, С. В. Недогода и др. // Российский кардиологический журнал. - 2024. - Т. 29. - № 9. - С. 230-329.

26. Костенко, Е. В. Валидация Шкалы оценки результативности двигательной активности (Tinetti Test) в России для пациентов, перенесших инсульт / Е. В. Костенко, Л. В. Петрова, И. В. Погонченкова. // Вестник восстановительной медицины. - 2023. - Т. 22. - № 3. - С. 29-39.

27. Кремнева, Е. И. Как распознать возраст-зависимую церебральную микроангиопатию (болезнь мелких сосудов) на МРТ: алгоритм исследования / Е. И. Кремнева, А. С. Суслин, Л. А. Добрынина, М. В. Кротенкова // Российский электронный журнал лучевой диагностики. - 2020. - Т. 10. - № 4. - С. 186-206.

28. Кремнева, Е. И. Оценка микроструктуры белого вещества головного мозга по данным диффузионной магнитно-резонансной томографии при церебральной микроангиопатии / Е. И. Кремнева, И. И. Максимов, Л. А. Добрынина и др. // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. - 2020. - Т. 14. - № 1. - С. 33-43.

29. Лагода, Д. Ю. Ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция в терапии умеренных когнитивных расстройств при церебральной микроангиопатии / Д. Ю. Лагода, Л. А. Добрынина, Н. А. Супонева. и др. // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. - 2021. - Т. 15. - №4. - C. 5-14

30. Левин, О. С. Сосудистый паркинсонизм: 20 лет спустя / О. С. Левин // РМЖ. - 2017. - Т. 21. - С. 1500-1506.

31. Локшина, А. Б. Гетерогенность синдрома умеренных когнитивных нарушений (анализ работы специализированного амбулаторного приема) / А. Б. Локшина, В. В. Захаров, Д. А. Гришина и др. // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2021. - Т. 13. - № 3. - С. 34-41.

32. Лурия, А. Р. Высшие корковые функции / А. Р. Лурия. - Москва : Изд-во МГУ, 1969. - 504 с.

33. Макарова, А. Г. Церебральная микроангиопатия: профиль экспрессии генов, ассоциированных с воспалением (клинико-лабораторное исследование): дис.... канд. мед. наук.: 3.1.24, 3.3.8 / Макарова Ангелина Геннадьевна. - Москва, 2023. -148 с.

34. Максимова, М. Ю. Лакунарный инсульт. / М. Ю. Максимова, Т. С. Гулевская // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2019. - Т. 119. - № 8. -С. 13-27

35. Максимова, М. Ю. Малые инфаркты головного мозга / М. Ю. Максимова, Т. С. Гулевская, В. А. Моргунов. - Москва: МЕДпресс-информ, 2023. - 300 с.

36. Мартынова, О. О. Клинические особенности сосудистых когнитивных нарушений / О. О. Мартынова, Н. В. Вахнина, В. В. Захаров // НЕВРОЛОГИЯ ПСИХИАТРИЯ ПСИХОСОМАТИКА. - С. 45.

37. Морозова, М. А. Валидация русскоязычной версии Госпитальной шкалы тревоги и депрессии в общей популяции / М. А. Морозова, С. С. Потанин, А. Г. Бениашвили и др. // Профилактическая медицина. - 2023. - Т. 26. - № 4. - С. 7-14.

38. Парфенов, В. А. Дисциркуляторная энцефалопатия и сосудистые когнитивные расстройства / В. А. Парфенов. - Москва: ИМА-ПРЕСС, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-904356-32.

39. Парфенов, В. А. Сосудистые когнитивные нарушения и хроническая ишемия головного мозга (дисциркуляторная энцефалопатия) / В. А. Парфенов // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2019. - Т. 11. - № S3. - С. 61-67.

40. Патент № R U 271 1602 C 1 Российская Федерация СПК A61B 5/11 (2019.08); A61B 5/103 (2019.08). Способ оценки нарушений ходьбы у больных с церебральной микроангиопатией (болезнью мелких сосудов) : № 2019108776/19 : заявл. 27.03.2019 : опубл. 17.01.2020 / Д. Ю. Лагода, Л. А. Добрынина, М. Р. Забитова -15 с.

41. Псарев, А. А. Военная топография / А. А. Псарев. - Москва: Воениздат, 1986. - 384 с.

42. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № RU 2025687191 Российская Федерация. Classibundler_collection: № 2025685410 : заявл. 18.09.2025 : опубл. 08.10.2025 / А. А. Гейнц, В. О. Белоусов, М. П. Матросов и др.

- Бюл. № 10.

43. Скворцов, Д. В. Клинический анализ движений. Анализ походки / Д. В. Скворцов // Иваново: Издательство НПЦ «Стимул». - 1996. - 344 с.: ил. Библ. - 329 назв. ISBN 5-86139-066-5

44. Филатов, А. С. Микроструктурные изменения вещества головного мозга в оценке тяжести клинических проявлений при заболеваниях ЦНС (клинико-нейровизуализационные сопоставления: дис. ... канд. мед. наук.: 3.1.24, 3.1.25 / Филатов Алексей Сергеевич. - Москва, 2023. - 169 с.

45. Храмилин, В. Н. Диагностика диабетической полиневропатии в первичном звене здравоохранения / В. Н. Храмилин, И. А. Строков, О. С. Давыдов, М. В. Чурюканов // Российский журнал боли. - 2021. - Т. 19. - № 2. - С. 47-59.

46. Шахпаронова, Н. В. Хронические сосудистые заболевания головного мозга: алгоритм диагностики и лечения / Н. В. Шахпаронова, А. С. Кадыков // Consilium Medicum. - 2017. - Т. 19. - № 2. - С. 104-109.

47. Abbott, N. J. Inflammatory mediators and modulation of blood-brain barrier permeability / N. J. Abbott // Cellular and molecular neurobiology. - 2000. - Vol. 20, pp. 131-147.

48. Abernethy, B. The attentional demands of preferred and non-preferred gait patterns / B. Abernethy, A. Hanna, A. Plooy //Gait & Posture. - 2002. - Vol. 15, no. 3, pp. 256265.

49. Afifi, A. K. Functional neuroanatomy: text and atlas. / A. K. Afifi, R. A. Bergman.

- New York: McGraw-hill, 1998. - 730 p.

50. Allali, G. Gait phenotype from mild cognitive impairment to moderate dementia: results from the GOOD initiative / G. Allali, C. Annweiler, H. M. Blumen et al. // European journal of neurology. - 2016. - Vol. 23, no. 3, pp. 527-541.

51. Al-Solaiman, Y. Low-Sodium DASH reduces oxidative stress and improves vascular function in salt-sensitive humans / Y. Al-Solaiman, A. Jesri, Y. Zhao et al. // Journal of human hypertension. - 2009. - Vol. 23, no. 12, pp. 826-835.

52. Amboni, M. Cognitive contributions to gait and falls: evidence and implications / M. Amboni, P. Barone, J. M. Hausdorff // Movement disorders. - 2013. - Vol. 28, no. 11, pp. 1520-1533.

53. American Psychiatric Assosiation (APA). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. // Arlington, Virginia: American Psychiatric Publishing. - 2013. - 991 p.

54. Andersson, J. L. R. An integrated approach to correction for off-resonance effects and subject movement in diffusion MR imaging / J.L.R. Andersson, S.N. Sotiropoulos // Neuroimage. - 2016. - Vol. 125, pp. 1063-1078.

55. Aribisala, B. S. Brain atrophy associations with white matter lesions in the ageing brain: the Lothian Birth Cohort 1936 / B. S. Aribisala, M. C. Valdés Hernández, N. A. Royle et al. // European radiology. - 2013. - Vol. 23, pp. 1084-1092.

56. Ataullah, A. H. M. Gait disturbances / A. H. M. Ataullah, O. De Jesus // StatPearls [Internet]. - StatPearls Publishing, 2024.

57. Auvinet, B. Gait disorders in the elderly and dual task gait analysis: a new approach for identifying motor phenotypes / B. Auvinet, C. Touzard, F. Montestruc et al. // Journal of neuroengineering and rehabilitation. - 2017. - Vol. 14, pp. 1-14.

58. Azizi, S. The Relationship between Structure of the Corticoreticular Tract and Walking Capacity in Children with Cerebral Palsy / S. Azizi, P. M. Birgani, M. Ashtiyani et al. // Journal of Biomedical Physics & Engineering. - 2024. - Vol. 14, no. 1, p. 79.

59. Baezner, H. Assessment of gait in subcortical vascular encephalopathy by computerized analysis: a cross-sectional and longitudinal study / H. Baezner, M. Oster, M. Daffertshofer, M. Hennerici // Journal of neurology. - 2000. - Vol. 247, no. 11, pp. 841-849.

60. Baezner, H. Association of gait and balance disorders with age-related white matter changes: the LADIS study / H. Baezner, C. Blahak, A. Poggesi et al. // Neurology. - 2008. - Vol. 70, no. 12, pp. 935-942.

61. Baezner, H. Clinical aspects of cerebral small vessel disease Motor, stance, and balance consequences of cerebral small vessel disease / H. Baezner, C. Blahak, M. G. Hennerici // Cerebral Small Vessel Disease. - 2014. - p. 251.

62. Bakker, M. Recent advances in functional neuroimaging of gait / M. Bakker, C. C. P. Verstappen, B. R. Bloem, I. Toni // Journal of Neural Transmission. - 2007. - Vol. 114, no. 10, pp. 1323-1331.

63. Barry, E. Is the Timed Up and Go test a useful predictor of risk of falls in community dwelling older adults: a systematic review and meta-analysis / E. Barry, R. Galvin, C. Keogh et al. // BMC geriatrics. - 2014. - Vol. 14, no. 1, p. 14.

64. Barucci, E. Cognitive profile in cerebral small vessel disease: comparison between cerebral amyloid angiopathy and hypertension-related microangiopathy / E. Barucci, E. Salvadori, S. Magi et al. // Scientific Reports. - 2024. - Vol. 14, no. 1, p. 5922.

65. Beauchet, O. Guidelines for assessment of gait and reference values for spatiotemporal gait parameters in older adults: the biomathics and Canadian gait consortiums initiative / O. Beauchet, G. Allali, H. Sekhon et al. // Frontiers in human neuroscience. - 2017. - Vol. 11, p. 353.

66. Beauchet, O. Poor gait performance and prediction of dementia: results from a meta-analysis / O. Beauchet, C. Annweiler, M. L. Callisaya et al. // Journal of the American Medical Directors Association. - 2016. - Vol. 17, no. 6, pp. 482-490.

67. Bechmann, I. What is the blood-brain barrier (not)? / I. Bechmann, I. Galea, V. H. Perry //Trends in immunology. - 2007. - Vol. 28, no. 1, pp. 5-11.

68. Beck Jepsen, D. Predicting falls in older adults: an umbrella review of instruments assessing gait, balance, and functional mobility / D. Beck Jepsen, K. Robinson, G. Ogliari et al. // BMC geriatrics. - 2022. - Vol. 22, no. 1, p. 615.

69. Benjamin, P. Lacunar infarcts, but not perivascular spaces, are predictors of cognitive decline in cerebral small-vessel disease / P. Benjamin, S. Trippier, A. J. Lawrence et al. // Stroke. - 2018. - Vol. 49, no. 3, pp. 586-593.

70. Benjamin, P. Strategic lacunes and their relationship to cognitive impairment in cerebral small vessel disease / P. Benjamin, A. J. Lawrence, C. Lambert et al. // Neurolmage: Clinical. - 2014. - Vol. 4, pp. 828-837.

71. Benveniste, H. Cerebral small vessel disease: A glymphopathy? / H. Benveniste, M. Nedergaard // Current opinion in neurobiology. - 2022. - Vol. 72, pp. 15-21.

72. Berg, K. Measuring balance in the elderly: Development and validation of an instrument / K. Berg // McGill University - 1992.

73. Best, J. R. An evaluation of the longitudinal, bidirectional associations between gait speed and cognition in older women and men / J. R. Best, T. Liu-Ambrose, R. M. Boudreau et al. // Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences. - 2016. - Vol. 71, no. 12, pp. 1616-1623.

74. Bhadelia, R. A. Diffusion tensor imaging, white matter lesions, the corpus callosum, and gait in the elderly / R. A. Bhadelia, L. L. Price, K. L. Tedesco et al. // Stroke. - 2009. - Vol. 40, no. 12, pp. 3816-3820.

75. Binswanger, O. Die Abgrenzung der allgemeinen progressiven Paralyse / O. Binswanger // Berl Klin Wochenschr. - 1894. - Vol. 31, p. 1103.

76. Blahak, C. Deep frontal and periventricular age related white matter changes but not basal ganglia and infratentorial hyperintensities are associated with falls: cross sectional results from the LADIS study / C. Blahak, H. Baezner, L. Pantoni et al. // Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. - 2009. - Vol. 80, no. 6, pp. 608-613.

77. Blain, C. R. V. Measuring brain stem and cerebellar damage in parkinsonian syndromes using diffusion tensor MRI / C. R. V. Blain, G. J. Barker, J. M. Jarosz et al. // Neurology. - 2006. - Vol. 67, no. 12, pp. 2199-2205.

78. Bloedel, J. R. Duality of cerebellar motor and cognitive functions / J. R. Bloedel, V. Bracha // International review of neurobiology. - 1997. - Vol. 41, pp. 613-634.

79. Blumen, H. M. Gait in cerebral small vessel disease, pre-dementia, and dementia: A systematic review / H. M. Blumen, O. Jayakody, J. Verghese // International Journal of Stroke. - 2023. - Vol. 18, no. 1, pp. 53-61.

80. Bolandzadeh, N. Pathways linking regional hyperintensities in the brain and slower gait / N. Bolandzadeh, T. Liu-Ambrose, H. Aizenstein et al. // Neuroimage. - 2014. -Vol. 99, pp. 7-13.

81. Boyne, P. Mapping the human corticoreticular pathway with multimodal delineation of the gigantocellular reticular nucleus and high-resolution diffusion tractography / P. Boyne, M. DiFrancesco, O. O. Awosika et al. // Journal of the neurological sciences. - 2022. - Vol. 434, p. 120091.

82. Bragulat, E. Endothelial dysfunction in salt-sensitive essential hypertension / E. Bragulat, A. de la Sierra, M. T. Antonio, A Coca // Hypertension. - 2001. - Vol. 37, no. 2, pp. 444-448.

83. Brissaud, E. Leçons sur les maladies nerveuses / E. Brissaud. - Paris: G. Masson, 1895. - 644 p.

84. Brown, S. J. Diabetic peripheral neuropathy compromises balance during daily activities / S. J. Brown, J. C. Handsaker, F. L. Bowling et al. // Diabetes care. - 2015. -Vol. 38, no. 6, pp. 1116-1122.

85. Bruijn, S. M. White matter microstructural organization and gait stability in older adults / S. M. Bruijn, A. Van Impe, J. Duysens, S. P. Swinnen // Frontiers in aging neuroscience. - 2014. - Vol. 6, p. 104.

86. Brundel, M. Cerebral microinfarcts: a systematic review of neuropathological studies / M. Brundel, J. De Bresser, J. J. Van Dillen et al. // Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism. - 2012. - Vol. 32, no. 3, pp. 425-436.

87. Buracchio, T. The trajectory of gait speed preceding mild cognitive impairment / T. Buracchio, H. H. Dodge, D. Howieson et al. // Archives of neurology. - 2010. - Vol. 67, no. 8, pp. 980-986.

88. Burzynska, A. Z. Age-related differences in white matter microstructure: region-specific patterns of diffusivity / A. Z. Burzynska, C. Preuschhof, L. Backman e t al. // Neuroimage. - 2010. - Vol. 49, no. 3, pp. 2104-2112.

89. Byun, S. Gait variability can predict the risk of cognitive decline in cognitively normal older people / S. Byun, J. W. Han, T. H. Kim et al. // Dementia and geriatric cognitive disorders. - 2018. - Vol. 45, no. 5-6, pp. 251-261.

90. Cai, M. Cognition mediates the relation between structural network efficiency and gait in small vessel disease / M. Cai, M. A. Jacob, D. G. Norris et al. // NeuroImage: Clinical. - 2021. - Vol. 30, p. 102667.

91. Callisaya, M. L. Brain structural change and gait decline: a longitudinal population-based study / M. L. Callisaya, R. Beare, T. G. Phan et al. // Journal of the American Geriatrics Society. - 2013. - Vol. 61, no. 7, pp. 1074-1079.

92. Callisaya, M. L. Longitudinal relationships between cognitive decline and gait slowing: the Tasmanian Study of Cognition and Gait / M. L. Callisaya, C. L. Blizzard, A. G. Wood et al. // Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences. - 2015. - Vol. 70, no. 10, pp. 1226-1232.

93. Callisaya, M. L. Progression of white matter hyperintensities of presumed vascular origin increases the risk of falls in older people / M. L. Callisaya, R. Beare, T. Phan et al. // Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences. - 2015. - Vol. 70, no. 3, pp. 360-366.

94. Camarda, C. Association between atrophy of the caudate nuclei, global brain atrophy, cerebral small vessel disease and mild parkinsonian signs in neurologically and cognitively healthy subjects aged 45-84 years: a cross-sectional study / C. Camarda, P. Torelli, C. Pipia et al. // Current Alzheimer Research. - 2018. - Vol. 15, no. 11, pp. 10131026.

95. Caplan, L. R. Lacunar infarction and small vessel disease: pathology and pathophysiology / L. R. Caplan // Journal of stroke. - 2015. - Vol. 17, no. 1, p. 2.

96. Catani, M. Virtual in vivo interactive dissection of white matter fasciculi in the human brain / M. Catani, R. J. Howard, S. Pajevic, D. K. Jones // Neuroimage. - 2002. -Vol. 17, no. 1, pp. 77-94.

97. Cereatti, A. Accurately measuring human movement using magneto-inertial sensors: techniques and challenges / A. Cereatti, D. Trojaniello, U. Della Croce // 2015 IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems (INERTIAL) Proceedings. - IEEE, 2015. - pp. 1-4.

98. Cha, H. G. Therapeutic efficacy of walking backward and forward on a slope in normal adults / H. G. Cha, T. H. Kim, M. K. Kim // Journal of physical therapy science.

- 2016. - Vol. 28, no. 6, pp. 1901-1903.

99. Chang, C. M. Vascular pseudoparkinsonism / C. M. Chang, Y. L. Yu, H. K. Ng et al. //Acta neurologica scandinavica. - 1992. - Vol. 86, no. 6, pp. 588-592.

100. Chao, Y. P. Probabilistic topography of human corpus callosum using cytoarchitectural parcellation and high angular resolution diffusion imaging tractography / Y. P. Chao, K. H. Cho, C. H. Yeh et al. // Human brain mapping. - 2009. - Vol. 30, no. 10, pp. 3172-3187.

101. Charidimou, A. MRI-visible perivascular spaces in cerebral amyloid angiopathy and hypertensive arteriopathy / A. Charidimou, G. Boulouis, M. Pasi et al. // Neurology.

- 2017. - Vol. 88, no. 12, pp. 1157-1164.

102. Charidimou, A. The concept of sporadic cerebral small vessel disease: a road map on key definitions and current concepts / A. Charidimou, L. Pantoni, S. Love // International Journal of Stroke. - 2016. - Vol. 11, no. 1, pp. 6-18.

103. Chhetri, J. K. Motoric cognitive risk syndrome: predictor of dementia and age-related negative outcomes / J. K. Chhetri, P. Chan, B. Vellas, M. Cesari // Frontiers in medicine. - 2017. - Vol. 4, p. 166.

104. Choi, P. Silent infarcts and cerebral microbleeds modify the associations of white matter lesions with gait and postural stability: population-based study / P. Choi, M. Ren, T. G. Phan et al. // Stroke. - 2012. - Vol. 43, no. 6, pp. 1505-1510.

105. Clancy, U. Clinical management of cerebral small vessel disease: a call for a holistic approach / U. Clancy, J. P. Appleton, C. Arteaga et al. // Chinese medical journal.

- 2021. - Vol. 134, no. 2, pp. 127-142.

106. Cordonnier, C. Spontaneous brain microbleeds: systematic review, subgroup analyses and standards for study design and reporting / C. Cordonnier, R. Al-Shahi Salman, J. Wardlaw // Brain. - 2007. - Vol. 130, no. 8, pp. 1988-2003.

107. Critchley, M. Arteriosclerotic parkinsonism / M. Critchley // Brain. - 1929. - Vol. 52, no. 1, pp. 23-83.

108. Cuadrado-Godia, E. Cerebral small vessel disease: a review focusing on pathophysiology, biomarkers, and machine learning strategies / E. Cuadrado-Godia, P. Dwivedi, S. Sharma et al. // Journal of stroke. - 2018. - Vol. 20, no. 3, p. 302.

109. D'Souza, M. M. Diffusion tensor tractography in cerebral small vessel disease: correlation with cognitive function / MM D'Souza, SP Gorthi, K Vadwala et al. // The neuroradiology journal. - 2018. - Vol. 31, no. 1, pp. 83-89.

110. Das, A. S. Asymptomatic cerebral small vessel disease: insights from population-based studies / A. S. Das, R. W. Regenhardt, M. W. Vernooij et al. //Journal of stroke. -2019. - Vol. 21, no. 2, p. 121.

111. De Guio, F. Brain atrophy in cerebral small vessel diseases: extent, consequences, technical limitations and perspectives: the HARNESS initiative / F. De Guio, M. Duering,

F. Fazekas et al. // Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism. - 2020. - Vol. 40, no. 2, pp. 231-245.

112. De Laat, K. F. Cortical thickness is associated with gait disturbances in cerebral small vessel disease / K. F. de Laat, A. T. Reid, D. C. Grim et al. // Neuroimage. - 2012.

- Vol. 59, no. 2, pp. 1478-1484.

113. De Laat, K. F. Diffusion tensor imaging and gait in elderly persons with cerebral small vessel disease / K. F. De Laat, A. G. W. Van Norden, R. A. R. Gons // Stroke. -2011. - Vol. 42, no. 2, pp. 373-379.

114. De Laat, K. F. Gait in elderly with cerebral small vessel disease / K. F. de Laat, A.

G. van Norden, R. A. Gons et al. // Stroke. - 2010. - Vol. 41, no. 8, pp. 1652-1658.

115. De Laat, K. F. Loss of white matter integrity is associated with gait disorders in cerebral small vessel disease / K. F. De Laat, A. M. Tuladhar, A. G. W. Van Norden et al. // Brain. - 2011. - Vol. 134, no. 1, pp. 73-83.

116. De Laat, K. F. Microbleeds are independently related to gait disturbances in elderly individuals with cerebral small vessel disease / K. F. de Laat, H. A. C. van den Berg, A. G. W. van Norden et al. // Stroke. - 2011. - Vol. 42, no. 2, pp. 494-497.

117. De Schotten, M. T. Atlasing location, asymmetry and inter-subject variability of white matter tracts in the human brain with MR diffusion tractography / M. T. De Schotten, A. Bizzi, F. Dell'Acqua et al. // Neuroimage. - 2011. - Vol. 54, no. 1, pp. 4959.

118. Debette, S. Clinical significance of magnetic resonance imaging markers of vascular brain injury: a systematic review and meta-analysis / S. Debette, S. Schilling, M. G. Duperron et al. // JAMA neurology. - 2019. - Vol. 76, no. 1, pp. 81-94.

119. Debette, S. The clinical importance of white matter hyperintensities on brain magnetic resonance imaging: systematic review and meta-analysis / S. Debette, H. S. Markus // Bmj. - 2010. - Vol. 341.

120. DeCarli, C. Measures of brain morphology and infarction in the framingham heart study: establishing what is normal / C. DeCarli, J. Massaro, D. Harvey et al. // Neurobiology of aging. - 2005. - Vol. 26, no. 4, pp. 491-510.

121. Del Brutto, O. H. Neuroimaging signatures of cerebral small vessel disease and risk of falls in stroke-free older adults living in rural Ecuador. The Atahualpa Project / O. H. Del Brutto, C. D. Peinado, R. M. Mera et al. // Journal of the neurological sciences. -2019. - Vol. 402, pp. 133-135.

122. Dietz, K. J. Functions and responses of the leaf apoplast under stress / K. J. Dietz // Progress in Botany: Structural Botany Physiology Genetics Taxonomy Geobotany/Fortschritte der Botanik Struktur Physiologie Genetik Systematik Geobotanik. - Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1997. - pp. 221-254.

123. Ding, J. Risk factors associated with incident cerebral microbleeds according to location in older people: the Age, Gene / Environment Susceptibility (AGES) -Reykjavik

Study / J. Ding, S. Sigurdsson, M. Garcia et al. //JAMA neurology. - 2015. - Vol. 72, no. 6, pp. 682-688.

124. DiSalvio, N. L. Gray matter regions associated with functional mobility in community-dwelling older adults / N. L. DiSalvio, C. Rosano, H. J. Aizenstein et al. // Journal of the American Geriatrics Society. - 2020. - Vol. 68, no. 5, pp. 1023-1028.

125. Dobkin, B. H. Ankle dorsiflexion as an fMRI paradigm to assay motor control for walking during rehabilitation / B. H. Dobkin, A. Firestine, M. West et al. // Neuroimage.

- 2004. - Vol. 23, no. 1, pp. 370-381.

126. Dobrynina, L. A. MRI types of cerebral small vessel disease and circulating markers of vascular wall damage / L. A. Dobrynina, M. R. Zabitova, A. A. Shabalina et al. // Diagnostics. - 2020. - Vol. 10, no. 6, p. 354.

127. Doubal, F. N. Enlarged perivascular spaces on MRI are a feature of cerebral small vessel disease / F. N. Doubal, A. M. MacLullich, K. J. Ferguson et al. // Stroke. - 2010.

- Vol. 41, no. 3, pp. 450-454.

128. Dubost, V. Relationships between dual-task related changes in stride velocity and stride time variability in healthy older adults / V. Dubost, R. W. Kressig, R. Gonthier et al. // Human movement science. - 2006. - Vol. 25, no. 3, pp. 372-382.

129. Duering, M. Neuroimaging standards for research into small vessel disease— advances since 2013 / M. Duering, G. J. Biessels, A. Brodtmann et al. //The Lancet Neurology. - 2023. - Vol. 22, no. 7, pp. 602-618.

130. Dufouil, C. Effects of blood pressure lowering on cerebral white matter hyperintensities in patients with stroke: the PROGRESS (Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study) Magnetic Resonance Imaging Substudy / C. Dufouil, J. Chalmers, O. Coskun et al. // Circulation. - 2005. - Vol. 112, no. 11, pp. 1644-1650.

131. Dumurgier, J. Gait speed and decline in gait speed as predictors of incident dementia / J. Dumurgier, F. Artaud, C. Touraine et al. // Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences. - 2017. - Vol. 72, no. 5, pp. 655-661.

132. Duysens, J. The role of afferent feedback in the control of hamstrings activity during human gait / J. Duysens, B. M. Van Wezel, H. W. Van de Crommert et al. // European Journal of Morphology. - 1998. - Vol. 36, no. 4-5, pp. 293-299.

133. Eastlack, M. E. Interrater reliability of videotaped observational gait-analysis assessments / M. E. Eastlack, J. Arvidson, L. Snyder-Mackler et al. // Physical therapy. -1991. - Vol. 71, no. 6, pp. 465-472.

134. Ezzati, A. The association of brain structure with gait velocity in older adults: a quantitative volumetric analysis of brain MRI / A. Ezzati, M. J. Katz, M. L. Lipton et al. // Neuroradiology. - 2015. - Vol. 57, no. 8, pp. 851-861.

135. Fazekas, F. MR signal abnormalities at 1.5 T in Alzheimer's dementia and normal aging / F. Fazekas, J. B. Chawluk, A. Alavi et al. // American journal of roentgenology. - 1987. - Vol. 149, no. 2, pp. 351-356.

136. Feng, M. Cognitive impairment mediates the white matter injury load and gait disorders in subcortical ischemic vascular disease / M. Feng, Z. Song, Z. Zhou et al. // Brain Imaging and Behavior. - 2024. - Vol. 18, no. 6, pp. 1418-1427.

137. Fisher C. M. Lacunes: small, deep cerebral infarcts / C. M. Fisher // Neurology. -1998. - Vol. 50, no. 4, pp. 841-841-a.

138. Fisher, C. M. The arterial lesions underlying lacunes / C. M. Fisher // Acta neuropathologica. - 1969. - Vol. 12, pp. 1-15.

139. Fitzgerald, P. M. Lower body parkinsonism: evidence for vascular etiology / P. M. Fitzgerald, J. Jankovic // Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society. - 1989. - Vol. 4, no. 3, pp. 249-260.

140. Franchignoni, F. Using psychometric techniques to improve the Balance Evaluation System's Test: the mini-BESTest / F. Franchignoni, F. Horak, M. Godi, et al. // Journal of rehabilitation medicine: official journal of the UEMS European Board of Physical and Rehabilitation Medicine. - 2010. - Vol. 42, no. 4, p. 323.

141. Freund, H. J. Clinical aspects of premotor function / H. J. Freund // Behavioural brain research. - 1985. - Vol. 18, no. 2, pp. 187-191.

142. Frey, B. M. White matter integrity and structural brain network topology in cerebral small vessel disease: The Hamburg city health study / B. M. Frey, M. Petersen, E. Schlemm et al. // Human brain mapping. - 2021. - Vol. 42, no. 5, pp. 1406-1415.

143. Fujii, R. The relationship between characteristics of gait disturbance and injury patterns of the corticospinal tract and corticoreticular pathway in post-stroke patients: A case series of 3 patients / R. Fujii, M. Tamari, N. Mizuta et al. // Medicine. - 2023. - Vol. 102, no. 30, p. e34195.

144. Fukuyama, H. Brain functional activity during gait in normal subjects: a SPECT study / H. Fukuyama, Y. Ouchi, S. Matsuzaki et al. // Neuroscience letters. - 1997. - Vol. 228, no. 3, pp. 183-186.

145. Gao, Y. Cerebral small vessel disease: Pathological mechanisms and potential therapeutic targets / Y. Gao, D. Li, J. Lin et al. // Frontiers in aging neuroscience. - 2022. - Vol. 14, p. 961661.

146. Garyfallidis, E. Quickbundles, a method for tractography simplification / E. Garyfallidis, M. Brett, M. M. Correia et al. // Frontiers in neuroscience. - 2012. - Vol. 6, p. 175.

147. Garyfallidis, E. Recognition of white matter bundles using local and global streamline-based registration and clustering / E. Garyfallidis, M. Cote, F. Rheault et al. // Neurolmage. - 2018. - Vol. 170, pp. 283-295.

148. Garyfallidis, E. Robust and efficient linear registration of white-matter fascicles in the space of streamlines / E. Garyfallidis, O. Ocegueda, D. Wassermann, M. Descoteaux // Neurolmage. - 2015. - Vol. 117, pp. 124-140.

149. Gerin-Lajoie, M. The negotiation of stationary and moving obstructions during walking: anticipatory locomotor adaptations and preservation of personal space / M. Gerin-Lajoie, C. L. Richards, B. J. McFadyen // Motor control. - 2005. - Vol. 9, no. 3, pp. 242-269.

150. Goetz, C. G. Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): scale presentation and clinimetric testing results / C. G. Goetz, B. C. Tilley, S. R. Shaftman et al. // Movement disorders:

official journal of the Movement Disorder Society. - 2008. - Vol. 23, no. 15, pp. 21292170.

151. Gons, R. A. R. Hypertension and cerebral diffusion tensor imaging in small vessel disease / R. A. R. Gons, K. F. De Laat, A. G. W. Van Norden et al. // Stroke. - 2010. -Vol. 41, no. 12, pp. 2801-2806.

152. Gorelick, P. B. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association / American Stroke Association / P. B. Gorelick, A. Scuteri, S. E. Black et al. // stroke. - 2011. - Vol. 42, no. 9, pp. 2672-2713.

153. Gor-Garcia-Fogeda, M. D. Observational gait assessments in people with neurological disorders: a systematic review / M. D. Gor-Garcia-Fogeda, R. C. de la Cuerda, M. C. Tejada et al. //Archives of physical medicine and rehabilitation. - 2016. -Vol. 97, no. 1, pp. 131-140.

154. Grafton, S. T. Comparison of postmortem magnetic resonance imaging and neuropathologic findings in the cerebral white matter / S. T. Grafton, S. M. Sumi, G. K. Stimac et al. // Archives of neurology. - 1991. - Vol. 48, no. 3, pp. 293-298.

155. Guevara, P. Automatic fiber bundle segmentation in massive tractography datasets using a multi-subject bundle atlas / P. Guevara, D. Duclap, C. Poupon et al. // Neuroimage. - 2012. - Vol. 61, no. 4, pp. 1083-1099.

156. Guralnik, J. M. A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of mortality and nursing home admission / J. M. Guralnik, E. M. Simonsick, L. Ferrucci et al. // Journal of gerontology. - 1994. - Vol. 49, no. 2, pp. M85-M94.

157. Hachinski, V. C. Leuko-araiosis / V. C. Hachinski, P. Potter, H. Merskey // Archives of neurology. - 1987. - Vol. 44, no. 1, pp. 21-23.

158. Hamacher, D. Brain activity during walking: a systematic review / D. Hamacher, F. Herold, P. Wiegel et al. // Neuroscience & Biobehavioral Reviews. - 2015. - Vol. 57. - pp. 310-327.

159. Harada, T. Gait capacity affects cortical activation patterns related to speed control in the elderly / T. Harada, I. Miyai, M. Suzuki, K. Kubota // Experimental brain research. - 2009. - Vol. 193, no. 3, pp. 445-454.

160. Hashimoto, M. Dual task walking reveals cognitive dysfunction in community-dwelling elderly subjects: the Sefuri brain MRI study / M. Hashimoto, Y. Takashima, A. Uchino et al. // Journal of stroke and cerebrovascular diseases. - 2014. - Vol. 23, no. 7, pp. 1770-1775.

161. Hassija, N. Comparability of Methods for Remotely Assessing Gait Quality / N. Hassija, E. Hill, H. Dawes, N. E. Mayo // Sensors. - 2025. - Vol. 25, no. 12, p. 3733.

162. Hauser, S. L. Intensive immunosuppression in progressive multiple sclerosis: a randomized, three-arm study of high-dose intravenous cyclophosphamide, plasma exchange, and ACTH / S. L. Hauser, D. M. Dawson, J. R. Lehrich et al. // New England Journal of Medicine. - 1983. - Vol. 308, no. 4, pp. 173-180.

163. Hilal, S. Prevalence, risk factors and consequences of cerebral small vessel diseases: data from three Asian countries / S. Hilal, V. Mok, Y. C. Youn et al. // Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. - 2017. - Vol. 88, no. 8, pp. 669-674.

164. Holtzer, R. The relationship between attention and gait in aging: facts and fallacies / R. Holtzer, C. Wang, J. Verghese // Motor control. - 2012. - Vol. 16, no. 1, pp. 64-80.

165. Hong, H. Factors Associated With the Occurrence and Evolution of Recent Small Subcortical Infarcts (RSSIs) in Different Locations / H. Hong, R. Zhang, X. Yu et al. // Frontiers in Aging Neuroscience. - 2020. - Vol. 12, p. 264.

166. Hosoya, M. Slow Gait Speed Predicts Incident Dementia, Mortality, and Long-Term Functional Outcome in Cerebral Small-Vessel Disease / M. Hosoya, S. Toi, H. Yoshizawa, K. Kitagawa //Journal of Alzheimer's Disease. - 2024. - Vol. 101, no. 2, p. 499-508.

167. Hou, Y. Association of enlarged perivascular spaces with upper extremities and gait impairment: an observational, prospective cohort study / Y. Hou, S. Yang, Y. Li et al. // Frontiers in Neurology. - 2022. - Vol. 13, p. 993979.

168. Hou, Y. Gait impairment and upper extremity disturbance are associated with total magnetic resonance imaging cerebral small vessel disease burden / Y. Hou, Y. Li, S. Yang et al. // Frontiers in aging neuroscience. - 2021. - Vol. 13, p. 640844.

169. Howell, A. M. Kinetic gait analysis using a low-cost insole / A. M. Howell, T. Kobayashi, H. A. Hayes et al. //IEEE Transactions on Biomedical Engineering. - 2013. - Vol. 60, no. 12, pp. 3284-3290.

170. Hu, A. M. Association between changes in white matter microstructure and cognitive impairment in white matter lesions / A. M. Hu, Y. L. Ma, Y. X. Li et al. // Brain Sciences. - 2022. - Vol. 12, no. 4, p. 482.

171. Huber, J. D. Inflammatory pain alters blood-brain barrier permeability and tight junctional protein expression / J. D. Huber, K. A. Witt, S. Hom et al. // American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. - 2001. - Vol. 280, no. 3, pp. H1241-H1248.

172. Hulleck, A. A. Present and future of gait assessment in clinical practice: Towards the application of novel trends and technologies / A. A. Hulleck, D. Menoth Mohan, N. Abdallah et al. // Frontiers in medical technology. - 2022. - Vol. 4, p. 901331.

173. Jacobs, D. A. Estimation of ground reaction forces and ankle moment with multiple, low-cost sensors / D. A. Jacobs, D. P. Ferris // Journal of neuroengineering and rehabilitation. - 2015. - Vol. 12, no. 1, p. 90.

174. Jagust, W. J. Neuropathological basis of magnetic resonance images in aging and dementia / W. J. Jagust, L. Zheng, D. J. Harvey et al. // Annals of Neurology: Official Journal of the American Neurological Association and the Child Neurology Society. -2008. - Vol. 63, no. 1, pp. 72-80.

175. Jahn, K. Balance and mobility in geriatric patients: assessment and treatment of neurological aspects / K. Jahn, E. Freiberger, B. M. Eskofier et al. // Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie. - 2019. - Vol. 52, no. 4, pp. 316-323.

176. Jahn, K. Brain activation patterns during imagined stance and locomotion in functional magnetic resonance imaging / K. Jahn, A. Deutschländer, T. Stephan et al. // Neuroimage. - 2004. - Vol. 22, no. 4, pp. 1722-1731.

177. Jahn, K. Gait disturbances in old age: classification, diagnosis, and treatment from a neurological perspective / K. Jahn, A. Zwergal, R. Schniepp // Deutsches Arzteblatt International. - 2010. - Vol. 107, no. 17, p. 306.

178. Jahn, K. Imaging human supraspinal locomotor centers in brainstem and cerebellum / K. Jahn, A. Deutschlander, T. Stephan et al. // Neuroimage. - 2008. - Vol. 39, no. 2, pp. 786-792.

179. Jang, S. H. A review of corticospinal tract location at corona radiata and posterior limb of the internal capsule in human brain / S. H. Jang // NeuroRehabilitation. - 2009. -Vol. 24, no. 3, pp. 279-283.

180. Jang, S. H. Corticoreticular tract in the human brain: a mini review / S. H. Jang, S. J. Lee // Frontiers in Neurology. - 2019. - Vol. 10, p. 1188.

181. Jang, S. H. Delayed gait recovery with recovery of an injured corticoreticulospinal tract in a chronic hemiparetic patient: A case report / S. H. Jang, H. G. Kwon // Medicine.

- 2016. - Vol. 95, no. 46, p. e5277.

182. Jang, S. H. Functional role of the corticoreticular pathway in chronic stroke patients / S. H. Jang, C. H. Chang, J. Lee et al. // Stroke. - 2013. - Vol. 44, no. 4, pp. 1099-1104.

183. Jang, S. H. Gait deterioration due to neural degeneration of the corticoreticular pathway: a case report / S. H. Jang, C. H. Chang, J. Lee // Neural Regeneration Research.

- 2016. - Vol. 11, no. 4, pp. 687-688.

184. Jang, S. H. Gait recovery by activation of the unaffected corticoreticulospinal tract in a stroke patient: a case report / S. H. Jang, H. Do Lee // Medicine. - 2017. - Vol. 96, no. 50, p. e9123.

185. Jang, S. H. Postural instability in patients with injury of corticoreticular pathway following mild traumatic brain injury / S. H. Jang, T. H. Kim, Y. H. Kwon et al. // American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. - 2016. - Vol. 95, no. 8, pp. 580-587.

186. Jang, S. H. The anatomical location of the corticoreticular pathway at the subcortical white matter in the human brain: A diffusion tensor imaging study / S. H.

Jang, J. P. Seo // Somatosensory & Motor Research. - 2015. - Vol. 32, no. 2, pp. 106109.

187. Jang, S. H. The distribution of the cortical origin of the corticoreticular pathway in the human brain: a diffusion tensor imaging study / S. H. Jang, J. P. Seo // Somatosensory & Motor Research. - 2014. - Vol. 31, no. 4, pp. 204-208.

188. Jayakody, O. Gait characteristics and cognitive decline: a longitudinal population-based study / O. Jayakody, M. Breslin, V. K. Srikanth, M. L. Callisaya // Journal of Alzheimer's Disease. - 2019. - Vol. 71, no. s1, pp. S5-S14.

189. Jenkins, L. M. Cumulative blood pressure exposure, basal ganglia, and thalamic morphology in midlife / L. M. Jenkins, C. R. Garner, S. Kurian et al. // Hypertension. -2020. - Vol. 75, no. 5, pp. 1289-1295.

190. Jiang, M. Gait Parameters can Reflect Cognitive Performance in Older Adults with Cerebral Small Vessel Disease: A Cross-sectional Research / M. Jiang, Y. Li, Y. Chen et al. // Current Neurovascular Research. - 2023. - Vol. 20, no. 5, pp. 568-577.

191. Jiang, M. Impact of white matter hyperintensity and age on gait parameters in patients with cerebral small vessel disease / M. Jiang, S. Wu, Y. Zhang et al. // Journal of the American Medical Directors Association. - 2023. - Vol. 24, no. 5, pp. 672-678.

192. Jokinen, H. Synergistic associations of cognitive and motor impairments with functional outcome in covert cerebral small vessel disease / H. Jokinen, H. M. Laakso, M. Ahlstrom et al. // European Journal of Neurology. - 2022. - Vol. 29, no. 1, pp. 158167.

193. Jun, S. Y. Does motor tract integrity at 1 month predict gait and balance outcomes at 6 months in stroke patients? / S. Y. Jun, B. Y. Hong, Y. K. Kim, S. H. Lim // Brain Sciences. - 2021. - Vol. 11, no. 7, p. 867.

194. Kably, B. Corticoreticular pathways in the cat. I. Projection patterns and collaterization / B. Kably, T. Drew // Journal of neurophysiology. - 1998. - Vol. 80, no. 1, pp. 389-405.

195. Karim, H. T. Resting state connectivity within the basal ganglia and gait speed in older adults with cerebral small vessel disease and locomotor risk factors / H. T. Karim, A. Rosso, H. J. Aizenstein et al. // NeuroImage: Clinical. - 2020. - Vol. 28, p. 102401.

196. Karvelas, N. White matter hyperintensities: complex predictor of complex outcomes / N. Karvelas, F. M. Elahi // Journal of the American Heart Association. - 2023.

- Vol. 12, no. 13, p. e030351.

197. Kellner, E. Gibbs-ringing artifact removal based on local subvoxel-shifts / E. Kellner, B. Dhital, V.G. Kiselev, M. Reisert // Magnetic resonance in medicine. - 2016.

- Vol. 76, no. 5, pp. 1574-1581.

198. Killane, I. Relative association of processing speed, short-term memory and sustained attention with task on gait speed: a study of community-dwelling people 50 years and older / I. Killane, O. A. Donoghue, G. M. Savva et al. // Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences. - 2014. - Vol. 69, no. 11, pp. 14071414.

199. Kim, Y. H. Longitudinal fMRI study for locomotor recovery in patients with stroke / Y. H. Kim, S. H. You, Y. H. Kwon et al. // Neurology. - 2006. - Vol. 67, no. 2, pp. 330333.

200. Kim, Y. J. Gait in vascular cognitive impairment / Y. J. Kim // Stroke Revisited: Vascular Cognitive Impairment. - Singapore : Springer Singapore, 2020. - pp. 35-41.

201. Kim, Y. J. Gray and white matter changes linking cerebral small vessel disease to gait disturbances / Y. J. Kim, H. K. Kwon, J. M. Lee et al. // Neurology. - 2016. - Vol. 86, no. 13, pp. 1199-1207.

202. Kitamura, K. Diffusion tensor imaging of the cortico-ponto-cerebellar pathway in patients with adult-onset ataxic neurodegenerative disease / K. Kitamura, K. Nakayama, S. Kosaka et al. // Neuroradiology. - 2008. - Vol. 50, no. 4, pp. 285-292.

203. Klarenbeek, P. Ambulatory blood pressure in patients with lacunar stroke: association with total MRI burden of cerebral small vessel disease / P. Klarenbeek, R. J. van Oostenbrugge, R. P. Rouhl et al. // Stroke. - 2013. - Vol. 44, no. 11, pp. 2995-2999.

204. Knottnerus, I. L. H. Endothelial dysfunction in lacunar stroke: a systematic review / I. L. Knottnerus, H. Ten Cate, J. Lodder et al. // Cerebrovascular diseases. - 2009. -Vol. 27, no. 5, pp. 519-526.

205. Koch, S. Imaging evolution of acute lacunar infarction: leukoariosis or lacune? / S. Koch, M. S. McClendon, R. Bhatia et al. // Neurology. - 2011. - Vol. 77, no. 11, pp. 1091-1095.

206. Kochunov P. Fractional anisotropy of water diffusion in cerebral white matter across the lifespan / P. Kochunov, D. E. Williamson, J. Lancaster et al. //Neurobiology of aging. - 2012. - Vol. 33, no. 1, pp. 9-20.

207. Kreisel, S. H. Deterioration of gait and balance over time: the effects of age-related white matter change-the LADIS study / S. H. Kreisel, C. Blahak, H. Bäzner et al. // Cerebrovascular diseases. - 2013. - Vol. 35, no. 6, pp. 544-553.

208. Kressig, R. W. Guidelines for clinical applications of spatio-temporal gait analysis in older adults / R. W. Kressig, O. Beauchet, European GAITRite® Network Group //Aging clinical and experimental research. - 2006. - Vol. 18, no. 2, pp. 174-176.

209. Kudo, T. Neuropathologic changes in the gerbil brain after chronic hypoperfusion / T. Kudo, M. Takeda, S. Tanimukai, T. Nishimura // Stroke. - 1993. - Vol. 24, no. 2, pp. 259-264.

210. Kurtzke, J. F. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS) / J. F. Kurtzke // Neurology. - 1983. - Vol. 33, no. 11, pp.

1444-1444.

211. La Fougere, C. Real versus imagined locomotion: a [18F]-FDG PET-fMRI comparison / C. La Fougere, A. Zwergal, A. Rominger et al. // Neuroimage. - 2010. -Vol. 50, no. 4, pp. 1589-1598.

212. Lammie, G. A. Incomplete lacunar infarction (Type I b lacunes) / G. A. Lammie, F. Brannan, J. M. Wardlaw // Acta neuropathologica. - 1998. - Vol. 96, pp. 163-171.

213. Lau, K. K. Total small vessel disease score and risk of recurrent stroke: validation in 2 large cohorts / K. K. Lau, L. Li, U. Schulz et al. // Neurology. - 2017. - Vol. 88, no. 24, pp. 2260-2267.

214. Lawrence, A. J. Mechanisms of cognitive impairment in cerebral small vessel disease: multimodal MRI results from the St George's cognition and neuroimaging in stroke (SCANS) study / A. J. Lawrence, B. Patel, R. G. Morris et al. // PloS one. - 2013. - Vol. 8, no. 4, p. e61014.

215. Lawton, M. P. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living / M. P. Lawton, E. M. Brody //The gerontologist. - 1969. - Vol. 9, no. 13, pp. 179-186.

216. Lee, H. A. Brain connectivity affecting gait function after unilateral supratentorial stroke / H. A. Lee, D. H. Kim // Brain Sciences. - 2021. - Vol. 11, no. 7, p. 870.

217. Leitner, Y. Gait in attention deficit hyperactivity disorder: effects of methylphenidate and dual tasking / Y. Leitner, R. Barak, N. Giladi et al. // Journal of neurology. - 2007. - Vol. 254, no. 10, pp. 1330-1338.

218. Lezak, M. D. Neuropsychological Assessment / M. D. Lezak. - New York: Oxford University Press, 2004. - 1016 p.

219. Lewis, C. Balance, gait test proves simple yet useful / C. Lewis // PT Bulletin. -1993. - Vol. 2, no. 10, p. 9.

220. Li, H. Meso-cortical pathway damage in cognition, apathy and gait in cerebral small vessel disease / H. Li, M. A. Jacob, M. Cai et al. // Brain. - 2024. - Vol. 147, no. 11, pp. 3804-3816.

221. Li, P. Cerebral small vessel disease is associated with gait disturbance among community-dwelling elderly individuals: the Taizhou imaging study / P. Li, Y. Wang, Y. Jiang et al. // Aging (Albany NY). - 2020. - Vol. 12, no. 3, p. 2814.

222. Li, Q. Cerebral small vessel disease / Q. Li, Y. Yang, C. Reis et al. // Cell transplantation. - 2018. - Vol. 27, no. 12, pp. 1711-1722.

223. Lima, C. A. The Berg Balance Scale as a clinical screening tool to predict fall risk in older adults: a systematic review / C. A. Lima, N. A. Ricci, E. C. Nogueira, M. R. Perracini // Physiotherapy. - 2018. - Vol. 104, no. 4, pp. 383-394.

224. Lin, C. W. Alterations in white matter microstructure and regional volume are related to motor functions in boys with autism spectrum disorder / C. W. Lin, H. Y. Lin,

Y. C. Lo et al. // Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. -2019. - Vol. 90, pp. 76-83.

225. Liston, R. A new classification of higher level gait disorders in patients with cerebral multi-infarct states / R. Liston, J. Mickelborough, J. Bene, R. Tallis // Age and Ageing. - 2003. - Vol. 32, no. 3, pp. 252-258.

226. Liu, Y. Predictive role of gait parameters and MRI markers in assessing cognitive decline in CSVD patients / Y. Liu, L. Zhang, S. Yang et al. // BMC geriatrics. - 2025. -Vol. 25, no. 1, p. 116.

227. Loos, C. M. J. The relation between total cerebral small vessel disease burden and gait impairment in patients with minor stroke / C. M. J. Loos, C. McHutchison, V. Cvoro et al. // International Journal of Stroke. - 2018. - Vol. 13, no. 5, pp. 518-524.

228. Lord, S. E. Visual gait analysis: the development of a clinical assessment and scale / S. E. Lord, P. W. Halligan, D. T. Wade // Clinical rehabilitation. - 1998. - Vol. 12, no. 2, pp. 107-119.

229. Lord, S. Independent domains of gait in older adults and associated motor and nonmotor attributes: validation of a factor analysis approach / S. Lord, B. Galna, J. Verghese et al. // Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences. - 2013. - Vol. 68, no. 7, pp. 820-827.

230. Lundin-Olsson, L. Stops walking when talking as a predictor of falls in elderly people / L. Lundin-Olsson, L. Nyberg, Y. Gustafson // Lancet. - 1997. - Vol. 349, no. 9052, p. 617.

231. Lundy-Ekman, L. Neuroscience, Fundamentals for Rehabilitation / L. Lundy-Ekman. - St. Louis, US. : Saunders Elsevier, 2007. - 600 p.

232. Lusardi, M. M. Determining risk of falls in community dwelling older adults: a systematic review and meta-analysis using posttest probability / M. M. Lusardi, S. Fritz, A. Middleton et al. // Journal of geriatric physical therapy. - 2017. - Vol. 40, no. 1, pp. 1-36.

233. Ma, R. Gait characteristics under single-/dual-task walking conditions in elderly patients with cerebral small vessel disease: Analysis of gait variability, gait asymmetry

and bilateral coordination of gait / R. Ma, H. Zhào, W. Wei et al. // Gait & posture. -2022. - Vol. 92, pp. 65-70.

234. Mahoney, F. I. Functional evaluation: the Barthel Index: a simple index of independence useful in scoring improvement in the rehabilitation of the chronically ill / F. I. Mahoney, D. W. Barthel // Maryland state medical journal. - 1965. - Vol. 14, pp. 61-65.

235. Mancia, G. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA) / G. Mancia, R. Kreutz, M. Brunstrom et al. // Journal of hypertension. - 2023. - Vol. 41, no. 12, pp. 1874-2071.

236. Manickam, A. Gait assessment in general practice / A. Manickam, M. D. Gardiner // Australian journal of general practice. - 2021. - Vol. 50, no. 11, pp. 801-806.

237. Mao, H. J. Basal ganglia and brainstem located cerebral microbleeds contributed to gait impairment in patients with cerebral small vessel disease / H. J. Mao, J. X. Zhang, W. C. Zhu et al. // Journal of Alzheimer's Disease. - 2023. - Vol. 94, no. 3, pp. 10051012.

238. Markus, H. S. Cerebral small vessel disease: recent advances and future directions / H. S. Markus, F. E. de Leeuw // International Journal of Stroke. - 2023. - Vol. 18, no. 1, pp. 4-14.

239. Markus, H. S. The pathogenesis of cerebral small vessel disease and vascular cognitive impairment / H. S. Markus, A. Joutel // Physiological reviews. - 2025. - Vol. 105, no. 3, pp. 1075-1171.

240. Marstrand, J. R. Cerebral perfusion and cerebrovascular reactivity are reduced in white matter hyperintensities / J. R. Marstrand, E. Garde, E. Rostrup // Stroke. - 2002. -Vol. 33, no. 4, pp. 972-976.

241. Martin, K. L. Cognitive function, gait, and gait variability in older people: a population-based study / K. L. Martin, L. Blizzard, A. G. Wood et al. // Journals of

Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences. - 2013. - Vol. 68, no. 6, pp. 726-732.

242. Mascalchi, M. DTI-derived indexes of brain WM correlate with cognitive performance in vascular MCI and small-vessel disease. A TBSS study / M. Mascalchi, E. Salvadori, N. Toschi et al. // Brain Imaging and Behavior. - 2019. - Vol. 13, no. 3, pp. 594-602.

243. Matsuyama, K. Locomotor role of the corticoreticular-reticulospinal-spinal interneuronal system / K. Matsuyama, F. Mori, K. Nakajima et al. // Progress in brain research. - 2004. - Vol. 143, pp. 239-249.

244. Maximov, I.I. Towards an optimised processing pipeline for diffusion magnetic resonance imaging data: Effects of artefact corrections on diffusion metrics and their age associations in UK Biobank / I.I. Maximov, D. Alnœs, L.T. Westyle // Human Brain Mapping. - 2019. - Vol. 40, no. 14, pp. 4146-4162.

245. McAleese, K. E. Post-mortem assessment in vascular dementia: advances and aspirations / K. E. McAleese, I. Alafuzoff, A. Charidimou et al. // BMC medicine. - 2016. - Vol. 14, pp. 1-16.

246. McDonough, A. L. The validity and reliability of the GAITRite system's measurements: A preliminary evaluation / A. L. McDonough, M. Batavia, F. C. Chen et al. // Archives of physical medicine and rehabilitation. - 2001. - Vol. 82, no. 3, pp. 419425.

247. McEvoy, J. W. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension: Developed by the task force on the management of elevated blood pressure and hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and endorsed by the European Society of Endocrinology (ESE) and the European Stroke Organisation (ESO) / J. W. McEvoy, C. P. McCarthy, R. M. Bruno et al. // European heart journal. - 2024. - Vol. 45, no. 38, pp. 3912-4018.

248. Mendoza, J. Clinical Neuroanatomy: A Neurobehavioral Approach / J. Mendoza, A. Foundas. - NY: Springer Science & Business Media, 2007. - 704 p. - ISBN 0387366008, 9780387366005.

249. Middleton, A. Walking speed: the functional vital sign / A. Middleton, S. L. Fritz, M. Lusardi // Journal of aging and physical activity. - 2015. - Vol. 23, no. 2, pp. 314322.

250. Mirbagheri, S. Quantitative assessment of changes in diffusion tensor imaging (DTI) metrics along the courses of the cortico-ponto-cerebellar tracts secondary to supratentorial human brain glial tumors / S. Mirbagheri, A. Kamali, C. Cai et al. // Cancer Reports. - 2018. - Vol. 1, no. 2, p. e1108.

251. Mirelman, A. Gait / A. Mirelman, S. Shema, I. Maidan, J. M. Hausdorff // Handbook of clinical neurology. - 2018. - Vol. 159, pp. 119-134.

252. Mirelman, A. Gait impairments in Parkinson's disease / A. Mirelman, P. Bonato, R. Camicioli et al. // The Lancet Neurology. - 2019. - Vol. 18, no. 7, pp. 697-708.

253. Misu, S. Development and validation of Comprehensive Gait Assessment using InerTial Sensor score (C-GAITS score) derived from acceleration and angular velocity data at heel and lower trunk among community-dwelling older adults / S. Misu, T. Asai, T. Doi et al. // Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. - 2019. - Vol. 16, no. 1, p. 62.

254. Miyai, I. Cortical mapping of gait in humans: a near-infrared spectroscopic topography study / I. Miyai, H. C. Tanabe, I. Sase et al. // Neuroimage. - 2001. - Vol 14, no. 5, pp. 1186-1192.

255. Miyai, I. Longitudinal optical imaging study for locomotor recovery after stroke / I. Miyai, H. Yagura, M. Hatakenaka et al. // Stroke. - 2003. - Vol. 34, no. 12, pp. 28662870.

256. Miyai, I. Premotor cortex is involved in restoration of gait in stroke / I. Miyai, H. Yagura, I. Oda et al. //Annals of neurology. - 2002. - Vol. 52, no. 2, pp. 188-194.

257. Mo, Y. Altered neuroimaging patterns of cerebellum and cognition underlying the gait and balance dysfunction in cerebral small vessel disease / Y. Mo, C. Mao, D. Yang et al. // Frontiers in Aging Neuroscience. - 2023. - Vol. 15, p. 1117973.

258. Mo, Y. Stride length and cerebellar regulation: key features of early gait disorder in cerebral small vessel disease / Y. Mo, B. Ji, Z. Ke et al. // CNS Neuroscience & Therapeutics. - 2024. - Vol. 30, no. 2, p. e14545.

259. Mohan, D. M. Assessment methods of post-stroke gait: A scoping review of technology-driven approaches to gait characterization and analysis / D. M. Mohan, A. H. Khandoker, S. A. Wasti et al. // Frontiers in Neurology. - 2021. - Vol. 12, p. 650024.

260. Montero-Odasso, M. Gait and cognition: a complementary approach to understanding brain function and the risk of falling / M. Montero-Odasso, J. Verghese, O. Beauchet, J. M. Hausdorff // Journal of the American Geriatrics Society. - 2012. -Vol. 60, no. 11, pp. 2127-2136.

261. Mori, S. Stereotaxic white matter atlas based on diffusion tensor imaging in an ICBM template / S. Mori, K. Oishi, H. Jiang et al. // Neuroimage. - 2008. - Vol. 40, no. 2, pp. 570-582.

262. Mori, S. White matter atlases based on diffusion tensor imaging/ S. Mori, K. Oishi, A. V. Faria // Current opinion in neurology. - 2009. - Vol. 22, no. 4, pp. 362-369.

263. Muir, S. W. The role of cognitive impairment in fall risk among older adults: a systematic review and meta-analysis / S. W. Muir, K. Gopaul, M. M. Montero Odasso // Age and ageing. - 2012. - Vol. 41, no. 3, pp. 299-308.

264. Mukli, P. Gait variability predicts cognitive impairment in older adults with subclinical cerebral small vessel disease / P. Mukli, S. Detwiler, C. D. Owens et al. // Frontiers in aging neuroscience. - 2022. - Vol. 14, p. 1052451.

265. Muller, M. Brain atrophy and cognition: interaction with cerebrovascular pathology? / M. Muller, A. P. A. Appelman, Y. van der Graaf et al. // Neurobiology of aging. - 2011. - Vol. 32, no. 5, pp. 885-893.

266. Muro-De-La-Herran, A. Gait analysis methods: An overview of wearable and non-wearable systems, highlighting clinical applications / A. Muro-De-La-Herran, B. Garcia-Zapirain, A. Mendez-Zorrilla // Sensors. - 2014. - Vol. 14, no. 2, pp. 3362-3394.

267. Nadkarni, N. K. Slow gait, white matter characteristics, and prior 10-year interleukin-6 levels in older adults / N. K. Nadkarni, R. M. Boudreau, S. A. Studenski et al. // Neurology. - 2016. - Vol. 87, no. 19, pp. 1993-1999.

268. Nam, K. W. The presence and severity of cerebral small vessel disease increases the frequency of stroke in a cohort of patients with large artery occlusive disease / K. W. Nam, H. M. Kwon, J. S. Lim et al. // PloS one. - 2017. - Vol. 12, no. 10, pp. e0184944.

269. Nasreddine, Z. S. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment / Z. S. Nasreddine, N. A. Phillips, V. Bédirian et al. // Journal of the American Geriatrics Society. - 2005. - Vol. 53, no. 4, pp. 695-699.

270. Neil, J. J. Diffusion imaging concepts for clinicians / J. J. Neil // Journal of Magnetic Resonance Imaging: An Official Journal of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine. - 2008. - Vol. 27, no. 1, pp. 1-7.

271. Nolte, J. The Human Brain: An Introduction to Its Functional Anatomy. / J. Nolte. - St. Louis: Mosby, 2002. - 650 p.

272. Nutt, J. G. Higher-level gait disorders: an open frontier / J. G. Nutt // Movement Disorders. - 2013. - Vol. 28, no. 11, pp. 1560-1565.

273. Nutt, J. G. Human walking and higher-level gait disorders, particularly in the elderly / J. G. Nutt, C. D. Marsden, P. D. Thompson // Neurology. - 1993. - Vol. 43, no. 2, pp. 268-268.

274. Okroglic, S. Clinical symptoms and risk factors in cerebral microangiopathy patients / S. Okroglic, C. N. Widmann, H. Urbach et al. // PloS one. - 2013. - Vol. 8, no. 2, p. e53455.

275. Osterrieth, P. A. Le test de copie d'une figure complexe; contribution a l'etude de la perception et de la memoire / P. A. Osterrieth // Archives de psychologie. - 1944. -Vol. 30, pp. 206-356.

276. Palesi, F. Contralateral cortico-ponto-cerebellar pathways reconstruction in humans in vivo: implications for reciprocal cerebro-cerebellar structural connectivity in motor and non-motor areas / F. Palesi, A. De Rinaldis, G. Castellazzi et al. // Scientific reports. - 2017. - Vol. 7, no. 1, p. 12841.

277. Pantoni, L. Cerebral Small Vessel Disease / L. Pantoni, Philip B. Gorelick. -Cambridge: Cambridge University Press, 2014. - 371 p. - ISBN 1107031664, 9781107031661.

278. Pantoni, L. Cerebral small vessel disease: from pathogenesis and clinical characteristics to therapeutic challenges / L. Pantoni // The Lancet Neurology. - 2010. -Vol. 9, no. 7, pp. 689-701.

279. Pantoni, L. Impact of age-related cerebral white matter changes on the transition to disability-the LADIS study: rationale, design and methodology / L. Pantoni, A. M. Basile, G. Pracucci et al. // Neuroepidemiology. - 2005. - Vol. 24, no. 1-2, pp. 51-62.

280. Pantoni, L. Pathogenesis of leukoaraiosis: a review / L. Pantoni, J. H. Garcia // Stroke. - 1997. - Vol. 28, no. 3, pp. 652-659.

281. Pantoni, L. The significance of cerebral white matter abnormalities 100 years after Binswanger's report: a review / L. Pantoni, J. H. Garcia // Stroke. - 1995. - Vol. 26, no. 7, pp. 1293-1301.

282. Paramanandam, V. Unusual gait disorders: a phenomenological approach and classification / V. Paramanandam, K. J. Lizarraga, D. Soh et al. // Expert review of neurotherapeutics. - 2019. - Vol. 19, no. 2, pp. 119-132.

283. Parihar, R. Relationship of gait and cognition in the elderly / R. Parihar, J. R. Mahoney, J. Verghese // Current translational geriatrics and experimental gerontology reports. - 2013. - Vol. 2, no. 3, pp. 167-173.

284. Park, S. H. Tools for assessing fall risk in the elderly: a systematic review and metaanalysis / S. H. Park // Aging clinical and experimental research. - 2018. - Vol. 30, no. 1, pp. 1-16.

285. Pasi, M. Distribution of lacunes in cerebral amyloid angiopathy and hypertensive small vessel disease / M. Pasi, G. Boulouis, P. Fotiadis et al. // Neurology. - 2017. - Vol. 88, no. 23, pp. 2162-2168.

286. Pasi, M. White matter microstructural damage on diffusion tensor imaging in cerebral small vessel disease: clinical consequences / M. Pasi, I. W. M. van Uden, A. M. Tuladhar et al. // Stroke. - 2016. - Vol. 47, no. 6, pp. 1679-1684.

287. Pasquini, J. Diffusion magnetic resonance imaging microstructural abnormalities in multiple system atrophy: A comprehensive review / J. Pasquini, M. J. Firbank, R. Ceravolo et al. // Movement Disorders. - 2022. - Vol. 37, no. 10, pp. 1963-1984.

288. Peng, H. Development of a human brain diffusion tensor template / H. Peng, A. Orlichenko, R. J. Dawe et al. // Neuroimage. - 2009. - Vol. 46, no. 4, pp. 967-980.

289. Peng, J. Excessive lowering of blood pressure is not beneficial for progression of brain white matter hyperintensive and cognitive impairment in elderly hypertensive patients: 4-year follow-up study / J. Peng, F. Lu, Z. Wang et al. // Journal of the American Medical Directors Association. - 2014. - Vol. 15, no. 12, pp. 904-910.

290. Pierpaoli, C. Diffusion tensor MR imaging of the human brain / C. Pierpaoli, P. Jezzard, P. J. Basser et al. // Radiology. - 1996. - Vol. 201, no. 3, pp. 637-648.

291. Pinter, D. Impact of small vessel disease in the brain on gait and balance / D. Pinter, S. J. Ritchie, F. Doubal et al. // Scientific reports. - 2017. - Vol. 7, no. 1, p. 41637.

292. Pirker, W. Gait disorders in adults and the elderly: A clinical guide / W. Pirker, R. Katzenschlager // Wiener Klinische Wochenschrift. - 2017. - Vol. 129, no. 3, pp. 81-95.

293. Podsiadlo, D. The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons / D. Podsiadlo, S. Richardson // Journal of the American geriatrics Society. - 1991. - Vol. 39, no. 2, pp. 142-148.

294. Pollock, H. Perivascular spaces in the basal ganglia of the human brain: their relationship to lacunes / H. Pollock, M. Hutchings, R. O. Weller, E. T. Zhang // Journal of anatomy. - 1997. - Vol. 191, no. 3, pp. 337-346.

295. Potter, G. M. Counting cavitating lacunes underestimates the burden of lacunar infarction / G. M. Potter, F. N. Doubal, C. A. Jackson et al. // Stroke. - 2010. - Vol. 41, no. 2, pp. 267-272.

296. Quick, S. A vessel for change: endothelial dysfunction in cerebral small vessel disease / S. Quick, J. R. Moss, M. Rajani, A. Williams // Trends in neurosciences. - 2021. - Vol. 44, no. 4, pp. 289-305.

297. Reed, B. R. Profiles of neuropsychological impairment in autopsy-defined Alzheimer's disease and cerebrovascular disease / B. R. Reed, D. M. Mungas, J. H. Kramer et al. // Brain. - 2007. - Vol. 130, no. 3, pp. 731-739.

298. Regenhardt, R. W. Advances in understanding the pathophysiology of lacunar stroke: a review / R. W. Regenhardt, A. S. Das, E. H. Lo, L. R. Caplan // JAMA neurology. - 2018. - Vol. 75, no. 10, pp. 1273-1281.

299. Rensma, S. P. Cerebral small vessel disease and risk of incident stroke, dementia and depression, and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis / S. P. Rensma, T. T. van Sloten, L. J. Launer, C. D. A. Stehouwer // Neuroscience & Biobehavioral Reviews. - 2018. - Vol. 90, pp. 164-173.

300. Ridao-Fernandez, C. Observational gait assessment scales in patients with walking disorders: systematic review / C. Ridao-Fernandez, E. Pinero-Pinto, G. Chamorro-Moriana // BioMed research international. - 2019. - Vol. 2019, no. 1, p. 2085039.

301. Rosano, C. Gait measures indicate underlying focal gray matter atrophy in the brain of older adults / C. Rosano, H. Aizenstein, J. Brach et al. // The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. - 2008. - Vol. 63, no. 12, pp. 13801388.

302. Rosano, C. Magnetization transfer imaging, white matter hyperintensities, brain atrophy and slower gait in older men and women / C. Rosano, S. Sigurdsson, K. Siggeirsdottiret al. // Neurobiology of aging. - 2010. - Vol. 31, no. 7, pp. 1197-1204.

303. Rosario, B. L. Cerebral white matter and slow gait: contribution of hyperintensities and normal-appearing parenchyma / B. L. Rosario, A. L. Rosso, H. J. Aizenstein et al. // The Journals of Gerontology: Series A. - 2016. - Vol. 71, no. 7, pp. 968-973.

304. Roseborough, A. D. White matter hyperintensities and longitudinal cognitive decline in cognitively normal populations and across diagnostic categories: A metaanalysis, systematic review, and recommendations for future study harmonization / A. D. Roseborough, L. Saad, M. Goodman et al. // Alzheimer's & dementia. - 2023. - Vol. 19, no. 1, pp. 194-207.

305. Rosso, A. L. Higher step length variability indicates lower gray matter integrity of selected regions in older adults / A. L. Rosso, M. J. O. Hunt, M. Yang et al. // Gait & posture. - 2014. - Vol. 40, no. 1, pp. 225-230.

306. Rost, N. S. White matter hyperintensity volume is increased in small vessel stroke subtypes / N. S. Rost, R. M. Rahman, A. Biffi et al. // Neurology. - 2010. - Vol. 75, no. 19, pp. 1670-1677.

307. Sachdev, P. Diagnostic criteria for vascular cognitive disorders: a VASCOG statement / P. Sachdev, R. Kalaria, J. O'Brien et al. // Alzheimer Disease & Associated Disorders. - 2014. - Vol. 28, no. 3, pp. 206-218.

308. Sachdev, P. Progression of white matter hyperintensities in elderly individuals over 3 years / P. Sachdev, W. Wen, X. Chen, H. Brodaty // Neurology. - 2007. - Vol. 68, no. 3, pp. 214-222.

309. Sakurai, R. Differences in the association between white matter hyperintensities and gait performance among older adults with and without cognitive impairment / R. Sakurai, H. Inagaki, A. M. Tokumaru et al. // Geriatrics & gerontology international. -2021. - Vol. 21, no. 3, pp. 313-320.

310. Sakurai, R. The neural substrate of gait and executive function relationship in elderly women: a PET study / R. Sakurai, K. Ishii, M. Yasunaga et al. // Geriatrics & Gerontology International. - 2017. - Vol. 17, no. 11, pp. 1873-1880.

311. Salvadori, E. The clinical profile of cerebral small vessel disease: toward an evidence-based identification of cognitive markers / E. Salvadori, M. Brambilla, G. Maestri et al. // Alzheimer's & dementia. - 2023. - Vol. 19, no. 1, pp. 244-260.

312. Schlachetzki, J. C. M. Wearable sensors objectively measure gait parameters in Parkinson's disease / J. C. M. Schlachetzki, J. Barth, F. Marxreiter et al. // PloS one. -2017. - Vol. 12, no. 10, p. e0183989.

313. Schlick, C. Falls and fear of falling in vertigo and balance disorders: a controlled cross-sectional study / C. Schlick, R. Schniepp, V. Loidl et al. // Journal of vestibular research. - 2016. - Vol. 25, no. 5-6, pp. 241-251.

314. Schmitz-Hubsch, T. Scale for the assessment and rating of ataxia: development of a new clinical scale / T. Schmitz-Hubsch, S. T. Du Montcel, L. Baliko et al. // Neurology. - 2006. - Vol. 66, no. 11, pp. 1717-1720.

315. Schniepp, R. Fall prediction in neurological gait disorders: differential contributions from clinical assessment, gait analysis, and daily-life mobility monitoring / R. Schniepp, A. Huppert, J. Decker et al. // Journal of neurology. - 2021. - Vol. 268, pp. 3421-3434.

316. Schoene, D. Discriminative ability and predictive validity of the timed Up and Go test in identifying older people who fall: systematic review and meta-analysis / D. Schoene, S. M. S. Wu, A. S. Mikolaizak et al. // Journal of the American Geriatrics Society. - 2013. - Vol. 61, no. 2, pp. 202-208.

317. Schrodt, L. A. Characteristics of stepping over an obstacle in community dwelling older adults under dual-task conditions / L. A. Schrodt, V. S. Mercer, C. A. Giuliani, M Hartman // Gait & posture. - 2004. - Vol. 19, no. 3, pp. 279-287.

318. Segev-Jacubovski, O. The interplay between gait, falls and cognition: can cognitive therapy reduce fall risk? / O. Segev-Jacubovski, T. Herman, G. Yogev-Seligmann et al. // Expert review of neurotherapeutics. - 2011. - Vol. 11, no. 7, pp. 1057-1075.

319. Sharma, B. Association of Gait Impairment with Executive Dysfunction and Magnetic Resonance Imaging Brain Findings in Elderly Population / B. Sharma, M. Kasundra // The Journal of the Association of Physicians of India. - 2024. - Vol. 72, no. 11, pp. e21-e31.

320. Shi, Y. Cerebral blood flow in small vessel disease: a systematic review and metaanalysis / Y. Shi, M. J. Thrippleton, S. D Makin et al. // Journal of cerebral blood flow & metabolism. - 2016. - Vol. 36, no. 10, pp. 1653-1667.

321. Shi, Y. Update on cerebral small vessel disease: a dynamic whole-brain disease / Y. Shi, J. M. Wardlaw // Stroke and vascular neurology. - 2016. - Vol. 1, no. 3, pp. 8392.

322. Shiga, K. Local tissue anisotropy decreases in cerebellopetal fibers and pyramidal tract in multiple system atrophy / K. Shiga, K. Yamada, K. Yoshikawa et al. // Journal of neurology. - 2005. - Vol. 252, no. 5, pp. 589-596.

323. Sibon, I. Vascular parkinsonism / I. Sibon, G. Fenelon, N. P. Quinn, F. Tison // Journal of neurology. - 2004. - Vol. 251, no. 5, pp. 513-524.

324. Silva, E. G. Vascular parkinsonism: analysis of seven cases / E. G. Silva, M. A. Viana, E. M. A. B Quagliato // Arquivos de neuro-psiquiatria. - 2006. - Vol. 64, pp. 568571.

325. Skrobot, O. A. Progress toward standardized diagnosis of vascular cognitive impairment: guidelines from the vascular impairment of cognition classification consensus study / O. A. Skrobot, S. E. Black, C. Chen et al. // Alzheimer's & Dementia. - 2018. - Vol. 14, no. 3, pp. 280-292.

326. Skrobot, O. A. The vascular impairment of cognition classification consensus study / O. A. Skrobot, J. O'Brien, S. Black et al. // Alzheimer's & Dementia. - 2017. - Vol. 13, no. 6, pp. 624-633.

327. Smith, E. E. Cerebral microinfarcts: the invisible lesions / E. E. Smith, J. A. Schneider, J. M. Wardlaw, S. M. Greenberg // The Lancet Neurology. - 2012. - Vol. 11, no. 3, pp. 272-282.

328. Smith, E. E. Early cerebral small vessel disease and brain volume, cognition, and gait / E. E. Smith, M. O'Donnell, G. Dagenais et al. // Annals of neurology. - 2015. - Vol. 77, no. 2, pp. 251-261.

329. Sotiropoulos, S. N. Advances in diffusion MRI acquisition and processing in the Human Connectome Project / S. N. Sotiropoulos, S. Jbabdi, J. Xu et al. // Neuroimage. -2013. - Vol. 80, pp. 125-143.

330. Soumare, A. White matter lesions volume and motor performances in the elderly / A. Soumare, A. Elbaz, Y. Zhu et al. // Annals of Neurology: Official Journal of the American Neurological Association and the Child Neurology Society. - 2009. - Vol. 65, no. 6, pp. 706-715.

331. Springer, S. Dual-tasking effects on gait variability: The role of aging, falls, and executive function / S Springer, N Giladi, C Peretz et al. // Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society. - 2006. - Vol. 21, no. 7, pp. 950-957.

332. Srikanth, V. The location of white matter lesions and gait—a voxel-based study / V. Srikanth, T. G. Phan, J. Chen et al. //Annals of Neurology: Official Journal of the American Neurological Association and the Child Neurology Society. - 2010. - Vol. 67, no. 2, pp. 265-269.

333. Staals, J. Stroke subtype, vascular risk factors, and total MRI brain small-vessel disease burden / J. Staals, S. D. Makin, F. N. Doubal et al. // Neurology. - 2014. - Vol. 83, no. 14, pp. 1228-1234.

334. Staals, J. Total MRI load of cerebral small vessel disease and cognitive ability in older people / J. Staals, T. Booth, Z. Morris et al. // Neurobiology of aging. - 2015. - Vol. 36, no. 10, pp. 2806-2811.

335. Staekenborg, S. S. Neurological signs in relation to type of cerebrovascular disease in vascular dementia / S. S. Staekenborg, W. M. Van der Flier, E. C. W. Van Straaten // Stroke. - 2008. - Vol. 39, no. 2, pp. 317-322.

336. Stewart, C. R. Associations between white matter hyperintensity burden, cerebral blood flow and transit time in small vessel disease: an updated meta-analysis / C. R. Stewart, M. S. Stringer, Y. Shi et al. // Frontiers in neurology. - 2021. - Vol. 12, p. 647848.

337. Stijntjes, M. Cerebral microbleeds and lacunar infarcts are associated with walking speed independent of cognitive performance in middle-aged to older adults / M. Stijntjes, A. J. M. De Craen, J. Van Der Grond, et al. // Gerontology. - 2016. - Vol. 62, no. 5, pp. 500-507.

338. Stolze, H. Falls in frequent neurological diseases: prevalence, risk factors and aetiology / H. Stolze, S. Klebe, C. Zechlin et al. // Journal of neurology. - 2004. - Vol. 251, pp. 79-84.

339. Stolze, H. Prevalence of gait disorders in hospitalized neurological patients / H. Stolze, S. Klebe, C. Baecker et al. // Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society. - 2005. - Vol. 20, no. 1, pp. 89-94.

340. Stroop, J. R. Studies of interference in serial verbal reactions / J. R. Stroop // Journal of experimental psychology. - 1935. - Vol. 18, no. 6, p. 643.

341. Su, C. Association of cerebral small vessel disease with gait and balance disorders / C. Su, X. Yang, S. Wei, R. Zhao // Frontiers in aging neuroscience. - 2022. - Vol. 14, p. 834496.

342. Su, N. Analysis of clinical and imaging characteristics of patients with freezing of gait in cerebral small vessel disease (P11-5.004) / N. Su, H. J. Mao, J. X. Zhang et al. // Neurology. - 2023. - Vol. 100, no. 17 (supplement 2), p. 2243.

343. Su, N. Cerebral small vessel disease burden is associated with motor performance of lower and upper extremities in community-dwelling populations / N. Su, F. F. Zhai, L. X. Zhou et al. // Frontiers in Aging Neuroscience. - 2017. - Vol. 9, p. 313.

344. Sudarsky, L. Gait disorders: prevalence, morbidity, and etiology / L. Sudarsky // Advances in neurology. - 2001. - Vol. 87, pp. 111-117.

345. Sui, C. Characterization of white matter microstructural abnormalities associated with cognitive dysfunction in cerebral small vessel disease with cerebral microbleeds / C. Sui, H. Wen, S. Wang et al. // Journal of Affective Disorders. - 2023. - Vol. 324, pp. 259-269.

346. Sullivan, K. J. Imaging-based indices of Neuropathology and gait speed decline in older adults: the atherosclerosis risk in communities study / K. J. Sullivan, R. Ranadive, D. Su et al. // Brain imaging and behavior. - 2021. - Vol. 15, no. 5, pp. 2387-2396.

347. Suzuki, M. Activities in the frontal cortex and gait performance are modulated by preparation. An fNIRS study / M. Suzuki, I. Miyai, T. Ono, K. Kubota // Neuroimage. -2008. - Vol. 39, no. 2, pp. 600-607.

348. Suzuki, M. Prefrontal and premotor cortices are involved in adapting walking and running speed on the treadmill: an optical imaging study / M. Suzuki, I. Miyai, T. Ono et al. // Neuroimage. - 2004. - Vol. 23, no. 3, pp. 1020-1026.

349. Tabara, Y. Association of postural instability with asymptomatic cerebrovascular damage and cognitive decline: the Japan Shimanami health promoting program study / Y. Tabara, Y. Okada, M. Ohara et al. // Stroke. - 2015. - Vol. 46, no. 1, pp. 16-22.

350. Takakusaki, K. Functional neuroanatomy for posture and gait control / K. Takakusaki // Journal of movement disorders. - 2017. - Vol. 10, no. 1, p. 1.

351. Tan, R. New insights into mechanisms of small vessel disease stroke from genetics / M. Traylor, L. Rutten-Jacobs, H. Markus // Clinical science. - 2017. - Vol. 131, no. 7, pp. 515-531.

352. Ter Telgte, A. Cerebral small vessel disease: from a focal to a global perspective / E. M. Van Leijsen, K. Wiegertjes et al. // Nature Reviews Neurology. - 2018. - Vol. 14, no. 7, pp. 387-398.

353. Ter Telgte, A. Temporal dynamics of cortical microinfarcts in cerebral small vessel disease / A. Ter Telgte, K. Wiegertjes, B. Gesierich et al. // JAMA neurology. - 2020. -Vol. 77, no. 5, pp. 643-647.

354. Tian, Y. Impaired glymphatic system as evidenced by low diffusivity along perivascular spaces is associated with cerebral small vessel disease: a population-based study / Y. Tian, X. Cai, Y. Zhou et al. // Stroke and vascular neurology. - 2023. - Vol. 8, no. 5, p. e002191.

355. Tiedemann, A. The comparative ability of eight functional mobility tests for predicting falls in community-dwelling older people / A. Tiedemann, H. Shimada, C. Sherrington et al. // Age and ageing. - 2008. - Vol. 37, no. 4, pp. 430-435.

356. Tinetti, M. E. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients / M. E. Tinetti // Journal of the American Geriatrics Society. - 1986. - Vol. 34, no. 2, pp. 119-126.

357. Tuena, C. Executive functions are associated with fall risk but not balance in chronic cerebrovascular disease / C. Tuena, V. Mancuso, I. M. A. Benzi et al. // Journal of clinical medicine. - 2020. - Vol. 9, no. 11, p. 3405.

358. Van Den Brink, H. Advanced MRI in cerebral small vessel disease / H. Van Den Brink, F. N. Doubal, M. Duering // International Journal of Stroke. - 2023. - Vol. 18, no. 1, pp. 28-35.

359. van der Holst, H. M. Baseline cerebral small vessel disease is not associated with gait decline after five years / H. M. van der Holst, I. W. M. van Uden, K. F. de Laat et al. // Movement disorders clinical practice. - 2017. - Vol. 4, no. 3, pp. 374-382.

360. van der Holst, H. M. Cerebral small vessel disease and incident parkinsonism: the RUN DMC study / H. M. Van Der Holst, I. W. M. van Uden, A. M. Tuladhar et al. // Neurology. - 2015. - Vol. 85, no. 18, pp. 1569-1577.

361. van der Holst, H. M. Factors associated with 8-year mortality in older patients with cerebral small vessel disease: the Radboud University Nijmegen Diffusion Tensor and Magnetic Resonance Cohort (RUN DMC) study / H. M. Van Der Holst, I. W. M. van Uden, A. M. Tuladhar et al. // JAMA neurology. - 2016. - Vol. 73, no. 4, pp. 402-409.

362. van der Holst, H. M. White matter changes and gait decline in cerebral small vessel disease / H. M. van der Holst, A. M. Tuladhar, V. Zerbi et al. // Neuroimage: clinical. -2018. - Vol. 17, pp. 731-738.

363. Van Kan, G. A. Gait speed at usual pace as a predictor of adverse outcomes in community-dwelling older people an International Academy on Nutrition and Aging (IANA) Task Force / G. A. Van Kan, Y. Rolland, S. Andrieu et al. // The Journal of nutrition, health and aging. - 2009. - Vol. 13, no. 10, pp. 881-889.

364. Van Kan, G. A. Gait speed at usual pace as a predictor of adverse outcomes in community-dwelling older people an International Academy on Nutrition and Aging (IANA) Task Force / GA Van Kan, Y Rolland, S Andrieu et al. // The Journal of nutrition, health and aging. - 2009. - Vol. 13, no. 10, pp. 881-889.

365. van Norden A. G. W. Frontal and temporal microbleeds are related to cognitive function: the Radboud University Nijmegen Diffusion Tensor and Magnetic Resonance Cohort (RUN DMC) Study / A. G. W. van Norden, H. A. C. van den Berg, K. F. de Laat, et al. // Stroke. - 2011. - Vol. 42, no. 12, pp. 3382-3386.

366. van Norden, A. G. W. Diffusion tensor imaging and cognition in cerebral small vessel disease: the RUN DMC study / A. G. W. van Norden, K. F. de Laat, E. J. van Dijk et al. // Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease. - 2012. - Vol. 1822, no. 3, pp. 401-407.

367. Vasquez, B. P. The neuropsychological profile of vascular cognitive impairment not demented: A meta-analysis / B. P. Vasquez, K. K. Zakzanis // Journal of neuropsychology. - 2015. - Vol. 9, no. 1, pp. 109-136.

368. Veraart, J. Diffusion MRI noise mapping using random matrix theory / J. Veraart, E. Fieremans, D.S. Novikov // Magnetic resonance in medicine. - 2016. - Vol. 76, no. 5, pp. 1582-1593.

369. Verghese J. Motoric cognitive risk syndrome and the risk of dementia / J. Verghese, C. Wang, R. B. Lipton, R. Holtzer // Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences. - 2013. - Vol. 68, no. 4, pp. 412-418.

370. Verghese, J. Abnormality of gait as a predictor of non-Alzheimer's dementia / J. Verghese, R. B. Lipton, C. B. Hall et al. // New England Journal of Medicine. - 2002. -Vol. 347, no. 22, pp. 1761-1768.

371. Verghese, J. Epidemiology of gait disorders in community-residing older adults / J. Verghese, A. LeValley, C. B. Hall et al. // Journal of the American Geriatrics Society. - 2006. - Vol. 54, no. 2, pp. 255-261.

372. Verghese, J. Gait dysfunction in mild cognitive impairment syndromes / J. Verghese, M. Robbins, R. Holtzer et al. // Journal of the American Geriatrics Society. -2008. - Vol. 56, no. 7, pp. 1244-1251.

373. Verghese, J. High risk neurological gait syndrome and vascular dementia / J. Verghese, C. Derby, M. J. Katz, R. B. Lipton //Journal of neural transmission. - 2007. -Vol. 114, no. 10, pp. 1249-1252.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.