Аннотация:
Измерены спектры пропускания наиболее распространенных гиперосмотических агентов, таких как чистые глицерин, пропиленгликоль (ПГ), диметилсульфоксид (ДМСО), полиэтиленгликоль (ПЭГ) с молекулярными массами 200, 300, 400 и 600 Da и их водные растворы, а также водных растворов сахарозы, глюкозы, фруктозы, декстрана 40 и 70. Эксперименты проводились с помощью ТГц импульсного спектрометра с вакуумированным измерительным отсеком для уменьшения влияния паров воды на спектральные измерения. Восстановлены диэлектрические характеристики гиперосмотических агентов в спектральном диапазоне от 0.1 до 2.5 THz и построена зависимость амплитудного коэффициента поглощения от концентрации рассмотренных агентов на частоте 0.5 THz. Полученные результаты позволяют выбрать оптимальные агенты для иммерсионного оптического просветления в ТГц диапазоне.
Разработка кюветы И.Н. Долгановой финансирована Грантом Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук MK-2541.2019.8. Анализ данных поглощения растворов агентов с различной концентрацией Н.В. Черномырдиным и В.В. Тучиным поддержано Российским фондом фундаментальных исследований
(РФФИ), проект № 19-32-50075. Выбор просветляющих агентов выполнен В.В. Тучиным в рамках проекта РФФИ № 18-52-16025 НЦНИЛ_а.
Поступила в редакцию: 18.02.2020 Исправленный вариант: 03.03.2020 Принята в печать: 28.03.2020
Образец цитирования:
Г. Р. Мусина, А. А. Гавдуш, Н. В. Черномырдин, И. Н. Долганова, В. Э. Улитко, О. П. Черкасова, В. Н. Курлов, Г. А. Командин, И. В. Животовский, В. В. Тучин, К. И. Зайцев, “Оптические свойства гиперосмотических агентов для иммерсионного просветления тканей в терагерцовом диапазоне”, Оптика и спектроскопия, 128:7 (2020), 1020–1029; Optics and Spectroscopy, 128:7 (2020), 1026–1035
Vladislav A. Zhelnov, Nikita V. Chernomyrdin, Gleb M. Katyba, Arsenii A. Gavdush, Vladimir V. Bukin, Sergey V. Garnov, Igor E. Spektor, Vladimir N. Kurlov, Maksim Skorobogatiy, Kirill I. Zaytsev, “Hemispherical Rutile Solid Immersion Lens for Terahertz Microscopy with Superior 0.06–0.11λ Resolution”, Advanced Optical Materials, 12:1 (2024)
P. A. Moldon, P. B. Ermolinskiy, A. E. Lugovtsov, P. A. Timoshina, E. N. Lazareva, Yu. I. Surkov, Y. I. Gurfinkel, V. V. Tuchin, A. V. Priezzhev, “Influence of optical clearing agents on the scattering properties of human nail bed and blood microrheological properties: In vivo and in vitro study”, Journal of Biophotonics, 2024
Inês S. Martins, Hugo F. Silva, Ekaterina N. Lazareva, Nikita V. Chernomyrdin, Kirill I. Zaytsev, Luís M. Oliveira, Valery V. Tuchin, “Measurement of tissue optical properties in a wide spectral range: a review [Invited]”, Biomed. Opt. Express, 14:1 (2023), 249
M. P. Karthikeyan, Debabrata Samanta, Amit Banerjee, Arjya Roy, Hiroshi Inokawa, Lecture Notes in Electrical Engineering, 740, Trends in Wireless Communication and Information Security, 2021, 395
Zoltan Vilagosh, Negin Foroughimehr, Alireza Lajevardipour, Dominique Appadoo, Saulius Juodkazis, Andrew Wood, Osamu Matoba, Yasuhiro Awatsuji, Yuan Luo, Toyohiko Yatagai, Yoshihisa Aizu, Biomedical Imaging and Sensing Conference 2021, 2021, 11
А. Б. Сотский, М. М. Назаров, С. С. Михеев, Л. И. Сотская, “Чувствительность отражательных терагерцовых сенсоров водных растворов”, ЖТФ, 91:2 (2021), 315–325; A. B. Sotski, M. M. Nazarov, S. S. Mikheev, L. I. Sotskaya, “Sensitivity of reflecting terahertz sensors of aqueous solutions”, Tech. Phys., 66:2 (2021), 305–315
Luis M. Oliveira, Kirill Zaytsev, Valery V. Tuchin, Janis Spigulis, Biophotonics—Riga 2020, 2020, 20