+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Исследование динамики состояния тканей сердца методом лазерно-индуцированной флуоресценции

  • Автор:

    Маслов, Николай Анатольевич

  • Шифр специальности:

    01.04.05

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2004

  • Место защиты:

    Новосибирск

  • Количество страниц:

    134 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Флуоресцентная диагностика (физические принципы)
1.2. Основные хромофоры
1.2.1. Триптофан
1.2.2. Тирозин
1.2.3. Фенилаланин
1.2.4. Вклад различных аминокислот в флуоресценцию белка
1.2.5. Коллаген и эластин
1.2.6. Пиридоксин и липопигменты
1.2.7. N АПН и КАИ
1.3. Влияние оптических свойств ткани на спектры ЛИФ
1.3.1. Поглощение
1.3.2. Рассеяние
1.4. Фотовыцветание
1.5. Применение ЛИФ для идентификации состояния различных биологических тканей. Известные спектры ЛИФ
1.5. Постановка задачи
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
2.1. Измерение спектров путем сканирования
2.2. Многоканальная система регистрации спектров
2.3. Измерение глубины проникновения лазерного излучения в образцы биотканей
2.4. Исследование жизнеспособности миокарда с помощью
♦ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИФ РАЗЛИЧНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩСТВ И ТКАНЕЙ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ЛАЗЕРАМИ С ДЛИНАМИ ВОЛН 248,308 И 337 НМ
3.1. ЛИФ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ И ВЕЩЕСТВ
# 3.2. Влияние лазерного излучения на исследуемое вещество
3.3. Измерение спектров ЛИФ с помощью многоканальной системы регистрации. Влияние лазерного излучения
3.4. Исследование глубины проникновения лазерного излучения
В ТКАНЬ МИОКАРДА
3.5. Обсуждение
ГЛАВА 4. ЛИФ КАЛЬЦИНИРОВАННЫХ ТКАНЕЙ СЕРДЦА
4.1. Исследуемые образцы
4.2 Экспериментальные результаты
4.3 Обсуждение

ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ТКАНЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЛИФ
5.1. Исследуемые образцы
5.2. Сравнение различных методик постановки экспериментов
по определению жизнеспособности биологических тканей с
помощью ЛИФ
5.2.1. Исследования спектров ЛИФ тканей различной
жизнеспособности с помощью сканирующей системы
5.2.2 Исследования спектров ЛИФ тканей различной жизнеспособности с помощью многоканальной системы
5.2.3. Ткани кролика
5.2.4. Ткани свиньи
5.2.5. Обсуждение

5.3. Исследование ЛИФ ткани миокарда по мере снижения ее
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
5.3.1. Возбуждение эксимерным КгР лазером А,=248 нм
5.3.2. Контроль жизнеспособности с помощью флуоресцентных зондов
• 5.3.3. Возбуоюдение азотным лазером =337 нм
5.3.4. Обсуждение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

подавалась на опорный приемник 13 - коаксиальный фотоэлемент ФЭК-22 с областью спектральной чувствительности 220-650 нм. Фототоки приемников 12 и 13 интегрировались на емкостях 14 и подавались на аналогово-цифровую систему обработки сигналов КАМАК 15, после чего запоминались на персональном компьютере 16. Для регистрации сигналов использовались десятиразрядные аналогово-цифровые преобразователи ФК4226 со временем выборки 100нс, частотой дискретизации 1МГц и диапазоном измерения -3,5 -+4В. КАМАК также управлял барабаном монохроматора с помощью шагового двигателя ДШИ-200-1-1. АЦП и лазер тактировались от генератора 17, работающего с частотой следования импульсов 1 Гц. Поскольку работа лазера вызывает множество наводок, генератор и лазер находились в другой комнате, отдельно от всего остального оборудования, а синхронизация осуществлялась через оптронные развязки.
Эксперименты выполняли в двух режимах. Первый - режим сканирования спектра с шагом между отдельными импульсами излучения 0.5-5нм. Ширина щелей монохроматора соответствовала величине спектрального разрешения 0.5-5 нм в диапазоне сканирования (соответственно шагу). Величина сигнала с фотоумножителя делили на величину опорного сигнала, чтобы убрать зависимость результата измерения от пульсаций мощности лазера. При обработке спектров производили нормировку сигнала на чувствительность ФЭУ в зависимости от длины волны и поправку на нелинейность дисперсионной характеристики монохроматора. Суммарная чувствительность приведена на рис. 17.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.177, запросов: 967