Вышедшие номера
Новые возможности для анализа биологической роли водорода, метана и других биомаркеров активности микробиоты кишечника при использовании перестраиваемой диодной лазерной спектрометрии поглощения и селективных сенсоров водорода и кислорода
Понуровский Я.Я.1, Ставровский Д.Б.1, Широков И.В.2, Романихин Ф.И.2, Бондаренко Г.Н.2, Литвинов А.В.3, Этрекова М.О.3, Карабиненко А.А.4, Килимник В.А.5, Медведев О.С.2
1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
3Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
4Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия
5Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург, Россия
Email: ponur1960@yandex.ru, laefree@yandex.ru
Поступила в редакцию: 28 декабря 2023 г.
В окончательной редакции: 17 января 2024 г.
Принята к печати: 5 марта 2024 г.
Выставление онлайн: 31 мая 2024 г.

Представлен аппаратно-программный комплекс, состоящий из многоканального перестраиваемого диодного лазерного спектрометра высокого разрешения для измерения содержания газов 12СО2, 13СО2, СН4, NH3, H2S и H2O, а также сенсоров водорода и кислорода для проведений on-line измерений выдыхаемых газов. Он позволяет непрерывно (каждую секунду) неинвазивно измерять состав биомаркеров микробиоты кишечника как в опытах на лабораторных животных, так и в клинических исследованиях на человеке. Первые опыты показали возможность применения прибора для изучения как выдыхаемого воздуха, так и кишечного газа. Важным преимуществом разработанного нового метода регистрации газов является непрерывность измерения состава газов, а также многоканальность по регистрируемым компонентам, позволяющая оценить особенности ферментативной активности микробиоты кишечника и косвенно судить о ее таксономическом составе. Ключевые слова: водородно-метановый дыхательный тест, вода, насыщенная водородом и метаном, окислительный стресс, сенсор водорода, диодный лазерный многоканальный спектрометр, диагностика.
  1. R. Singh, J. Fedacko, O. Medvedev, T. Truong, T. Kuropatkina, L. Shogenova, S. Chibisov, G. Halabi, E. Kharlitskaya, G. Ak-BawareedElkilany, O. Elmarghi. World Heart J., 14 (4), 305 (2022)
  2. R.C. Robertson, A.R. Manges, B.B. Finlay, A.J. Prendergast. Trends Microbiol., 27 (2), 131 (2019). DOI: 10.1016/j.tim.2018.09.008
  3. M. Mailhe, D. Ricaboni, V. Vitton, J.-M. Gonzalez, D. Bachar, G. Dubourg, F. Cadoret, C. Robert, J. Delerce, A. Levasseur, P.-E. Fournier, E. Angelakis, J.-C. Lagier, D. Raoult. BMC Microbiol., 18 (2), 157 (2018). DOI: 10.1186/s12866-018-1304-7
  4. О.С. Медведев. Успехи современной биологии, 142 (4), 349 (2022). DOI: 10.31857/S004213242204007X
  5. K. Kalantar-Zadeh, K.J. Berean, R.E. Burgell, J.G. Muir, P.R. Gibson. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol., 16 (12), 733 (2019). DOI: 10.1038/s41575-019-0193-z
  6. M.D. Levitt, N. Engl. J. Med., 281 (3), 122 (1969). DOI: 10.1056/NEJM196907172810303
  7. S.U. Christl, P.R. Murgatroyd, G.R. Gibson, J.H. Cummings. Gastroenterology, 102 (4 Pt 1), 1269 (1992)
  8. W. Shin. Anal. Bioanal. Chem., 406 (16), 3931 (2014). DOI: 10.1007/s00216-013-7606-6
  9. Е.А. Корниенко, С.С. Кубалова, М.А. Дмитриенко, И.Э. Джагацпанян. Педиатрия, 4 (1), 9 (2013)
  10. M. Di Stefano, C. Mengol, M. Bergonzi, E. Pagani, G.R. Corazza. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci., 17 (Suppl 2), 36 (2013)
  11. A. Rezaie, M. Buresi, A. Lembo, H. Lin, R. McCallum, S. Rao et al. Am. J. Gastroenterology, 112 (5), 775 (2017). DOI: 10.1038/ajg.2017.46
  12. H.F. Hammer, M.R. Fox, J. Keller, S. Salvatore, G. Basilisco, J. Hammer et al. United European Gastroenterol. J., 10 (1), 15 (2022). DOI: 10.1002/ueg2.12133
  13. M. Pimentel, R.J. Saad, M.D. Long, S.S. Rao. Am. J. Gastroenterol., 115 (2), 165 (2020). DOI: 10.14309/ajg.0000000000000501
  14. A.I. Nadezhdinskii, Ya.Ya. Ponurovskii. Quant. Electron., 49 (7), 613 (2019). DOI: 10.1070/QEL16776
  15. A.I. Nadezhdinskii, Ya.Ya. Ponurovskii. Phys. Wave Phenom., 26, 169 (2018). DOI: 10.3103/S1541308X18030019
  16. I.E. Gordon, L.S. Rothman, R.J. Hargreaves et al. JQSRT, 277, 107949 (2020). DOI: 10.1016/j.jqsrt.2021.107949
  17. М.А. Большов, Ю.А. Курицын, В.В. Лигер, В.Р. Мироненко, Я.Я. Понуровский. Журн. аналит. химии, 78 (10), 867 (2023). DOI: 10.31857/S0044450223100055
  18. A.I. Nadezhdinskii, Y.Y. Ponurovskii. Laser Phys., 33 (5), 55001 (2023). DOI: 10.1088/1555-6611/acc23d
  19. B.A. Bolodurin, V.Yu. Korchak, A.V. Litvinov, A.A. Mikhailov, D.A. Nozdrya, Yu.V. Pomazan, D.V. Filipchuk, M.O. Etrekova. Russian J. General Chemistry, 88, 2732 (2018). DOI: 10.1134/S1070363218120435
  20. A. Litvinov, N. Samotaev, M. Etrekova, A. Ivanova, D. Filipchuk. J. Electrochem. Soc., 168, 017503 (2021). DOI: 10.1149/1945-7111/abd5fb
  21. A. Shimouchi, K. Nose, M. Shirai, T. Kondo. Adv. Exp. Med. Biol., 737, 245 (2012). DOI: 10.1007/978-1-4614-1566-4_36

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.