|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2022 |
1. |
В. Ю. Нестеров, О. И. Соколовская, Л. А. Головань, Д. В. Шулейко, А. В. Колчин, Д. Е. Преснов, П. К. Кашкаров, А. В. Хилов, Д. А. Куракина, М. Ю. Кириллин, Е. А. Сергеева, С. В. Заботнов, “Лазерная фрагментация кремниевых микрочастиц в жидкостях для решения задач биофотоники”, Квантовая электроника, 52:2 (2022), 160–170 [V. Yu. Nesterov, O. I. Sokolovskaya, L. A. Golovan, D. V. Shuleiko, A. V. Kolchin, D. E. Presnov, P. K. Kashkarov, A. V. Khilov, D. A. Kurakina, M. Yu. Kirillin, E. A. Sergeeva, S. V. Zabotnov, “Laser fragmentation of silicon microparticles in liquids for solution of biophotonics problems”, Quantum Electron., 52:2 (2022), 160–170 ] |
5
|
2. |
А. В. Хилов, В. А. Шишкова, Е. А. Сергеева, Д. А. Куракина, М. Ю. Кириллин, “Агаровые фантомы биоткани для задач флуоресцентного мониторинга фотодинамической терапии”, Квантовая электроника, 52:1 (2022), 63–68 [A. V. Khilov, V. A. Shishkova, E. A. Sergeeva, D. A. Kurakina, M. Yu. Kirillin, “Agar phantoms of biological tissue for fluorescence monitoring of photodynamic therapy”, Quantum Electron., 52:1 (2022), 63–68 ] |
2
|
|
2021 |
3. |
А. В. Хилов, Е. А. Сергеева, Д. А. Куракина, И. В. Турчин, М. Ю. Кириллин, “Аналитическая модель формирования флуоресцентного отклика для оценки локализации флуорофора в биоткани с помощью двухволнового флуоресцентного имиджинга”, Квантовая электроника, 51:2 (2021), 95–103 [A. V. Khilov, E. A. Sergeeva, D. A. Kurakina, I. V. Turchin, M. Yu. Kirillin, “Analytical model of fluorescence intensity for the estimation of fluorophore localisation in biotissue with dual-wavelength fluorescence imaging”, Quantum Electron., 51:2 (2021), 95–103 ] |
6
|
4. |
О. И. Соколовская, С. В. Заботнов, Л. А. Головань, П. К. Кашкаров, Д. А. Куракина, Е. А. Сергеева, М. Ю. Кириллин, “Перспективы применения кремниевых наночастиц, полученных методом лазерной абляции, для гипертермии злокачественных опухолей”, Квантовая электроника, 51:1 (2021), 64–72 [O. I. Sokolovskaya, S. V. Zabotnov, L. A. Golovan, P. K. Kashkarov, D. A. Kurakina, E. A. Sergeeva, M. Yu. Kirillin, “Prospects for using silicon nanoparticles fabricated by laser ablation in hyperthermia of tumours”, Quantum Electron., 51:1 (2021), 64–72 ] |
7
|
|
2020 |
5. |
С. В. Заботнов, Д. А. Куракина, Ф. В. Кашаев, А. В. Скобёлкина, А. В. Колчин, Т. П. Каминская, А. В. Хилов, П. Д. Агрба, Е. А. Сергеева, П. К. Кашкаров, М. Ю. Кириллин, Л. А. Головань, “Структурные и оптические свойства наночастиц, формируемых методом лазерной абляции пористого кремния в жидкостях; перспективы применения в биофотонике”, Квантовая электроника, 50:1 (2020), 69–75 [S. V. Zabotnov, D. A. Kurakina, F. V. Kashaev, A. V. Skobelkina, A. V. Kolchin, T. P. Kaminskaya, A. V. Khilov, P. D. Agrba, E. A. Sergeeva, P. K. Kashkarov, M. Yu. Kirillin, L. A. Golovan, “Structural and optical properties of nanoparticles formed by laser ablation of porous silicon in liquids: Perspectives in biophotonics”, Quantum Electron., 50:1 (2020), 69–75 ] |
9
|
|
2019 |
6. |
А. В. Хилов, Д. А. Куракина, И. В. Турчин, М. Ю. Кириллин, “Мониторинг локализации фотосенсибилизаторов хлоринового ряда с помощью двухволнового флуоресцентного имиджинга: численное моделирование”, Квантовая электроника, 49:1 (2019), 63–69 [A. V. Khilov, D. A. Kurakina, I. V. Turchin, M. Yu. Kirillin, “Monitoring of chlorin-based photosensitiser localisation with dual-wavelength fluorescence imaging: numerical simulations”, Quantum Electron., 49:1 (2019), 63–69 ] |
17
|
7. |
М. Ю. Кириллин, Д. А. Куракина, В. В. Перекатова, А. Г. Орлова, Е. А. Сергеева, А. В. Хилов, П. В. Субочев, И. В. Турчин, Ш. Маллиди, Т. Хасан, “Комплементарный бимодальный подход к мониторингу фотодинамической терапии глиом с применением таргетных наноконструктов: численное моделирование”, Квантовая электроника, 49:1 (2019), 43–51 [M. Yu. Kirillin, D. A. Kurakina, V. V. Perekatova, A. G. Orlova, E. A. Sergeeva, A. V. Khilov, P. V. Subochev, I. V. Turchin, S. Mallidi, T. Hasan, “Complementary bimodal approach to monitoring of photodynamic therapy with targeted nanoconstructs: numerical simulations”, Quantum Electron., 49:1 (2019), 43–51 ] |
5
|
|
2017 |
8. |
С. В. Заботнов, Ф. В. Кашаев, Д. В. Шулейко, М. Б. Гонгальский, Л. А. Головань, П. К. Кашкаров, Д. А. Логинова, П. Д. Агрба, Е. А. Сергеева, М. Ю. Кириллин, “Кремниевые наночастицы как контрастирующие агенты в методах оптической биомедицинской диагностики”, Квантовая электроника, 47:7 (2017), 638–646 [S. V. Zabotnov, F. V. Kashaev, D. V. Shuleiko, M. B. Gongalsky, L. A. Golovan, P. K. Kashkarov, D. A. Loginova, P. D. Agrba, E. A. Sergeeva, M. Yu. Kirillin, “Silicon nanoparticles as contrast agents in the methods of optical biomedical diagnostics”, Quantum Electron., 47:7 (2017), 638–646 ] |
18
|
|
2016 |
9. |
Д. А. Логинова, Е. А. Сергеева, А. Д. Крайнов, П. Д. Агрба, М. Ю. Кириллин, “Жидкие оптические фантомы, моделирующие спектральные характеристики биотканей лабораторной мыши”, Квантовая электроника, 46:6 (2016), 528–533 [D. A. Loginova, E. A. Sergeeva, A. D. Krainov, P. D. Agrba, M. Yu. Kirillin, “Liquid optical phantoms mimicking spectral characteristics of laboratory mouse biotissues”, Quantum Electron., 46:6 (2016), 528–533 ] |
20
|
|