- •Оглавление
- •Глава 1. Биофизические аспекты взаимодействия эми с биообъектами. Основные понятия………………………………………..5
- •Глава 2. Физические основы работы лазера……………………………….22
- •Глава 3. Биофизические аспекты взаимодействия эми с биообъектами: примеры применения в практической медицине……55
- •Введение
- •Глава 1. Биофизические аспекты взаимодействия эми с биобъектами. Основные понятия
- •Основные понятия об эми
- •Основы взаимодействия электромагнитныхизлучений с биологическими объектами
- •Взаимодействие квч-излучения с биообъектами
- •Взаимодейсвтие лазерного излучения с биообъектами
- •Глава 2. Физические основы работы лазера (По материалам [4])
- •2.1. Конструкция лазера Процесс лазерного излучения
- •Лазерные активные среды
- •Механизм возбуждения
- •Оптическая накачка
- •2.2. Лазерное излучение
- •2.3. Механизмы воздействия лазерного излучения на биоткань
- •Оптические свойства ткани
- •Термические свойства ткани
- •2.4. Биостимуляция
- •2.5. Фотодинамическая терапия
- •Фотодинамическая терапия рака
- •2.6. «Тепловые» и «нетепловые» воздействия на ткань
- •Оптическая доставка энергии
- •2.7. Нелинейные процессы
- •Фотоабляция
- •2.8. Лазерная система на основе Nd:yag с регулировкой дозы воздействия для рассечения ткани
- •Глава 3. Биофизические аспекты взаимодействия эми с биообъектами: примеры применения в практической медицине
- •Перспективы применения низкоинтенсивного лазерного излучения и гамма-излучения для моделирования ускоренного старения органов и тканей на примере тимуса
- •Механизмы взаимодействия нили с биологическими объектами
- •Структурно-функциональные изменения тимуса при старении
- •Использование γ-излучения в моделировании старения тимуса: достоинства и недостатки
- •Воздействие нили на тимус
- •Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на сердечно-сосудистую систему
- •3.2.1. Влияние He-Ne-лазерного излучения низкой мощности на адренореактивностьпиальных артериальных сосудов и деформируемость эритроцитов у мышей
- •Методология исследования
- •Результаты исследования
- •3.2.2. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения красного спектра на некоторые свойства эритроцитов крыс Вистар
- •Методология эксперимента
- •Результаты исследования
- •3.3.1. Применение электромагнитного излучения миллиметрового диапазона для лечения сердечно-сосудистой патологии
- •3.3.2. Биологические эффекты электромагнитного излучения миллиметрового диапазона
- •Молекулярные механизмы взаимодействия электромагнитного излучения миллиметрового диапазона с эндотелием сосудов: пример экспериментального исследования Методология исследования
- •Результаты исследования Влияние электромагнитного излучениямиллиметрового диапазона на экспрессию эндотелиальнойNo-синтазы в клетках эндотелия сосудов при старении
- •Влияние электромагнитного излучениямиллиметрового диапазона на экспрессию эндотелина - 1 в клетках эндотелия сосудов при старении
- •Влияние электромагнитного излучениямиллиметрового диапазона на экспрессию ангиотензина - 2 в клетках эндотелия сосудов при старении
- •Влияние электромагнитного излучениямиллиметрового диапазона на экспрессию вазопрессина в клетках эндотелия сосудов при старении
- •Влияние электромагнитного излучениямиллиметрового диапазона на экспрессию тромбомодулина (сd141) в клетках эндотелия сосудов при старении
- •Влияние электромагнитного излучениямиллиметрового диапазона на экспрессию фактор роста эндотелия сосудов vegf в клетках эндотелия сосудов при старении
- •Влияние электромагнитного излучениямиллиметрового диапазона на экспрессию молекулы адгезии icam в клетках эндотелия сосудов при старении
- •Заключение
- •3.3.4.Перспективы применения квч-терапии у пациентов пожилого и старческого возраста с хроническим пародонтитом
- •Результаты исследования
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Власова Ольга Леонардовна, Линькова Наталья Сергеевна
- •195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.
Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на сердечно-сосудистую систему
3.2.1. Влияние He-Ne-лазерного излучения низкой мощности на адренореактивностьпиальных артериальных сосудов и деформируемость эритроцитов у мышей
НИЛИ широко используется в медицине для лечения различных заболеваний, в том числе связанных с нарушениями в системе кровообращения. Считается, что НИЛИ способствует нормализации большинства биохимических и физических показателей крови и кровообращения в целом. Один из аспектов положительного влияния НИЛИ на систему кровообращения заключается в улучшении микроциркуляции и микрореологических свойств крови. В данном исследовании изучалось влияние He-Ne-лазерного излучения малой мощности на адренореактивностьпиальных артерий и деформируемость эритроцитов у крыс [1, 6].
Методология исследования
Исследование проведено на двух линиях крыс: Спрег–Доули массой 270–310 г и Вистар–Киото массой 240–290 г, наркотизированных внутрибрюшинным введением уретана (1,2 г/кг массы тела), чтобы оценить чувствительность разных животных к НИЛИ. Методом прижизненной телевизионной микроскопии исследовано 106 пиальных артерий диаметром 83±5 мкм у 5 крыс линии Спрег–Доули и 145
пиальных артерий диаметром 87±6 мкм у 5 крыслинии Вистар–Киото. Для предотвращения свертывания крови использовали гепарин (в/в, 50 ЕД/100 г
массы тела). Через высверленное в черепной кости крысы отверстие удалялась твердая мозговая оболочка, мягкая мозговая оболочка, непрерывно орошаемая теплым (37 °С) физиологическим раствором, микроскопировалась (470×). Запись изображения в память компьютера осуществлялась с помощью устройства видеозахвата, измерение линейных размеров сосудов проводилосьпосле эксперимента с помощью программы для анализа изображений, калибровка измерений осуществлялась стандартным объект-микрометром. В качестве адренергического стимула пиальныхартерий использовали аппликацию на эти сосудыраствора норадреналина в концентрации 2 10–5 г/млв течение 5 минут. Реакцию пиальных артерий нанорадреналин регистрировали через 1 и 5 минут после начала аппликации: учитывали число артерий,изменивших диаметр в ответ на воздействие, и степень изменения просвета сосуда (амплитуда реакции). В каждом опыте предпринимали 2 аппликации: до облучения и после облучения пиальной сосудистой сети гелий-неоновым лазером. Аппликацию раствора норадреналина проводилипутем орошения мягкой мозговой оболочки с использованием инфузионного насоса; система орошения позволяла менять физиологический раствор нараствор норадреналина, и наоборот. Для облучения пиальной сосудистой сети использовали излучение гелий-неонового лазера сдлиной волны 632,8 нм, мощностью 1,7 мВт, плотностью мощности 1,7 мВт/см2, длительность облучения (экспозиция) составляла 5 мин.Излучение гелий-неонового лазера с такими жепараметрами использовали для облучения invitroпроб крови, полученной из сонной артерииот 12 наркотизированных уретаном (в/бр., 1,2 г/кгмассы тела) крыс линии Вистар–Киото. Деформируемость эритроцитов определяли по методу Карабанова, пропуская суспензию эритроцитов через амидный фильтр с диаметром пор5 мкм. Полученную после центрифугирования крови эритроцитарную массу трижды отмывали физиологическим раствором, после чего готовили суспензию эритроцитов в физиологическом растворе c показателем гематокрита 15 об. %. Одну часть суспензии в течение 5 минут подвергали облучению гелий-неоновым лазером, другая служила контролем. Индекс фильтрации эритроцитов определяли по отношению времени прохождения через фильтр суспензии эритроцитов ко времени фильтрации физиологического раствора. Чем больше значение индексафильтрации, тем меньше деформируемость эритроцитов.
