Перспектива применения электромагнитных волн терагерцового диапазона в физиотерапии (ретроспективный обзор)


Цитировать

Полный текст

Аннотация

В статье приводится обзор отечественных и зарубежных статей, посвященных исследованию биологических эффектов излучения терагерцового диапазона (ТГц) по базам данных Scopus, Web of Science, MedLine, РИНЦ и другим с 1970 г. по настоящее время. В России этот физический фактор применяется сравнительно недавно и используется в физиотерапии, в частности при сердечно-сосудистых заболеваниях, в неврологии. Однако влияние излучения на процессы жизнедеятельности человека в норме и при различных заболеваниях до конца не изучено. Имеющиеся работы указывают на высокую биологическую активность ТГц-волн и перспективность их дальнейшего изучения.

Об авторах

Вера Васильевна Кирьянова

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России

Email: Vera.kiryanova@szgmu.ru
д-р мед. наук, профессор, зав. каф. физиотерапии и медицинской реабилитации 191015, г. Санкт-Петербург

Е. Н Жарова

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России

191015, г. Санкт-Петербург

Н. Т Баграев

Санкт-Петербурский политехнический университет Петра Великого

195251, г. Санкт-Петербург

А. С Реуков

ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России

197341, г. Санкт-Петербург

С. В Логинова

Городская Елизаветинская больница № 3

195257, г. Санкт-Петербург

Список литературы

  1. Улащик В.С. Электромагнитные волны терагерцового диапазона и их лечебной-профилактическое использовани. Вопр. курортол. 2007; (4): 3-5.
  2. Kirichuk V.F. et al. Use of terahertz electromagnetic radiation for correction of blood rheology parameters in patients with unstable angina under conditions of treatment with isoket, an NO donor. Bull. Exp. Biol. Med. 2008; 146 (3): 293-4.
  3. Olshevskaya J.S., et al. Effect of terahertz electromagnetic waves on neurons systems. In: Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering, 2008. «SIBIRCON 2008». Proceeding 2008 IEEE Region 8 International Conference on Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering. Novosibirsk; 2008: 210-1.
  4. Wilmink G.J. et al. Quantitative investigation of the bioeffects associated with terahertz radiation. In: Optical Interactions with Tissues and Cells XXI. 2010: 75620L-10.
  5. Баграев Н.Т., Клячкин Л.Е., Маляренко А.М., Новиков Б.А. Применение кремниевых источников терагерцевого излучения в медицине. Биотехносфера. 2015; 5 (41): 55-15.
  6. Wilmink G.J., Grundt J.E. Invited Review Article: Current State of Research on Biological Effects of Terahertz Radiation. J. Infrared Millimeter, Terahertz Waves. 2011; 32 (10): 1074-122.
  7. Jacques S.L., McAuliffe D.J. The melanosome: threshold temperature for explosive vaporization and internal absorption coefficient during pulsed laser irradiation. Photochem. and Photobiol. 1991; 53 (6): 769-75.
  8. Kirichuck V.F. et al. Sex-specific differences in changes of disturbed functional activity of platelets in albino rats under the effect of terahertz electromagnetic radiation at nitric oxide frequencies. Bull. Exp. Biol. Med. 2008; 145 (1): 75-3.
  9. Dalzell D.R. et al. Damage thresholds for terahertz radiation. In: Optical Interactions with Tissues and Cells XXI. 2010: SPIE. 7562: 75620M-8.
  10. Webb S.J., Dodds D.D. Inhibition of bacterial cell growth by 136 gc microwaves. Nature. 1968; 218 (5139): 374-5.
  11. Xiong S., Shaomin P. Influence of submillimeter laser radiation on the growth of paddy rice. Appl. Laser. 1986; 6 (33).
  12. Hu N. THz irradiation of d. melanogaster. Appl. Infrared Optoelectron. 1987; 1: 7-3.
  13. Киселев В.К., Кулешов E.M., Каменев Ю.E., Делевский Ю.П., Заржетская Н.A. и др. (ред.). Применение радиоволн миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов: Сборник научных трудов по проблеме «Физика и техника миллиметровых и субмиллиметровых волн». Харьков: Институт радиофизики и электроники; 1994.
  14. Govorun V.M. et al. Far-infrared radiation effect on the structure and properties of proteins. Int. J. Infrared Millimeter Waves. 1991; 12 (12): 1469-74.
  15. Ильина С.А., Бабушкина Г.Ф., Гайдук В.И., Храпко A.M., Зиновьева Н.Б. Исследование биологических эффектов электромагнитного излучения субмиллиметровой части терагерцового диапазона. Биомедицинская радиоэлектроника. 2011; 12 (12): 1469-74.
  16. Hadjiloucas S., Chahal M., Bowen J. Preliminary results on the nonthermal effects of 200-350 GHz radiation on the growth rate of S. cerevisiae cells in microcolonies. Phys. Med. Biol. 2002; 47 (21): 3831.
  17. Bourne N. et al. The effects of terahertz radiation on human keratinocyte primary cultures and neural cell cultures. Altern. Lab. Anim. 2008; 36 (6): 667-84.
  18. Scarfi M.R. et al. THz exposure of whole blood for the study of biological effects on human lymphocytes. J. Biol. Phys. 2003; 29 (2): 171-6.
  19. Wilmink G.J. et al. Determinationb of death thresholds and identification of terahertz (THz)-specific gene expression signatures. In: Optical Interactions with Tissues and Cells XXI. 2010: SPIE. 7562: 75620K-75600K-8.
  20. Beuthan J., Dressler C. et al. Laser-induced fluorescence detection of quantum dots redistributed in thermally stressed tumor cells. Laser Phys. 2004; 14 (2): 213-20.
  21. Островский Н.В. и др. Комплексное лечение ожоговых ран терагерцовыми волнами молекулярного спектра оксида азота. Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2012; 2 (6): 426-30.
  22. Киричук В.Ф., Цымбал А.А., Креницкий А.П., Майбородин А.В. Влияние терагерцового излучения на частотах оксида азота на интенсивность процессов липопероксидации и антиоксидантные свойства крови в условиях стресса. Бюлл. экспер. биол. 2009; (8): 166-9.
  23. Zeni O. et al. Cytogenetic observations in human peripheral blood leukocytes following in vitro exposure to THz radiation: a pilot study. Hlth Phys. 2007; 92 (4): 349-57.
  24. Ольшевская Ю.С., Козлов А.С., Петров А.К., Запара Т.А. и др. Влияние на нейроны in vitro терагерцового (субмиллиметрового) лазерного излучения. Журнал высшей нервной деятельности имени И.П. Павлова. 2009; 59 (3): 353-9.
  25. Киричук В.Ф., Цымбал А.А. Влияние терагерцового излучения на частотах оксида азота на интенсивность процессов липопероксидации и антиоксидантные свойства крови в условиях стресса. Бюлл. экспер. биол. 2009; 148 (8): 166-9.
  26. Kirichuk V.F., Tsymbal A.A., Antipova O.N., Krenitskiy A.P. et al. Changing the concentration of corticosterone, a marker of stress reaction under the influence of terahertz radiation at frequencies 150.176-150.664 GHz nitrogen oxide. Rossiyskiy fiziologicheskiy zhurnal imeni I.M. Sechenova. 2008; 94 (11): 1285-90.
  27. Пронина Е.А., Райкова С.В., Швиденко И.Г., Шуб Г.М. Влияние электромагнитного излучения на течение экспериментальной раневой инфекции. Саратовский научно-медицинский журнал. 2010; 6 (3): 500-3.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© ООО "Эко-Вектор", 2016


 


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».