Терапия ковидных осложнений с помощью терагерцевого излучения
Фонд содействия инновациям, УМНИК, 16933ГУ/2021
Баграев Н.Т.1,2, Головин П.А.1, Клячкин Л.Е.2, Маляренко А.М.2, Преснухина А.П.3, Реуков А.С.3, Хромов В.С.2
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
3Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия
Email: yellowcat0101@gmail.com
Поступила в редакцию: 6 января 2022 г.
В окончательной редакции: 8 марта 2022 г.
Принята к печати: 9 марта 2022 г.
Выставление онлайн: 15 мая 2022 г.
Представлены результаты использования терагерцевого (THz) излучения, генерируемого кремниевым наносандвичем в условиях стабилизированного тока исток-сток, в терапии ковидных осложнений. THz-излучение было применено в дополнение к медикаментозной терапии для лечения больных COVID-19, что позволило сократить пребывание пациента в отделении интенсивной терапии, сократить время интубации пациента и пребывания на ИВЛ, уменьшить радиологическую и фармакологическую нагрузку на пациента. Получено представление о резонансном отклике живой биоткани на THz-излучение, что позволило сформировать требования к параметрам излучения в зависимости от характеристик исследуемой биоткани. Определены характеристики резонансных частот для легочных альвеол, что позволило разработать и использовать предлагаемый метод лечения для терапии пневмонии, вызванной COVID-19. Ключевые слова: кремниевый наносандвич, квантовый эффект Фарадея, терагерцевое излучение, COVID-19.
- N.T. Bagraev, V.Yu. Grigoryev, L.E. Klyachkin, A.M. Malyarenko, V.A. Mashkov, V.V. Romanov. ФТП. 50 (8), 1047 (2016). [N.T. Bagraev, V.Yu. Grigoryev, L.E. Klyachkin, A.M. Malyarenko, V.A. Mashkov, V.V. Romanov. Semiconductors, 50 (8), 1025 (2016). DOI: 10.1134/S1063782616080273]
- Н.Т. Баграев, А.Л. Чернев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, А.К. Емельянов, М.В. Дубина. ФТП, 50 (9), 1230 (2016). [N.T. Bagraev, L.E. Klyachkin, A.M. Malyarenko, A.L. Chernev, A.K. Emel'yanov, M.V. Dubina. Semiconductors, 50 (9), 1208 (2016). DOI: 10.1134/S1063782616090037]
- N.T. Bagraev, V.Yu. Grigoryev, L.E. Klyachkin, A.M. Malyarenko, V.A. Mashkov, N.I. Rul. Low Temperature Physics/Fizika Nizkikh Temperatur, 43, 132 (2017). DOI: 10.1063/1.4974190
- K.B. Taranets, M.A. Fomin, L.E. Klyachkin, A.M. Malyarenko, N.T. Bagraev. J. Appl. Phys., 125 (22), 225702 (2019). DOI: 10.1063/1.5083805
- K.S. Novoselov, Z. Jiang, Y. Zhang, S.V. Morozov, H.L. Stormer. Science, 315 (5817), 1379 (2007). DOI: 10.1126/science.1137201
- M.Z. Hasan, C.L. Kane. Rev. Modern Phys., 82 (4), 3045 (2010). DOI: 10.1103/RevModPhys.82.3045
- J. Klinovaja, P. Stano, A. Yazdani, D. Loss. Phys. Rev. Lett., 111 (5), 186805 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.056802
- A.A. Zyuzin, D. Loss. Phys. Rev. B: Condenc. Matter Mater. Phys., 90 (12), 125443 (2014). DOI: 10.1103/PhysRevB.90.125443
- Н.Т. Баграев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, Б.А. Новиков. Биотехносфера, 5, 55 (2015)
- В.В. Кирьянова, Е.Н. Жарова, Н.Т. Баграев, А.С. Реуков, С.В. Логинова. Физиотерапия. Бальнеология и реабилитация, 15 (4), 209 (2016). DOI: 10.18821/1681-3456-2016-15-4-209-215
- E. Pickwell, B.E. Cole, A.J. Fitzgerald, M. Pepper, V.P. Wallace. Phys. Medicine Biology, 49 (9), 1595 (2004)
- A.L. Chernev, N.T. Bagraev, L.E. Klyachkin, A.K. Emelyanov, M.V. Dubina. ФТП, 49 (7), 966 (2015). [A.L. Chernev, N.T. Bagraev, L.E. Klyachkin, A.K. Emelyanov, M.V. Dubina. Semiconductors, 49 (7), 944 (2015). DOI: 10.1134/S1063782615070064]
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.