+
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

Системная диагностика эффективности лазерофореза биологически активных веществ

Системная диагностика эффективности лазерофореза биологически активных веществ
  • Автор:

    Краюхин, Артем Вячеславович

  • Шифр специальности:

    05.13.01, 03.00.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2005

  • Место защиты:

    Тула

  • Количество страниц:

    144 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 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
"Использование современных спектрометров, корреляторов, систем счета фотонов с необходимым программным обеспечением позволяет определять различные параметры неживых и живых систем и образцов, таких как коллоидные и полимерные дисперсии, латексы, мицеллы, микроэмульсии, везикулы, золи, гели, жидкие кристаллы, изучать процессы нуклеации и агрегации, кинетику химических реакций, фазовые переходы и критические явления, процессы ультрафильтрации. Считается, также, что для оценки функциональных морфологических и энергоинформационных изменений в клетках, субстратах организма, в микрообъектах бактериальной и микрокристаллической природы под влиянием НПФ перспективно использование неинвазивных и малозатратных методик на основе микроскопического анализа Яшин , Шевелкин , . Брумбег Е. М. и соавт. Лакович Дж. Кидалов В. Н. и соавт. Он уже получил практическое применение в виде спеюроаналнзатора ЛЭСА4М фирмы Биоспек, позволяющего в случае флюоресценции биологической ткани, получать спектральное распределение интенсивности. На данном аппарате спектральный анализ ведется в интервале длин волн 0 нмПри этом первый максимум спектральной кривой отражает воздействие лазерного импульса. Второй максимум флуоресценции измеряют на длинах волн нм. В случае тканей животного организма она отражает возбуждение порфнринсодержащнх молекул Рогаткин Д. А. и соавт. Другой из хорошо апробированных и получающих все большее признание флуоресцентных технологий является оценка изменений нативной флуоресценция аутофлуоресценции АФ тканей и клеток в процессе регистрации ответных реакций здорового и больного организма на функциональные и стрессорные нагрузки. История возникновения этой методики восходит лекциям И. Иыотона по оптике, к открытию законов холодного свечения Стоксом, к разработкам С. И Вавилова и др. Использование современных спектрометров, корреляторов, систем счета фотонов с необходимым программным обеспечением позволяет определять различные параметры неживых и живых систем и образцов, таких как коллоидные и полимерные дисперсии, латексы, мицеллы, микроэмульсии, везикулы, золи, гели, жидкие кристаллы, изучать процессы нуклеации и агрегации, кинетику химических реакций, фазовые переходы и критические явления, процессы ультрафильтрации. Считается, также, что для оценки функциональных морфологических и энергоинформационных изменений в клетках, субстратах организма, в микрообъектах бактериальной и микрокристаллической природы под влиянием НПФ перспективно использование неинвазивных и малозатратных методик на основе микроскопического анализа Яшин , Шевелкин , . Брумбег Е. М. и соавт. Лакович Дж. Кидалов В. Н. и соавт. Он уже получил практическое применение в виде спеюроаналнзатора ЛЭСА4М фирмы Биоспек, позволяющего в случае флюоресценции биологической ткани, получать спектральное распределение интенсивности. На данном аппарате спектральный анализ ведется в интервале длин волн 0 нмПри этом первый максимум спектральной кривой отражает воздействие лазерного импульса. Второй максимум флуоресценции измеряют на длинах волн нм. В случае тканей животного организма она отражает возбуждение порфнринсодержащнх молекул Рогаткин Д. А. и соавт. Другой из хорошо апробированных и получающих все большее признание флуоресцентных технологий является оценка изменений нативной флуоресценция аутофлуоресценции АФ тканей и клеток в процессе регистрации ответных реакций здорового и больного организма на функциональные и стрессорные нагрузки. История возникновения этой методики восходит лекциям И. Иыотона по оптике, к открытию законов холодного свечения Стоксом, к разработкам С. И Вавилова и др.


ВВЕДЕНИЕ. ГЛАВА . Аутофлуоресценция биологических объектов. Биологические и медицинские аспекты. Общие понятия о системном анализе, управлении и обработки информации в биологических системах позиций динамики адаптационных механизмов. Адаптация. Физические основы лазерного излучения. Биологические эффекты лазерного излучения. Биологически активное вещество янтарная кислота. ГЛАВА II. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объект исследования. Методы исследования. Гормоны и медиаторы. Специальные инструментальные методы. Спектрофлуориметрия. Янтарная кислота. I 3. Статистическая обработка. ГЛАВА III РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Доработка спектрофотометра. Оценка спектров флуоресценции биологических объектов. Исследование спектров свечения белых беспородных крыс ш 1. Общеклинические и инструментальные методы. Специальные инструментальные методы. Механизмы воздействия янтарной кислоты в эксперименте. Показатели центральной гемодинамики. Проблемными для медицины являются способы достоверной клинической диагностики.


Использование современных спектрометров, корреляторов, систем счета фотонов с необходимым программным обеспечением позволяет определять различные параметры неживых и живых систем и образцов, таких как коллоидные и полимерные дисперсии, латексы, мицеллы, микроэмульсии, везикулы, золи, гели, жидкие кристаллы, изучать процессы нуклеации и агрегации, кинетику химических реакций, фазовые переходы и критические явления, процессы ультрафильтрации. Считается, также, что для оценки функциональных морфологических и энергоинформационных изменений в клетках, субстратах организма, в микрообъектах бактериальной и микрокристаллической природы под влиянием НПФ перспективно использование неинвазивных и малозатратных методик на основе микроскопического анализа Яшин , Шевелкин , . Брумбег Е. М. и соавт. Лакович Дж. Кидалов В. Н. и соавт. Он уже получил практическое применение в виде спеюроаналнзатора ЛЭСА4М фирмы Биоспек, позволяющего в случае флюоресценции биологической ткани, получать спектральное распределение интенсивности. На данном аппарате спектральный анализ ведется в интервале длин волн 0 нмПри этом первый максимум спектральной кривой отражает воздействие лазерного импульса. Второй максимум флуоресценции измеряют на длинах волн нм. В случае тканей животного организма она отражает возбуждение порфнринсодержащнх молекул Рогаткин Д. А. и соавт. Другой из хорошо апробированных и получающих все большее признание флуоресцентных технологий является оценка изменений нативной флуоресценция аутофлуоресценции АФ тканей и клеток в процессе регистрации ответных реакций здорового и больного организма на функциональные и стрессорные нагрузки. История возникновения этой методики восходит лекциям И. Иыотона по оптике, к открытию законов холодного свечения Стоксом, к разработкам С. И Вавилова и др.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.841, запросов: 966