Влияние низкоинтенсивных электромагнитных излучений на функциональную активность биологических объектов разного уровня организации
Поиск средств и методов терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Оценка действия широко-полосного света видимого диапазона, низкоинтенсивного лазерного излучения и сверхвысокочастотного диапазонов на биологические объекты различного уровня организации.
Рубрика | Биология и естествознание |
Вид | автореферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.12.2017 |
Размер файла | 195,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Таблица 12. Динамика восстановления ЧСС крыс в период реперфузии
Контроль/ вид облучения |
ЧСС (уд/мин) до окклюз |
Окклюзия |
Реперфузия |
|||||
1 мин |
5 мин |
1 мин |
5 мин |
10 мин |
15 мин |
|||
Контроль |
286, 20± 3,74 |
269,84± 3,62* |
265,30± 2,86* |
216,00± 7,89* |
201,50± 8,99* |
198,00± 29,57* |
187,50± 27,51* |
|
НИЛИ |
285,80± 3,68 |
268,97± 3,60* |
266,10± 2,75* |
268,00± 3,58* |
287,00± 4,55 |
144,38± 10,14* |
144,46± 10,32* |
|
ШКС |
285,97± 3,67 |
269,02± 3,61* |
265,50± 2,77* |
252,10± 2,70* |
269,00± 2,36* |
281,60± 1,51 |
286,12± 3,12 |
* - p < 0,05 по отношению к исходному уровню
Облучение миокарда как НИЛИ, так и ШКС снижало уровень продуктов перекисного окисления, в тканях миокарда, взятых из зоны облучения (таблица 13). Более эффективное снижение уровня первичных продуктов ПОЛ выявлено
Таблица 13. Активность СОД, содержание диеновых и триеновых конъюгатов, малонового диальдегида в миокарде крыс при воздействии лазером и низкоинтенсивным красным светом в реперфузионном периоде
Условия опыта |
активность СОД (ед. акт. / (г тк. Чмин)) |
ДК (опт. пл/ ОЛ) |
ТК (опт. пл/ ОЛ) |
МДА (нмоль/г тк.) |
|
Интактные животные |
21,86±0,71 |
0,49±0,05 |
0, 19±0,03 |
2,40±0,12 |
|
Контроль (ложное облучение) |
16,75?0,93 |
0,58?0,08 |
0,18?0,03 |
3,09?0,13 |
|
Облучение миокарда НИЛИ |
14,52?0,41* |
0,49?0,04 |
0,21?0,06 |
2,43?0,09* |
|
Облучение миокарда ШКС |
18,86?0,62* |
0,43?0,02* |
0,17?0,06* |
2,47?0, 20* |
* - p < 0,05 по отношению к контролю, ОЛ - общие липиды.
в группе, облученной ШКС. В группе, экспонировавшейся ШКС, оно составило 26%, по отношению к контрольным образцам, а в группе, подвергавшейся действию лазерного излучения - 16%.
Снижение уровня молекулярных продуктов ПОЛ может быть обусловлено фотохимическими процессами, связанными с повышением активности СОД в тканях сердечной мышцы. Известно, что СОД имеет полосу поглощения в диапазоне красного света (Владимиров и др., 2004; Гацура и др., 2004). Проведённые в данной работе измерения показали, что ШКС повышает активность СОД в тканях миокарда, тогда как НИЛИ вызывает противоположный эффект (таблица 13).
Электронно-микроскопические исследования показали, что у животных контрольной серии в большинстве капилляров наблюдались агрегации эритроцитов, тени эритроцитов и лейкостаз. Эндотелиальный слой - везику-лярный или истонченный с наличием длинных выростов, выступающих в просвет сосуда. Имело место набухание базального слоя. Интерстициально обнаружены эритроциты, митохондрии кардиомиоцитов, мембранные структуры. Кардиомиоциты в большинстве своём находились в состоянии сокращения, в то же время, имелись участки дилатации в субсарколемальной области, очаговый лизис миофибрилл и участки пересокращения (рис.6б). Ядра большей частью были без ядрышек, имели небольшие инвагинации и маргинацию хроматина.
Отмечалась гетерогенность митохондрий - выраженная гиперплазия и отдельные гипертрофированные формы. Митохондрии находились в состоянии набухания, с деструкцией и дезориентацией крист, просветлением матрикса и нередко нарушением наружной мембраны. Саркоплазматический ретикулум (СПР) был расширен. В саркоплазме обнаружены липидные включения, вторичные лизосомы. При воздействии НИЛИ на открытое крыс нарушалась структура эндотелиального слоя (наличие длинных микровыростов в просвете сосудов, микроклазматоз) и наблюдалось уменьшение диаметра просветов капилляров (рис.5в). В кардиомиоцитах крыс, облученных НИЛИ, выражены деструктивные изменения митохондрий и СПР (рис.6в), обнаружено сокращение миофибрилл с гиперплазией мелких митохондрий. Матрикс митохондрий был просветлен, в нем выявлялись аморфные и внутрикристные электронноплотные включения. Статистически достоверно установлено значительное увеличение площади СПР (в 6,5 раз по отношению к интактным образцам, и в 2,6 раза, по отношению к контрольным) (табл.14). Полученные данные можно интерпретировать как свидетельство негативного влияния низкоинтенсивного лазерного света на субклеточные структуры.
В отличие от НИЛИ, при воздействии ШКС на сердце крыс in situ диаметр капилляров восстанавливался к 5-й минуте воздействия (табл.14) и не уменьшался даже в течение 60-минутного облучения. Внутриклеточного отека кардиомиоцитов не обнаружено (рис.6г). Средняя площадь СПР восстанавливалась до уровня, наблюдавшегося в контрольных образцах. Отмечалась гетерогенность митохондрий. Митохондрии имеют меньшую среднюю, по сравнению с контролем, площадь, увеличивающуюся, однако, в течение 60-минутного воздействия (рис.5г). Можно предположить, что при воздействии ШКС митохондрии, с сохраненной структурой, являются новообразованными, свидетельствуя о стимуляции репаративных реакций клетки и выражением активации окислительных процессов.
Таблица 14. Эффекты воздействия низкоинтенсивного электромагнитного излучения на морфометрические показатели миокарда крыс после моделирования ишемии
Условия Опыта |
Диаметр капилляра (мкм) |
Длина саркомера (мкм) |
Площадь митохонд-рий (мкм2) |
Площадь СПР (мкм2) |
|
Интактные животные |
2,94±0,47 |
1,68±0,08 |
0,49±0,06 |
0,02+0,003 |
|
Контроль (ложное облучение) |
1,34±0,58 |
1,64±0,08 |
0,59±0,03 |
0,05±0,01 |
|
Облучение миокарда НИЛИ |
2,52±0,44* |
1,54±0,05 |
0,82±0,03* |
0,13±0,04* |
|
Облучение миокарда ШКС |
3,12±0,36* |
1,55±0,05 |
0,56±0,02 |
0,06±0,01 |
* - p < 0,05 по отношению к контрольной группе
Сравнительный анализ эффективности действия излучения лазера и широкополосного красного света при острой массивной кровопотере.
Было установлено, что средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) у крыс до кровопотери составила в группе "НИЛИ": опыт - 325, контроль - 349, в группе "ШКС": опыт - 381, контроль - 331 уд/мин. При проведении реанимационных мероприятий установлено, что восстановление сердечной деятельности после клинической смерти и реанимации происходило у животных как опытных, так и контрольных групп. Однако полного ее восстановления до исходного уровня не регистрировалось. В первые 10 минут после реанимации ЧСС у животных контрольных групп составила 61%, а опытных - 71% (НИЛИ) и 60% (ШКС) от исходного уровня. К 40-ой минуте ЧСС животных опытной и контрольной групп в эксперименте с НИЛИ составила 82% от значений до клинической смерти, а в эксперименте с ШКС - 68% и 64% соответственно (рис.7).
В отличие от ритма сердцебиений, более значимые изменения и различия между контролем и опытом были выявлены при регистрации артериального кровяного давления (АД). На 10-ой минуте реанимации АД в контрольных группах было достоверно ниже исходных значений и составило группе "НИЛИ": опыт - 88%, контроль - 83%, в группе "ШКС": опыт - 80%, контроль - 54% (рис.8). К концу реанимационных мероприятий АД в контрольных группах оставалось достоверно ниже исходных значений и составляло к 40-ой минуте 71% (НИЛИ) и 77% (ШКС) от исходного уровня. В отличие от контроля, в этот период, в опытных группах наблюдалось достоверное увеличение АД. В опыте с НИЛИ оно составило 95%, а в опыте с ШКС - 89% от значения до клинической смерти.
Наблюдаемое повышение вегетативных параметров системы кровообра-щения у животных опытных групп возможно связано с тем, что НИЛИ и ШКС, в первую очередь, улучшают физико-химические характеристики реинфу-зируемой крысам крови (эритроцитов и плазмы), сохраняют пространственную структуру клеточных элементов крови, снижают уровень продуктов ПОЛ эритроцитов, повышают их электрофоретическую подвижность.
Снижение вязкости крови, в свою очередь, вызывает повышение объема магистрального кровотока и улучшает реологию крови.
При изучении выбранных параметров крови крыс было установлено, что воздействие исследуемых излучений на реинфузируемую кровь приводило к улучшению функциональных характеристик эритроцитов. Так, если в контроле содержание эритроцитов было уменьшено сразу после начала реанимации (в среднем - 86% от исходного уровня) и в еще большей степени снижалось к 40 мин (68%), то в опыте оно составило при воздействии НИЛИ и ШКС, соответственно, 94% и 93% по сравнению с исходным уровнем. Значимые отличия получены в опытах с ШКС (рис.9). После первой минуты облучения крови наблюдается тенденция к снижению количества эритроцитов, но на 40-й минуте постреанимационного периода оно превышало исходную величину.
Это явление можно объяснить нормализацией функциональных и физико - химических характеристик поверхностной мембраны эритроцитов под действием низкоинтенсивных излучений, что связано с активацией природных антиоксидантных ферментов (каталаза, СОД), а также с изменениями в
липидном составе мембран эритроцитов, которые приводят к уменьшению вязкости и жесткости мембран.
Сходные результаты были получены при анализе содержания гемоглобина в эритроцитах, динамика изменения которого, соответствовала изменению коли-чества эритроцитов. Более эффективное влияние ШКС по сравнению с НИЛИ было установлено при анализе содержания в эритроцитах гемоглобина на 40 минуте. Содержание гемоглобина в крови крыс контрольных групп на 1-ой минуте реанимации не претерпело серьезных изменений и составило 98% и 95% (рис.10).
В опыте с НИЛИ наблюдается достоверное снижение количества гемоглобина к 40-ой минуте реанимации по отношению к исходному уровню (на 26%), тогда как в опыте с ШКС наблюдается повышение содержания гемоглобина уже на 1-ой минуте реанимации по отношению к контролю. На 40-ой минуте у крыс, кровь которых облучали ШКС, содержание гемоглобина было выше, чем в контрольной группе и составляло 101% против 92%, по отношению к значениям до кровопотери.
Снижение количества гемоглобина в контрольных группах к 40-ой минуте реанимации происходит в результате того, что кровь, изъятая из сосудистого русла, подвергается негативному воздействию окружающей среды, от чего страдают, в том числе, и эритроциты - носители гемоглобина. ШКС стабилизирует содержание эритроцитов при реанимации, в результате чего сохраняется и гемоглобин.
Еще одним важным показателем, свидетельствующим о протекторном действии изученных низкоинтенсивных излучений на реинфузируемую кровь, является устойчивость мембран эритроцитов к разрушению. В наших опытах это было выявлено по данным осмотической резистентности красных клеток крови. Установлено, что величина осмотической резистентности эритроцитов на 1-ой минуте реанимации как в контрольных группах, так и при облучении НИЛИ не претерпевала существенных изменений. В отличие от этого, после облучения ШКС она достоверно повышалась (табл.15). Мы полагаем, что этот эффект может быть связан с непосредственным защитным действием на мембраны эритроцитов, повышая их устойчивость к осмотическому гемолизу.
В опытной группе, при облучении крови НИЛИ достоверное увеличение осмотической резистентности по отношению к контролю наблюдалось лишь на 40-й минуте реанимационных мероприятий. В отличие от этого, у крыс, кровь которых облучали ШКС, в этот период наблюдалось снижение осмотической резистентности (табл.15). Полученные результаты можно объяснить разно - направленностью процессов формирования пулов периферической крови в постреанимационном периоде.
Таблица 15. Динамика изменения осмотической резистентности эритроцитов в крови крыс в период реанимации
Условие опыта |
Осмотическая резистентность эритроцитов до кровопотери, %NaCl |
Осмотическая резистентность эритроцитов после кровопотери (мин), %NaCl |
|||
1 |
40 |
||||
НИЛИ |
Контроль |
0,37±0,01 |
0,36±0,02 |
0,41±0,01 |
|
Опыт |
0,36±0,03 |
0,36±0,05 |
0,34±0,02* |
||
Красный свет |
Контроль |
0,32±0,01 |
0,33±0,01 |
0,35±0,02 |
|
Опыт |
0,33±0,01 |
0,30±0,01* |
0,35±0,02 |
* - p< 0,05 по отношению к контролю
Можно предположить, что в серии с НИЛИ в кровоток поступило больше молодых форм эритроцитов, соответственно, с повышенной прочностью мембран, тогда как эффект ШКС на устойчивость мембран проявился только в период его действия.
С восстановлением функций системы крови и кровообращения при реанимации происходит восстановление и вегетативной функции - дыхания, что выражается в появлении первого самостоятельного вдоха у животных. В опытных группах первый самостоятельный вдох регистрировался через 12 и 12,5 минут после начала реанимации, в опыте с НИЛИ и ШКС, соответственно. В контрольных группах животные начинали самостоятельно дышать через 18,5 и 14,3 минуты.
Рано появившееся самостоятельное дыхание способствует более стойкому и полному восстановлению всех остальных физиологических функций и оказывается эффективным фактором для обеспечения устойчивости сосудистого тонуса, о чем свидетельствует высокий процент выживаемости: в опытных группах НИЛИ и ШКС он составил 73% и 67%, тогда как в контрольных - 55% и 47% соответственно.
Таким образом, предварительное облучение реинфузируемой крови как НИЛИ, так и ШКС, способствует снижению степени гипоксии и интоксикации, восстановлению показателей вегетативной системы и системы крови, нарушенных при 10-минутной клинической смерти в результате острой массивной кровопотери.
Выводы
1. НИЛИ и ШКС стимулируют рост колоний Esherichia coli М-17, низкоинтенсивное СВЧ-излучение значительно снижает величину этого параметра. Значимых эффектов воздействия зеленого света не выявлено.
2. Низкоинтенсивный ШКС, так же как и НИЛИ, повышают осмотическую резистентность эритроцитов донорской крови и стимулируют фагоцитарную активность нейтрофилов донорской крови, по сравнению с контрольными образцами и зеленым светом.
3. Широкополосный видимый свет низких интенсивностей при непосредственном облучении ретикулярной формации и зон коры вызывает перестройку электрической активности коры больших полушарий головного мозга и способен провоцировать появление эпилептиформной активности. Воздействие видимым светом на кору головного мозга менее эффективно по сравнению с действием на ретикулярную формацию. Наибольшую эффективность воздействия на ретикулярную формацию среднего мозга и на кору головного мозга оказывает ШКС.
4. ШКС, в отличие от НИЛИ, при воздействии на синусный узел сердца крыс, приводит к восстановлению сократительной функции миокарда в постишемическом периоде после окклюзии коронарной артерии. При воздействии ШКС просветы капилляров миокарда расширены и свободны, что благоприятствует улучшению кровотока и дальнейшей нормализации функционального состояния миокарда.
5. Воздействие ШКС и НИЛИ на миокард снижает содержание продуктов перекисного окисления липидов и приводит к увеличению ферментативной активности СОД.
6. Воздействие НИЛИ и ШКС на аутокровь перед реинфузией после 10-минутной клинической смерти крыс приводит к эффективному восстановлению вегетативных функций, повышая артериальное давление, сокращая период восстановления дыхания животных по сравнению с контрольными животными.
7. Обработка реинфузируемой крови крыс НИЛИ приводит к улучшению ее функциональных характеристик по сравнению с контролем, что проявляется в большей сохранности количества эритроцитов. Обработка реинфузируемой крови ШКС более эффективно, чем НИЛИ, повышает содержание гемоглобина и осмотическую резистентность эритроцитов.
Список работ, опубликованных по теме диссертации
Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК:
1. Монич В.А. Монохроматизированный видимый свет как фактор воздействия на биологические объекты / В.А. Монич, Е.А. Монич, С.Л. Малиновская // Нижегородский медицинский журнал. - 1991. - ? 4. - С.103-104.
2. Монич В.А. Проблемы создания физиотерапевтических оптоволоконных источников света / В.А. Монич, С.Л. Малиновская // Медицинская техника. М. 1991. - ? 5. - С.33-35.
3. Абакаров А.Т. Влияние монохроматизированного видимого света на функциональное состояние структур головного мозга / А.Т. Абакаров, С.Л. Малиновская, В.А. Монич, В.Л. Шапошников // Нижегородский медицинский журнал. - 1992. - ? 1. - С.78-82.
4. Монич В.А. Применение оптоволоконных источников монохроматизированного света для стимуляции антиоксидантных систем клеток крови/ В.А. Монич, С.Л. Малиновская, И.В. Кривошеина // Медицинская техника.М. 1992. - ? 6. - С.36.
5. Монич В.А. Возможности использования оптоволоконных, люминесцентных источников света в медико-биологических исследованиях/ В.А. Монич, И.В. Кривошеина, С.Л. Малиновская, К.Н. Конторщикова // Медицинская техника.М. 1993. - ? 2. - С.13-14.
6. Монич В.А. Перспективы создания источников люминесцентного монороматизированного некогерентного излучения / В.А. Монич, С.Л. Малиновская // Медицинская техника.М. 1993. - ? 5. - С.36-39.
7. Монич В.А. Влияние низкоинтенсивного люминесцентного излучения различных диапазонов на мягкие ткани человека и животных / В.А. Монич, А.В. Воробьев, В.Н. Гречко, А.Т. Абакаров, В.И. Коршунова, С.Л. Малиновская // Физическая медицина.М. 1994. - ? 1, т.4. - С.15-16.
8. Монич В.А. Низкоинтенсивный свет как физический фактор, регулирующий детельность сердца в постишемическом периоде/ В.А. Монич, С.Л. Малиновская, И.В. Мухина, О.В. Другова // Нижегородский медицинский журнал. 1999. - N3. вып.2. - С.62-66.
9. Малиновская С.Л. Влияние низкоинтенсивного люминесцентного излучения на процессы восстановления функциональной активности сердца в постишемическом периоде / С.Л. Малиновская, О.В. Другова, В.А. Монич, И.В. Мухина, // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1999. - Том 128 (? 9). - С.302-304.
10. Малиновская С.Л. Воздействие электромагнитного СВЧ излучения нетепловых интенсивностей на живые клетки / С.Л. Малиновская, А.Б. Арефьев // Медицинская физика. 2000. - С.54-59.
11. Монич В.А. Особенности восстановления функциональной активности сердца в постишемическом периоде при облучении миокарда красным светом / В.А. Монич, С.Л. Малиновская, И.В. Мухина, О.В. Другова, О.В. Житникова // Нижегородский медицинский журнал 2000. - ? 2. - С.111-113.
12. Малиновская С.Л. Исследование действия лазерного излучения и широкополосного красного света на функциональное состояние сердца после ишемии / С.Л. Малиновская, В.А. Монич, В.Ф. Лазукин, В.Н. Крылов // Вестник Нижегородского университета. Серия биология. - Н. Новгород: ННГУ, 2003. вып.1 (6). - С.96 - 98.
13. Малиновская С.Л. Исследование влияния низкоинтенсивного электромагнитного излучения на биологические системы разного уровня организации / С.Л. Малиновская // Вестник Нижегородского университета. Серия биология. - Н. Новгород: ННГУ, 2004. вып.1 (7). - С.58 - 64.
14. Крылов В.Н. Сравнительный анализ эффективности лазерного излучения и красного света при реанимации крыс / Крылов В.Н., С.Л. Малиновская, Монич В.А. В.Ф. Лазукин // Вестник Нижегородского университета. Серия биология.Н. Новгород: ННГУ, 2006. вып.1 (11). - С.184 - 187.
15. Малиновская С.Л. Влияние низкоинтенсивного света на процессы восстановления функциональной активности открытого сердца после ишемии миокарда / С.Л. Малиновская, В.А. Монич, А.А. Артифексова, Е.А. Баймуратов, Е.И. Яковлева, М.В. Рахчеева, И.С. Филоненко // Нижегородский медицинский журнал, 2006, N6, вып.8, С.172-174.
16. Малиновская С.Л. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения и широко-полосного красного света на миокард при экспериментальной ишемии/ С.Л. Малиновская, В.А. Монич, А.А. Артифексова // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2008. - Том 145 (? 5). - С.509 - 511.
Статьи в региональных изданиях:
17. Малиновская С.Л. Особенности действия ЭМ волн СВЧ диапазона на клетки E. coli/ С.Л. Малиновская, А.Б. Арефьев // Сб. статей "Здоровье и болезнь как состояние человека". Ставрополь, 2000 - С. 197-199.
18. Малиновская С.Л. Особенности роста и выживаемости клеток кишечной палочки в условиях воздействия ЭМ излучения / С.Л. Малиновская, А. Б Арефьев // Сб. статей "Здоровье и болезнь как состояние человека". Ставрополь, 2000. - С.702-703.
19. Малиновская С.Л. Оценка зависимости состава клеточных жирных кислот V. harveyi от возраста и температуры выращивания клеток/ С.Л. Малиновская, А.Б. Арефьев // Сб. статей "Здоровье и болезнь как состояние человека". Ставрополь. - 2001. - С.287-290.
20. Малиновская С.Л. Влияние ЭМП СВЧ и тепла на состав клеточных жирных кислот V. harveyi / С.Л. Малиновская, А.Б. Арефьев // Сб. статей "Здоровье и болезнь как состояние человека". Ставрополь, 2001. - С.122-125.
21. Малиновская С.Л. Воздействие электромагнитного СВЧ-излучения нетепловых интенсивностей на лизогенные клетки кишечной палочки и бактериофаг / С.Л. Малиновская, А.Б. Арефьев // Сб. статей "Здоровье и болезнь как состояние человека". Ставрополь, 2001. - С. 197-199.
22. Малиновская С.Л. Эффективность воздействия низкоинтенсивного электромаг - нитного излучения на миокард при экспериментальной ишемии / С.Л. Малиновская, В.А. Монич, Е.И. Яковлева, Т.И. Соловьева, М.В. Рахчеева // Нижегородский медицинский журнал, 2008, N2, С.42 - 47.
Статьи и тезисы, опубликованные в материалах конференций и конгрессов:
23. Монич В.А. Воздействие импульсных электромагнитных полей низкой интенсивности на мембраны эритроцитов / В.А. Монич, С.Л. Малиновская // Механизмы действия магнитных и электромагнитных полей на биологические системы различных уровней организации: тезисы докладов Всесоюзной конференции с международным участием (Ростов-на-Дону, ноябрь1990). - Ростов-на - Дону. - 1989. - С.68-69.
24. Монич В.А. Механизмы воздействия микроволновых полей низкой интенсивности на биологические объекты/ В.А. Монич, С.Л. Малиновская // Актуальные проблемы применения магнитных и электромагнитных полей в медицине: Тезисы докладов Всесоюзной конференции (Ленинград, декабрь 1990). - Л., 1990. - С.110-111.
25. Монич В.А. Особенности регистрации слабых потоков света в мутных и малопрозрачных жидкостях/ В.А. Монич, С.Л. Малиновская // Методические указания Всесоюзной школы-семинара Био-термо-хемилюминесценции/ М., Суздаль, 1990. - С.86-87.
26. Абакаров А.Т. Исследование вызванных потенциалов неокортекса у кошек при воздействии видимого света на ретикулярную формацию среднего мозга / А.Т. Абакаров, С.Л. Малиновская, В.А. Монич, В.Л. Шапошников, М.Т. Швачкина // Актуальные вопросы лазерной медицины: Тезисы докладов 1 Всероссийской конф. (Москва, сентябрь 1991). - М., МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 1991. - С.14-15.
27. Монич В.А. Проблемы создания физиотерапевтических оптоволоконных источников света/ В.А. Монич, С.Л. Малиновская // Труды 2 учредительной конференции Ассоциации медицинских физиков (Обнинск, ноябрь1991). - Тематический выпуск журнала Медицинская техника. - С.49-54.
28. Монич В.А. Применение оптоволоконных источников монохроматизированного света для стимуляции антиоксидантных систем клеток крови/ В.А. Монич, С.Л. Малиновская, И.В. Кривошеина, К.Н. Конторщикова, М.В. Астафьева // Тезисы Всероссийской конферен. ”Медицинская физика 93”. Москва, 1993. - С.97-98
29. Монич В.А. Детектирующие оптоволоконные системы/ В.А. Монич, С.Л. Малиновская // Тезисы докладов 2-го симпозиума “Неинвазивные методы диагностики”. - М., 1995. - ”НИИФХМ”. - С.90-91
30. Монич В.А. Фотолюминесцентный метод регистрации слабого свечения жидкостей/ В.А. Монич, С.Л. Малиновская // Тезисы докладов 2-го симпозиума “Неинвазивные методы диагностики”, М., 1995. - ”НИИФХМ”. - С.90-91.
31. Монич В.А. Влияние люминесцентного излучения различных диапазонов на репаративные процессы в послеоперационных ранах мягких тканей/ В.А. Монич, С.Л. Малиновская, А.В. Воробьев, А.Б. Арефьев // Тезисы докладов научн. конф. с междунар. участием “Медицинская физика - 95”.М. Медицинская физика. - 1995. - ? 2. - С.100-101.
32. Монич В.А. Радиопротекторное действие биолюминесцентного излучения/ В.А. Монич, С.Л. Малиновская, А.В. Воробьев, Э.Е. Лохмачева // Тезисы докладов научн. конф. с междунар. участием “Мед. физика - 95”.М. Медицинская физика. - 1995. - ? 2. - С.101-102.
33. Monich V. A. Influence of the mid-brain reticular formation with luminescent light on evoked potentials of cerebral cortex in / V.А. Monich, S. L. Malinovskaya, A. T. Abakarov // “Effects of Low-Power Light on Biological Systems II”. Nov., 1996. - Vol.2929. - P.103-106.
34. Monich V. A. Red light effect on the survival of cells exposed to gamma rays/ V.А. Monich, S. L. Malinovskaya, E. E. Lokhmachova, A. V. Vorobjev // “Effects of Low-Power Light on Biological Systems II”. Nov., 1996. - Vol.2929. - P.51-52.
35. Monich V. A. Effect of Low-Power luminescent irradiation on surgical and burn wounds of soft tissues/ V.А. Monich, S. L. Malinovskaya, E. E. Lokhmachova, A. V. Vorobjev // “Effects of Low-Power Light on Biological Systems II”. Nov. - 1996. - Vol.2929. - P.58-62.
36. Malinovskaya S. L. Effect of low-power luminescent red light on processes of lipid peroxidation in myocard tissues in rats after ischemia/ S. L. Malinovskaya Drugova O. V, Monich, V. A., Mukhina I. V. // Effects of Low-Power Light on Biological Systems III, Dec., 1997, Vol.3198, P.67-70.
37. Malinovskaya S. L. Influence of low-power luminescent red light on recovery of contractile function of the heart in the post-ischemic period/ S. L. Malinovskaya, O. V. Drugova, V. A. Monich, K. N. Kontorshikova, I. V. Mukhina // Effects of Low-Power Light on Biological Systems III. - Dec. 1997. - Vol.3198. - P.71-73.
38. Монич В.А. Воздействие низкоинтенсивного красного света на активность процессов перекисного окисления липидов в миокарде при ишемии/ В.А. Монич, С.Л. Малиновская, О.В. Другова, И.В. Мухина // Тезисы конференции Медицинская физика-97. “Новые технологии в радиационной онкологии”. Обнинск, 1997. - С.124.
39. Монич В.А. Воздействие низкоинтенсивного красного света в постишемическом периоде на восстановление сократительной функции сердца/ В.А. Монич, С.Л. Малиновская, О.В. Другова, И.В. Мухина // Тезисы конференции Медицинская физика-97. “Новые технологии в радиационной онкологии”. Обнинск, 1997. - С.126.
40. Монич В.А. Воздействие низкоинтенсивного красного света на активность процессов перекисного окисления липидов в миокарде после ишемии/В.А. Монич, С.Л. Малиновская, О.В. Другова, И.В. Мухина // Медицинская физика-97. “Новые технологии в радиационной онкологии”, Обнинск, 1997. - С.124-125.
41. Монич В.А. Влияние низкоинтенсивного красного света в постишеми-ческом периоде на восстановление сократительной функции сердца / В.А. Монич, С.Л. Малиновская, О.В. Другова, И.В. Мухина // Медицинская физика-97. “Новые технологии в радиационной онкологии”. Обнинск. 1997. - С.126-127.
42. Другова О.В. Воздействие низкоинтенсивного люминесцентного красного света на состояние процессов перекисного окисления липидов в миокарде после ишемии при реперфузии/ О.В. Другова, В.А. Монич, С.Л. Малиновская, И.В. Мухина, М.А. Лобашова // Тезисы докладов 2-ого съезда биофизиков России. Изд-во: Ассоциация мед. физиков России, М., 1999. С.70.
43. Malinovskaya S. L. Influence of low-power luminescent red light on recovery of contractile function of heart in post-ischemic period/ S. L. Malinovskaya, O. V. Drugova, V. A. Monich, I. V. Mukhina // "Effects of Low-Power Light on Bio-logical Systems II", Europto serie., Stockholm. - Sept. 1998. - Vol.3569. - P.81-82.
44. Малиновская С.Л. Особенности воздействия низкоинтенсивного види-мого света на вызванные потенциалы головного мозга животных / С.Л. Малиновская, В.А. Монич, Ю.П. Потехина // Тезисы докладов XVIII съезда физиологического общества им. И.П. Павлова, Казань. - 2001. - С.148
45. Малиновская С.Л. Эффекты воздействия электромагнитных излучений на функциональное состояние живых клеток/ С.Л. Малиновская, А.Б. Арефьев, В.Ф. Лазукин // Тезисы докладов XVIII съезда физиологического общества им. И.П. Павлова. Казань. - 2001. - С.622.
46. Малиновская С.Л. Световая модификация крови при реанимации/ С.Л. Малиновская В.Н. Крылов, В.А. Монич, М.Н. Жеребцова, В.Ф. Лазукин // Тезисы докладов науч. - практ. конф. ФМБА ”Инновационные технологии в медицине”. Саров, 2006. - С.122.
47. Малиновская С.Л. Фотомодуляция функциональной активности миокарда /С.Л. Малиновская, В.А. Монич, Е.А. Баймуратов // Тезисы докладов науч. - практ. конф. ФМБА ”Инновационные технологии в медицине”. Саров, 2006. - С.123-124.
48. Малиновская С.Л. Низкоинтенсивные ЭМИ модифицируют функциональное состояние сердца крыс при экспериментальной ишемии/ С.Л. Малиновская, В.А. Монич, В.Н. Крылов, Т.И. Соловьева // Тезисы докладов II Международной конференции "Человек и электромагнитные поля". - Саров, 2007. - С.39-40.
49. Крылов В.Н. ЭМИ в экспериментальной реаниматологии/ В.Н. Крылов, В.А. Монич, В.Ф. Лазукин, С.Л. Малиновская // Тезисы докладов II Международной конференции "Человек и электромагнитные поля". Саров, 2007. - С.45-46
50. Малиновская С.Л. Низкоинтенсивные ЭМИ модифицируют функциональное состояние сердца крыс при экспериментальной ишемии/ С.Л. Малиновская, В.А. Монич, В.Н. Крылов, Т.И. Соловьева // II Международной конференции "Человек и электромагнитные поля". - Саров, 2007. - С.39-40.
51. Крылов В.Н. ЭМИ в экспериментальной реаниматологии/ В.Н. Крылов, В.А. Монич, В.Ф. Лазукин, С.Л. Малиновская // II Международной конференции "Человек и электромагнитные поля". Саров, 2007. - С.41-42
Авторские свидетельства, патенты:
52. Монич В.А. Способ измерения интенсивности люминесценции в объеме среды преимущественно биологических объектов / В.А. Монич, Е.А. Монич, С.Л. Малиновская, В.М. Голиков, А.Р. Жирков // Патент на изобретение РФ. - 1994. - ? 2012213.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Изучение тонкой структуры теломер и механизма действия теломераз. Образование теломерной ДНК. Разработка методов избирательного подавления теломеразной активности в раковых опухолях. Поиск новых средств борьбы со злокачественными заболеваниями.
презентация [741,6 K], добавлен 29.05.2013Изучение понятий магнитного поля Земли, ионизации земной атмосферы, полярного сияния и изменения электрического потенциала. Исследование Чижевским (основоположником гелиобиологии) влияния солнечной активности на динамику сердечно-сосудистых заболеваний.
реферат [23,8 K], добавлен 30.09.2010Общая характеристика биологических ритмов, их роль в существовании растений. Влияние биоритмов на жизнь животных, биологические ритмы человека. Доказательства в лабораторных условиях существования биологических часов. Биоритмы кислицы и ветки сирени.
творческая работа [1,6 M], добавлен 17.02.2013Характеристика излучения крайне высоких частот, его особенности и свойства. Общее описание d-элементов (железо, цинк, медь и т.д.): атомный радиус, активность, значимость в организме. Процессы обмена d-элементов в организме, влияние излучения на них.
курсовая работа [389,5 K], добавлен 18.07.2014Ишемическая болезнь сердца, аритмия, атеросклероз, инфаркт миокарда, недостаточность кровообращения, пороки сердца, инсульт, неврозы и ревматизм, их сущность, виды и проявления. Факторы риска, а также и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
реферат [23,7 K], добавлен 21.11.2008Строение и основные функции сердца. Движение крови по сосудам, круги и механизм кровообращения. Строение сердечно-сосудистой системы, возрастные особенности ее реакции на физические нагрузки. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у школьников.
реферат [24,2 K], добавлен 18.11.2014Физические поля и излучения функционирующего организма человека. Механизм взаимодействия излучений человека и окружающей среды и возможности медицинской диагностики и лечения. Физические поля биологических объектов. Метод газоразрядной визуализации.
доклад [67,1 K], добавлен 15.12.2009Понятие, отличительные особенности ионизирующего излучения, оценка негативного воздействия на живые организмы. Теории действия радиации: "мишени" и стохастическая, свободных радикалов. Структурно-метаболическая теория радиационного поражения А.М. Кузина.
презентация [1,8 M], добавлен 17.12.2014Роль гигиены в современном обществе. Здоровье и укрепляющие его факторы. Общее понятие про двигательный режим человека. Предупреждение и профилактика инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. Гигиена питания, вредное влияние алкоголя на организм.
реферат [27,4 K], добавлен 10.09.2012Высокая солнечная активность. Столкновение астероидов с Землей. Пространство "ложный вакуум". "Вытекание" времени из Вселенной. Извержение вулкана Ла-Пальма на Канарских островах. Смена магнитных полюсов. Пучок высокоэнергетического гамма-излучения.
презентация [4,9 M], добавлен 29.11.2016