<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Archiving and Interchange DTD with OASIS Tables with MathML3 v1.4 20241031//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/JATS-archive-oasis-article1-4-mathml3.dtd">
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" dtd-version="1.4" article-type="research-article" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Acta Medica Eurasica</journal-title></journal-title-group><issn publication-format="print">2413-4864</issn><issn publication-format="electronic">2413-4864</issn></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.47026/2413-4864-2026-2-21-34</article-id><article-categories><subj-group><subject>Other</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="ru">Гетерогенный профиль органических поражений головного мозга у взрослых больных с фокальной эпилепсией</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Heterogeneous profile of organic brain lesions in adult patients with focal epilepsy</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Мельников</surname><given-names>Александр Александрович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Melnikov</surname><given-names>Alexander A.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><email>alexradiology@rambler.ru</email><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0008-7409-0957</contrib-id></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Воронкова</surname><given-names>Кира Владимировна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Voronkova</surname><given-names>Kira V.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><email>kiravoronkova@yandex.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Ховрин</surname><given-names>Валерий Владиславович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Khovrin</surname><given-names>Valeriy V.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><email>mdct2001@yandex.ru</email></contrib><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Petrovsky National Research Center of Surgery</institution><city xml:lang="en">Moscow</city><country xml:lang="en">Russia</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="ru">Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского</institution><city xml:lang="ru">Москва</city><country xml:lang="ru">Россия</country></aff></aff-alternatives></contrib-group><pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2026-06-25"><day>25</day><month>06</month><year>2026</year></pub-date><issue>2</issue><fpage>21</fpage><lpage>34</lpage><permissions><license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:title="CC BY 4.0"><ali:license_ref>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</ali:license_ref><license-p xml:lang="ru">CC BY 4.0</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://acta-medica-eurasica.ru/single/2026/2/3/" xlink:title="https://acta-medica-eurasica.ru/single/2026/2/3/">https://acta-medica-eurasica.ru/single/2026/2/3/</self-uri><self-uri content-type="pdf" xlink:href="publication-b22eebd2-7a0e-4f74-9b3b-6cfe373c7f81.pdf" xlink:title="PDF"/><abstract xml:lang="ru"><p>Представлена серия клинических наблюдений взрослых больных с фокальной эпилепсией с прижизненной магнитно-резонансной верификацией эпилептогенного субстрата. В работе детально описан комплексный клинико-инструментальный подход диагностики фокальной эпилепсии у взрослых больных на этапе первичной госпитализации в неврологическое (эпилептологическое) отделение, который позволил подтвердить диагноз фокальной эпилепсии (G40.2). Цель исследования – на основании анализа клинических наблюдений выявить спектр и частоту органических эпилептогенных поражений головного мозга у взрослых с фокальной эпилепсией по данным высокопольной магнитно-резонансной томографии. Материалы и методы. В период с 2022 по 2025 г. в «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» проведено проспективное исследование по поиску наиболее частых органических причин эпилепсии, были выбраны 6 взрослых больных с различными аномалиями и прижизненными поражениями головного мозга, а также отличающимися клинической картиной и данными электроэнцефалографии. Комплексное инструментальное обследование выполнялось с применением высокопольной магнитно-резонансной томографии (3Т) видеоэлектроэнцефалографии мониторинга. Результаты. Полученные результаты наглядно демонстрируют гетерогенный нейрорадиологический профиль патологических органических поражений головного мозга у взрослых больных с фокальной эпилепсией, различающихся между собой как по этиологии, так и по патогенезу. Помимо нейрорадиологического полиморфизма, клиническая картина заболевания была также вариабельной в каждом случае, включая различия по частоте и кинематике судорожных приступов, а также их качественных особенностей. Этиология органических поражений головного мозга у взрослых больных с фокальной эпилепсией гетерогенна, но имеет особенность в виде доминирования приобретенных этиологических факторов (инсульт, черепно-мозговая травма) в развитии фокальной эпилепсии над врожденными и генетически детерминированными (в противоположность детям и новорожденным). Нейровизуализация с помощью высокопольной магнитно-резонансной томографии служит в каждом клиническом случае необходимым и обязательным условием диагностики с целью оптимизации антиконвульсантной терапии, оценки лекарственного патоморфоза мозговой ткани при противоэпилептической терапии (атрофия, микроангиопатия), для предоперационного планирования и интраоперационной нейронавигации, а также определения прогноза заболевания. Выводы. У взрослых больных с фокальной эпилепсией следует учитывать многообразный этиологический фон при проведении структурного магнитно-резонансного анализа, обращая внимание исследователя на перенесенные в анамнезе больного заболевания, в частности черепно-мозговую травму и состоявшиеся инсульты, уточняя сроки дебюта фокальных приступов. Выявление структурной органической патологии врожденного характера требует особого внимания исследователя в силу наличия в группах взрослых больных «малых» пороков развития коры.</p></abstract><abstract xml:lang="en" abstract-type="summary"><p>The article presents a series of clinical observations of adult patients with focal epilepsy with lifetime magnetic resonance verification of the epileptogenic substrate. The paper describes in detail a comprehensive clinical and instrumental approach to the diagnosis of focal epilepsy in adult patients at the stage of first-time hospitalization in the neurological (epileptological) department, which made it possible to confirm the diagnosis of focal epilepsy (G40.2). The aim of the study was to identify the spectrum and frequency of organic epileptogenic brain lesions in adults with focal epilepsy based on high-field magnetic resonance imaging. Materials and methods. In the period from 2022 to 2025 at the Russian Surgery Research Center named after Academician B.V. Petrovsky a prospective study was conducted to find the most common organic causes of epilepsy; 6 adult patients with different abnormalities and lifetime brain lesions, as well as differing in clinical presentation and electroencephalography data, were selected. A comprehensive instrumental examination was performed using high-field magnetic resonance imaging (3T) and video electroencephalography monitoring. Results. The results obtained clearly demonstrate the heterogeneous neuroradiological profile of pathological organic brain lesions in adult patients with focal epilepsy, which differ in both etiology and pathogenesis. In addition to the neuroradiological polymorphism, the clinical presentation of the disease was also variable in each case, including differences in frequency and kinematics of seizures, as well as their qualitative characteristics. The etiology of organic brain lesions in adult patients with focal epilepsy is heterogeneous, but it has a feature in the form of predominance of acquired etiological factors (stroke, traumatic brain injury) in the development of focal epilepsy over congenital and genetically determined ones (in contrast to children and newborns). Neuroimaging using high-field magnetic resonance imaging is an essential and mandatory diagnostic requirement in every clinical case, with the aim of optimising anticonvulsant therapy, assessing drug-induced pathomorphological changes in brain tissue during antiepileptic treatment (atrophy, microangiopathy), for preoperative planning and intraoperative neuronavigation, as well as for determining the prognosis of the disease. Conclusions. In adult patients with focal epilepsy, a diverse etiological background should be taken into account when conducting structural magnetic resonance analysis, drawing the researcher's attention to the patient's past history of diseases, in particular traumatic brain injury and strokes, specifying the timing of the onset of focal seizures. Identification of congenital structural organic pathology requires particular attention from the researcher, given the presence of ‘minor’ cortical malformations in groups of adult patients.</p></abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>фокальная эпилепсия</kwd><kwd>магнитно-резонансная томография</kwd><kwd>изовоксельные импульсные последовательности</kwd><kwd>органические эпилептогенные поражения</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>focal epilepsy</kwd><kwd>magnetic resonance imaging</kwd><kwd>isovoxel pulse sequences</kwd><kwd>organic epileptogenic lesions</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><ref id="ref1"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Котов А.С., Фирсов К.В. Фармакорезистентная эпилепсия: руководство для врачей. М., 2022. 160 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref2"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Кудиева Э.С. Склероз гиппокампа с фармакорезистентной эпилепсией: клиника, диагностика, хирургическое лечение: автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2021. 38 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref3"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Постинсультные эпилептические приступы: факторы риска, клиническая картина, принципы диагностики и лечения / У.А. Аль-Сахли, Л.М. Тибекина, О.П. Субботина, В.В. Флуд // Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2023. Т. 15, № 2. С. 148–159. DOI: 10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.135.</mixed-citation></ref><ref id="ref4"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Рекомендации Российской Противоэпилептической Лиги (РПЭЛ) по использованию магнитно-резонансной томографии в диагностике эпилепсии / Г.Н. Авакян, Д.В. Блинов, А.А. Алиханов и др. // Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2019. Т. 11, № 3. С. 208–232. DOI: 10.17749/2077-8333.2019.11.3.208-232.</mixed-citation></ref><ref id="ref5"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Склероз гиппокампа: патогенез, клиника, диагностика, лечение / Д.Н. Копачев, Л.В. Шишкина, В.Г. Быченко и др. // Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. 2016. Т. 80, № 4. С. 109–116.</mixed-citation></ref><ref id="ref6"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Asadi-Pooya A., Farazdaghi M. Clinical characteristics of MRI-negative Temporal lobe epilepsy [J]. Acta Neurol. Belg. 2025, vol. 123 (5), pp. 1911–1916. DOI:10.1007/s13760-022-02145-2.</mixed-citation></ref><ref id="ref7"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Blumcke I., Spreafico R. Histopathological findings in brain tissue obtained from epilepsy surgery. New England Journal of Medicine, 2017, vol. 377(17), pp. 1648–1656.</mixed-citation></ref><ref id="ref8"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Bright W. A review of neuroimaging in epilepsy: Diagnostic strategies and clinical decision framework. Brain Disorders, 2025, vol. 19. DOI:10.1016/j.dscb.2025.10026.</mixed-citation></ref><ref id="ref9"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Dhakal N., Dahal P. Grey matter hypertropia in a child with recurrent seizure: A case report. Radiol Case Rep. 2025, vol. 20(4), pp. 1807–1811. DOI:10.1016/j.radcr.2024.12.050.</mixed-citation></ref><ref id="ref10"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Duran S., Diaz Garcia A., Vega Chaves A. et al. Structural causes of epileptic seizures on brain MRI: a pictorial review. ECR 2025. C-10201. DOI:10.26044/ecr2025/C-10201.</mixed-citation></ref><ref id="ref11"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Giacomini L., Sant Ana de Souza J., Formentin C. et al. Temporal lobe structural evaluation after transsylvian selective amygdalohippocampectomy. Neurosurg Focus, 2020, vol. 48(4), E14. DOI: 10.3171/2020.1.FOCUS19937.</mixed-citation></ref><ref id="ref12"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Gugger J., Walter A., Diaz-Arrastia R. et al. Association between structural brain MRI abnormalities and epilepsy in older adults. Ann Clin Transl Neurol, 2024, vol. 11(2), pp. 342–354. DOI: 10.1002/acn3.51955.</mixed-citation></ref><ref id="ref13"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Mito R., Cole J., Genc S. et al. Towards precision MRI biomarkers in epilepsy with normative modeling. Brain, 2025, vol. 148(7), pp. 2247–2261. DOI: 10.1093/brain/awaf090.</mixed-citation></ref><ref id="ref14"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Piccirilli E., Gentile L., Mattei P., Maruotti V. MRI-based classification of the anatomical variants of the hippocampal head. Neuroradiology, 2020, vol. 62, pp. 1105–1110. DOI: 10.1007/s00234-020-02430-y.</mixed-citation></ref><ref id="ref15"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Rashid М., Alam J., Ahsan S. et al. Brain MRI Patterns in Pediatric Patients with Epilepsy Open Access. The insight. 2025, vol. 8(4). DOI:10.5281/zenodo.18548036.</mixed-citation></ref><ref id="ref16"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Simard S., Matosin N., Mechawar N. Adult Hippocampal Neurogenesis in the Human Brain: Updates, Challenges, and Perspectives. Neuroscientist, 2025, vol. 31(2), pp. 141–158. DOI: 10.1177/10738584241252581.</mixed-citation></ref><ref id="ref17"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Taylor P., Wang Y., Simpson C. et al. The Imaging Database for Epilepsy And Surgery (IDEAS). Epilepsia, 2025, vol. 66(2), pp. 471–481. DOI: 10.1111/epi.18192.</mixed-citation></ref><ref id="ref18"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Teng J. Brain disease research based on functional magnetic resonance imaging data and machine learning: a review [J]. Front. Neurosci., 2025, vol. 17. DOI:10.3389/fnins.2023.1227491.</mixed-citation></ref><ref id="ref19"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Tsalouchidou P., Hoffmann J., Strehlau S. et al. Morphometric magnetic resonance imaging (MRI) postprocessing in MRI-negative patients with first unprovoked seizure. Epilepsia, 2024, vol. 65(4), pp. 1107–1114. DOI: 10.1111/epi.17909.</mixed-citation></ref><ref id="ref20"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Yoganathan K., Malek V., Torzillo E. et al. Neurological update: structural and functional imaging in epilepsy surgery. Journal of Neurology, 2023, vol. 270, pp. 2798–2808. DOI: 10.1007/s00415-023-11619-z.</mixed-citation></ref><ref id="ref21"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Kotov A.S., Firsov K.V. Farmakorezistentnaya epilepsiya: rukovodstvo dlya vrachei [Drug-resistant epilepsy: a guide for physicians]. Moscow, 2022, 160 p.</mixed-citation></ref><ref id="ref22"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Kudieva E.S. Skleroz gippokampa s farmakorezistentnoi epilepsiei: klinika, diagnostika, khirurgicheskoe lechenie: avtoref. dis. … kand. med. nauk [Hippocampal sclerosis with drug-resistant epilepsy: clinical features, diagnostics, surgical treatment: Abstract of Cand. Diss.]. Moscow, 2021, 38 p.</mixed-citation></ref><ref id="ref23"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Al’-Sakhli U.A., Tibekina L.M., Subbotina O.P., Flud V.V. Postinsul’tnye epilepticheskie pristupy: faktory riska, klinicheskaya kartina, printsipy diagnostiki i lecheniya [Post-stroke epileptic seizures: risk factors, clinical picture, principles of diagnosis and treatment]. Epilepsiya i paroksizmal’nye sostoyaniya, 2023, vol. 15, no. 2, pp. 148–159. DOI: 10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.135.</mixed-citation></ref><ref id="ref24"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Avakyan G.N., Blinov D.V., Alikhanov A.A. et al. Rekomendatsii Rossiiskoi Protivoepilepticheskoi Ligi (RPEL) po ispol’zovaniyu magnitno-rezonansnoi tomografii v diagnostike epilepsii [Recommendations of the Russian Anti-Epileptic League (RAEL) on the use of magnetic resonance imaging in the diagnosis of epilepsy]. Epilepsiya i paroksizmal’nye sostoyaniya, 2019, vol. 11, no. 3, pp. 208–232. DOI: 10.17749/2077-8333.2019.11.3.208-232.</mixed-citation></ref><ref id="ref25"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Kopachev D.N., Shishkina L.V., Bychenko V.G. et al. Skleroz gippokampa: patogenez, klinika, diagnostika, lechenie [Hippocampal sclerosis: pathogenesis, clinic, diagnosis, treatment]. Voprosy neirokhirurgii imeni N.N. Burdenko, 2016, vol. 80, no. 4, pp. 109–116.</mixed-citation></ref><ref id="ref26"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Asadi-Pooya A., Farazdaghi M. Clinical characteristics of MRI-negative Temporal lobe epilepsy [J]. Acta Neurol. Belg. 2025, vol. 123 (5), pp. 1911–1916. DOI: 10.1007/s13760-022-02145-2.</mixed-citation></ref><ref id="ref27"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Blumcke I., Spreafico R. Histopathological findings in brain tissue obtained from epilepsy surgery. New England Journal of Medicine, 2017, vol. 377(17), pp. 1648–1656.</mixed-citation></ref><ref id="ref28"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Bright W. A review of neuroimaging in epilepsy: Diagnostic strategies and clinical decision framework. Brain Disorders, 2025, vol. 19. DOI: 10.1016/j.dscb.2025.10026.</mixed-citation></ref><ref id="ref29"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Dhakal N., Dahal P. Grey matter hypertropia in a child with recurrent seizure: A case report. Radiol Case Rep. 2025, vol. 20(4), pp. 1807–1811. DOI:10.1016/j.radcr.2024.12.050.</mixed-citation></ref><ref id="ref30"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Duran S., Diaz Garcia A., Vega Chaves A. et al. Structural causes of epileptic seizures on brain MRI: a pictorial review. ECR 2025. C-10201. DOI: 10.26044/ecr2025/C-10201.</mixed-citation></ref><ref id="ref31"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Giacomini L., Sant Ana de Souza J., Formentin C. et al. Temporal lobe structural evaluation after transsylvian selective amygdalohippocampectomy. Neurosurg Focus, 2020, vol. 48(4), E14. DOI: 10.3171/2020.1.FOCUS19937.</mixed-citation></ref><ref id="ref32"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Gugger J., Walter A., Diaz-Arrastia R. et al. Association between structural brain MRI abnormalities and epilepsy in older adults. Ann Clin Transl Neurol, 2024, vol. 11(2), pp. 342–354. DOI: 10.1002/acn3.51955.</mixed-citation></ref><ref id="ref33"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Mito R., Cole J., Genc S. et al. Towards precision MRI biomarkers in epilepsy with normative modeling. Brain, 2025, vol. 148(7), pp. 2247–2261. DOI: 10.1093/brain/awaf090.</mixed-citation></ref><ref id="ref34"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Piccirilli E., Gentile L., Mattei P., Maruotti V. MRI-based classification of the anatomical variants of the hippocampal head. Neuroradiology, 2020, vol. 62, pp. 1105–1110. DOI: 10.1007/s00234-020-02430-y.</mixed-citation></ref><ref id="ref35"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Rashid М., Alam J., Ahsan S. et al. Brain MRI Patterns in Pediatric Patients with Epilepsy Open Access. The insight. 2025, vol. 8(4). DOI: 10.5281/zenodo.18548036.</mixed-citation></ref><ref id="ref36"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Simard S., Matosin N., Mechawar N. Adult Hippocampal Neurogenesis in the Human Brain: Updates, Challenges, and Perspectives. Neuroscientist, 2025, vol. 31(2), pp. 141–158. DOI: 10.1177/10738584241252581.</mixed-citation></ref><ref id="ref37"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Taylor P., Wang Y., Simpson C. et al. The Imaging Database for Epilepsy And Surgery (IDEAS). Epilepsia, 2025, vol. 66(2), pp. 471–481. DOI:10.1111/epi.18192.</mixed-citation></ref><ref id="ref38"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Teng J. Brain disease research based on functional magnetic resonance imaging data and machine learning: a review [J]. Front. Neurosci., 2025, vol.17. DOI: 10.3389/fnins.2023.1227491.</mixed-citation></ref><ref id="ref39"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Tsalouchidou P., Hoffmann J., Strehlau S. et al. Morphometric magnetic resonance imaging (MRI) postprocessing in MRI-negative patie nts with first unprovoked seizure. Epilepsia, 2024, vol. 65(4), pp. 1107–1114. DOI: 10.1111/epi.17909.</mixed-citation></ref><ref id="ref40"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Yoganathan K., Malek V., Torzillo E. et al. Neurological update: structural and functional imaging in epilepsy surgery. Journal of Neurology, 2023, vol. 270, pp. 2798–2808. DOI: 10.1007/s00415-023-11619-z.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
