1. | | | Acute neonatal Listeria monocytogenes infection causes long-term, organ-specific changes in immune cell subset composition
|
2. | | | Adaptive immune system in severe COVID-19 patients in the first week of illness: A pilot study
|
3. | | | Az adenozin immunológiai szerepe
|
4. | | | Aggrecan: a target molecule of autoimmune reactions
|
5. | | | Aktualitások a sérült immunitású betegek cytomegalovirusinfekcióinak ellátásában : 1. [r.], Epidemiológia és klinikai szempontok
|
6. | | | Aktualitások a sérült immunitású betegek cytomegalovirusinfekcióinak ellátásában : 2. [r.], Terápiás lehetőségek és ellátási stratégiák
|
7. | | | Allergia, az immunrendszer fóbiája
|
8. | | | Az allergia, korunk nem fertőző járványa
|
9. | | | Allergia és infekció: a fertőző ágensek hatása az immunválaszra
|
10. | | | Antibiotikum kontra probiotikum - harc az immunrendszerben
|
11. | | | Antibiotikum kontra probiotikum - harc az immunrendszerben
|
12. | | | Az antibiotikum választás szempontjai csökkent védekezőképességű betegek alsó légúti infekcióiban
|
13. | | | Anyai ellenanyagok, vírus-ellenanyag komplexek és antiidiotípusú ellenanyagok átkerülése a magzati szövetekbe
|
14. | | | Apoptosis
|
15. | | | Apoptosis az immunfolyamatok regulációjában és az autoimmun betegségek patogenezisében
|
16. | | | Aromatic hydrocarbon receptors in the immune system: Review and hypotheses
|
17. | | | Az atópiás dermatitis patomechanizmusa
|
18. | | | Beszámoló a WHO "Nemzetközi Együttműködéses Immuntoxikológia Tanulmány" (International Collaborative Immunotoxicity Study, ICIS) munkaértekezletéről : London, 1990. máj. 2-4.
|
19. | | | A biszfoszfonátok extraszkeletális hatásai
|
20. | | | Bélflóra- immunrendszer-légúti fertőzések "trió"
|
21. | | | A béltartalom és a vizelet mikrobiom-összetételének onkológiai vonatkozásai
|
22. | | | A béta-glükánok szerepe az immunrendszer erősítésében
|
23. | | | A bőr immunrendszerének felépítése és működése
|
24. | | | A CD4+CD25+ regulátor T-sejtek és az elégtelen immunválasz a tüdőrák pathogenezisében
|
25. | | | A cink, "az immunrendszer kapuőre"
|
26. | | | A cink immunrendszerre gyakorolt hatásai
|
27. | | | Cinkpótlás szerepe a vírusfertőzések megelőzésében és kezelésében : a megfázás tünetegyüttese
|
28. | | | Colitis ulcerosa és psoriasis együttes előfordulása gyermekkorban
|
29. | | | COVID-19 and post-poliomyelitis syndrome: coincidence? = Covid-19 és post-polio szindróma: véletlen egybeesés?
|
30. | | | A COVID-19 immunológiai szövődményei gyermekkorban
|
31. | | | A COVID-19 és a diabetes mellitus
|
32. | | | COVID-19-vakcináció gasztroenterológiai kórképekben
|
33. | | | CRF-dependent and CRF-independent mechanisms involved in hypohysial-adrenal system activation by bacterial endotoxin
|
34. | | | Cryptosporidiosis in immunocompromised patients in a Turkish University Hospital
|
35. | | | Csontvesztés, átépülés és anyagcsere változások spondylarthritisekben
|
36. | | | C-vitamin: több mint vitamin : az aszkorbinsav hatása a szervezetre
|
37. | | | A cél az immunrendszer újrahangolása : a cladribin hatása a Iymphocytákra relapszáló-remittáló sclerosis multiplexben
|
38. | | | Célba jut-e Ehrlich varázsgolyója?
|
39. | | | A D3-vitamin immunmoduláló hatása
|
40. | | | A dohányfüst hatásai az immunrendszerre
|
41. | | | A D-vitamin hatásai az immunrendszerre
|
42. | | | A D-vitamin immunmoduláns hatásai
|
43. | | | A D-vitamin és az immunrendszer kapcsolata
|
44. | | | A D-vitamin-homeosztázis és az immunrendszer kapcsolata: a veleszületett és az adaptív folyamatok szabályozása
|
45. | | | Dyslipidaemia és statinok avagy A lipidanyagcsere immun-bája
|
46. | | | Dél-afrikai muskátli és a koronavírus: lehet-e kapcsolat?
|
47. | | | Dél-afrikai muskátli és a koronavírus: lehet-e kapcsolat?
|
48. | | | Edzés melegben : kétszeres veszély az immunrendszerre?
|
49. | | | Effect of endocrine disruptor phytoestrogens on the immune system: Present and future
|
50. | | | Effects of live and heat-inactivated E. coli strains and their supernatants on immune regulation in HT-29 cells
|