Квантовая электроника
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Квантовая электроника:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Квантовая электроника, 2021, том 51, номер 1, страницы 23–27 (Mi qe17382)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Лазерные технологии в биомедицинских приложениях

Исследование возможности увеличения интенсивности фотохимических процессов рибофлавин/УФ-фотосшивания коллагена склеры посредством иммерсионного просветления ткани

М. Е. Швачкинаa, Ю. В. Кистеневb, А. Б. Правдинa, Д. А. Яковлевa

a Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
b Национальный исследовательский Томский государственный университет
Список литературы:
Аннотация: Исследована возможность повышения эффективности фотовоздействия при рибофлавин/УФ-фотосшивании склеры посредством иммерсионного просветления ткани перед УФ облучением. Эффективность фотовоздействия оценивалась по степени снижения относительного содержания сенсибилизатора фотосшивания – рибофлавина, которое определялось по временам затухания флуоресценции ткани на разных этапах процесса фотосшивания. Времена затухания флуоресценции образцов измерялись с помощью мультифотонного томографа в режимах регистрации двухфотонной флуоресценции с временным разрешением. Исследования проводились in vitro на образцах склеры свиньи. В качестве иммерсионного просветляющего агента использовался 88%-ный водный раствор глицерина. Показано, что оптическое просветление позволяет увеличить интенсивность фотоиндуцированного превращения рибофлавина в нефлуоресцирующие лейкоформы в ходе фотохимических реакций, предшествующих сшиванию коллагена. Так, согласно полученным экспериментальным данным для случаев фотосшивания без оптического просветления и с предварительным оптическим просветлением ткани при одинаковых условиях облучения, содержание не подвергшегося фотопревращению рибофлавина в ткани на глубинах от 40 до 75 мкм после УФ облучения в первом случае оказалось приблизительно в 5.6 раза (среднее по 15 областям двух образцов) больше, чем во втором.
Ключевые слова: рибофлавин/УФ-фотосшивание, склера, двухфотонная флуоресценция с временным разрешением, оптическое иммерсионное просветление.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 18-52-16025\18
17-00-00275
17-00-00272
17-00-00186
Российский научный фонд 19-12-00118
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проектов № 18-52-16025\18, 17-00-00275 (17-00-00272 и 17-00-00186) и РНФ в рамках проекта № 19-12-00118.
Поступила в редакцию: 11.11.2020
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2021, Volume 51, Issue 1, Pages 23–27
DOI: https://doi.org/10.1070/QEL17483
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Дополнительные материалы:
pic_1.pdf (5.6 Mb)


Образец цитирования: М. Е. Швачкина, Ю. В. Кистенев, А. Б. Правдин, Д. А. Яковлев, “Исследование возможности увеличения интенсивности фотохимических процессов рибофлавин/УФ-фотосшивания коллагена склеры посредством иммерсионного просветления ткани”, Квантовая электроника, 51:1 (2021), 23–27 [Quantum Electron., 51:1 (2021), 23–27]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe17382
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v51/i1/p23
  • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Квантовая электроника Quantum Electronics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:133
    PDF полного текста:29
    Список литературы:23
    Первая страница:6
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024