Вышедшие номера
Терагерцевый отклик от биоткани как основа диагностики и лечения в персонифицированной медицине
Переводная версия: 10.1134/S1063784220090066
Баграев Н.Т.1, Клячкин Л.Е.1, Маляренко А.М.1, Таранец К.Б.
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: constanttaranets@gmail.com
Поступила в редакцию: 16 января 2020 г.
В окончательной редакции: 21 февраля 2020 г.
Принята к печати: 21 февраля 2020 г.
Выставление онлайн: 21 мая 2020 г.

Предложен спектрометр на основе кремниевых наносандвичей (КНС) для решения задач персонифицированной медицины. Структуры кремниевого наносандвича (КНС) сочетают свойства терагерцевого (ТHz) излучателя и приемника ТHz-отклика от биоткани. Продемонстрировано, что регистрация вольт-амперных характеристик (ВАХ) КНС-структуры позволяет анализировать спектральный состав ТHz-отклика от биоткани и таким образом определять относительный вклад различных белков и аминокислот, входящих в состав олигонуклеотидов ДНК и их соединений. При этом видны явные преимущества предложенной методики, поскольку ТHz-отклик может быть зарегистрирован непосредственно от живой биоткани, что может составить основу для экспресс-анализа олигонуклеотидов ДНК. Дальнейшее изучение особенностей поведения спектральных пиков ВАХ КНС представляет большой интерес для методов персонифицированной диагностики и лечения, что продемонстрировано на примере тестирования различных контрольных групп испытуемых. Ключевые слова: кремниевый наносандвич, терагерцевое излучение, вольт-амперная характеристика, ДНК.
  1. Humphreys K., Loughran J.P., Gradziel M., Lanigan W., Ward T., Murphy J.A., O'Sullivan C. // The 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE. 2004. Vol. 1. P. 1302-1305
  2. Woodward R.M., Cole B.E., Wallace V.P., Pye R.J., Arnone D.D., Linfield E.H., Pepper M. // Phys. Medicine Biology. 2002. Vol. 47. N 21. P. 3853
  3. Баграев Н.Т., Клячкин Л.Е., Маляренко А.М., Новиков Б.А. // Биотехносфера. 2015. N 5 (41). С. 67-79
  4. Bagraev N.T., Galkin N.G., Gehlhoff W., Klyachkin L.E., Malyarenko A.M. // J. Phys.: Condens. Matter. 2008. Vol. 20. P. 164202
  5. Bagraev N.T., Mashkov V.A., Danilovsky E.Yu., Gehlhoff W., Gets D.S., Klyachkin L.E., Kudryavtsev A.A., Kuzmin R.V., Malyarenko A.M., Romanov V.V. // Appl. Magn. Resonance. 2010. Vol. 39. N 1-2. P. 113-135
  6. Bagraev N.T., Grigoryev V.Yu., Klyachkin L.E., Malyarenko A.M., Mashkov V.A., Romanov V.V. // ФТП. 2016. Т. 50. Вып. 8. С. 1047-1054. [ Bagraev N.T., Grigoryev V.Yu., Klyachkin L.E., Malyarenko A.M., Mashkov V.A., Romanov V.V. // Semiconductors. 2016. Vol. N 8. P. 1025-1033.]
  7. Fischer B.M., Walther M., Jepsen P.U. // Phys. Medicine Biology. 2002. Vol. 47. N 21. P. 3807

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.