Вышедшие номера
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.
  1. 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]
  2. 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]
  3. 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
  4. 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
  5. K.S. Novoselov, Z. Jiang, Y. Zhang, S.V. Morozov, H.L. Stormer. Science, 315 (5817), 1379 (2007). DOI: 10.1126/science.1137201
  6. M.Z. Hasan, C.L. Kane. Rev. Modern Phys., 82 (4), 3045 (2010). DOI: 10.1103/RevModPhys.82.3045
  7. J. Klinovaja, P. Stano, A. Yazdani, D. Loss. Phys. Rev. Lett., 111 (5), 186805 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.056802
  8. A.A. Zyuzin, D. Loss. Phys. Rev. B: Condenc. Matter Mater. Phys., 90 (12), 125443 (2014). DOI: 10.1103/PhysRevB.90.125443
  9. Н.Т. Баграев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, Б.А. Новиков. Биотехносфера, 5, 55 (2015)
  10. 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
  11. E. Pickwell, B.E. Cole, A.J. Fitzgerald, M. Pepper, V.P. Wallace. Phys. Medicine Biology, 49 (9), 1595 (2004)
  12. 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.