- •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.
Результаты исследования
При интенсивности мощности излучения 2.2 мВт/см2 индекс фильтрации эритроцитов достоверно снижался (p<0,05). При этом размер и форма эритроцитарных агрегатов, а также СОЭ достоверно не изменялись (таблица 6). При использовании интенсивности мощности излучения 25 наблюдалось аналогичное снижение индекса фильтрации эритроцитов. СОЭ при интенсивности мощности излучения 25мВт/см2 снижалось вдвое по сравнению с контролем (таблица6). В то время как методом световой микроскопии не обнаружено различий в форме эритроцитов и размерах их агрегатов между облученной (25мВт/см2) и необлученной кровью. При использовании интенсивности мощности излучения 50мВт/см2 не обнаружено достоверного изменения индекса фильтрации эритроцитов и СОЭ (таблица6). При визуальном исследовании морфофункционального состояния эритроцитов выявлено, что в контрольной пробе образуются небольшие агрегаты 2-5 дискоцитов, в то время как после воздействия излучения с интенсивностью мощности 50мВт/см2 клетки представляют собой сферо-эхиноциты, объединенные в патологические агрегаты (агрегация «бок в бок»).
Таблица 6.
Изменение индекса фильтрации эритроцитов и СОЭ при облучении крови крыс лазером в зависимости от мощности излучения и длительности излучения.
*р<0,05 различии достоверны на двустороннем уровне значимости; n – количество животных, у каждого брали 2 пробы (контрольную и опытную).
Было установлено, что после 5-минутного воздействия в облученной крови по сравнению с контрольной изменяется только индекс фильтрации эритроцитов (p<0,05; таблица 4). При этом размер и форма агрегатов эритроцитов не изменялись, а СОЭ имела тенденцию к снижению. При экспозиции 15 мин достоверных различий в облученной и необлученной крови по всем исследуемым показателям не было (таблица 4). Дальнейшее увеличение длительности облучения до 25 мин приводило к снижению СОЭ более, чем в 2 раза (р<0,05), но не влияло на жесткость мембраны эритроцитов (индекс фильтрации не изменялся; таблица 4) и не приводило к изменению формы эритроцитов и размеров их агрегатов. Причины отсутствия изменений регистрируемых показателей крови при 15-минутном облучении, равно как и различие эффектов при 5- и 25-минутном облучении не ясны. Замедление процесса седиментации эритроцитов в последнем случае, возможно, связано с вызванным более длительным облучением развитием фотодинамических процессов, приводящих к увеличению z-потенциала эритроцитов. Это, в свою очередь, может способствовать замедлению образования агрегатов по мостиковому механизму и затруднению сближения эритроцитов, которое определяет интенсивность агрегации в первые минуты этого процесса. На основании полученных данных можно предположить, что влияние мощности и длительности НИЛИ на агрегацию и деформируемость эритроцитов носит нелинейный характер: увеличение мощности или длительности воздействия лазера не всегда способствует усилению его воздействия на показатели крови. В частности, простое усиление воздействия за счет увеличения времени облучения не заменяет влияние излучения большей мощности. В основе этих процессов лежит по-разному проявляющееся при разных характеристиках длительности облучения и мощности излучения изменение вязкостно-эластических свойств мембраны эритроцитов и реологических свойств крови в целом.
3.3. КВЧ-излучение: от молекулярно-клеточных механизмов воздействия к применению в клинической практике
