Аннотация:
Проведено исследование водных растворов глюкозы и бычьего сывороточного альбумина методом импульсной терагерцевой спектроскопии. Для описания диэлектрической проницаемости растворов этих веществ использована упрощенная модель, которая может быть применена в области частот 0.05 – 2.7 ТГц. В предположении, что при высоких концентрациях глюкозы и белка в растворе большинство молекул воды становятся связанными, исследовано изменение характеристик такой воды. Для повышения достоверности измерения проведены двумя независимыми методами: нарушенного полного внутреннего отражения и пропускания. Объединение результатов измерений этими двумя методами позволяет расширить используемый спектральный диапазон в сторону низких частот.
Образец цитирования:
М. М. Назаров, О. П. Черкасова, А. П. Шкуринов, “Исследование диэлектрической функции водных растворов глюкозы и альбумина методом импульсной терагерцевой спектроскопии”, Квантовая электроника, 46:6 (2016), 488–495 [Quantum Electron., 46:6 (2016), 488–495]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe16403
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v46/i6/p488
Эта публикация цитируется в следующих 48 статьяx:
Yiyang Luo, Olena Kryvenko, Vladyslav Lutsenko, Vitalii Yakovliev, Journey into Terahertz Radiation - Exploring the Invisible Frontier [Working Title], 2025
Zahra Mazaheri, Gian Paolo Papari, Antonello Andreone, IJMS, 25:8 (2024), 4240
М. Р. Конникова, О. П. Черкасова, Т. А. Гейнц, Е. С. Дизер, А. А. Манькова, И. С. Васильевский, А. А. Бутылин, Ю. В. Кистенев, В. В. Тучин, А. П. Шкуринов, Квантовая электроника, 52:1 (2022), 2–12; Quantum Electron., 52:1 (2022), 2–12
Yury V. Kistenev, Anubhab Das, Nirmal Mazumder, Olga P. Cherkasova, Anastasia I. Knyazkova, Alexander P. Shkurinov, Valery V. Tuchin, Igor K. Lednev, Journal of Biophotonics, 15:10 (2022)
Shiban Kishen Koul, Priyansha Kaurav, Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering, Sub-Terahertz Sensing Technology for Biomedical Applications, 2022, 93
Nikita V. Penkov, Photonics, 10:1 (2022), 44
Olga Cherkasova, Maria Konnikova, Yury Kistenev, Vladimir Vaks, Jean-Louis Coutaz, Alexander Shkurinov, Molecular and Laser Spectroscopy, 2022, 433
Shiban Kishen Koul, Priyansha Kaurav, Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering, Sub-Terahertz Sensing Technology for Biomedical Applications, 2022, 57
P. Kaurav, Sh. K. Koul, A. Basu, IEEE Sens. J., 21:18 (2021), 20002–20009
N. V. Penkov, Int. J. Mol. Sci., 22:21 (2021), 11969
A. B. Sotsky, M. M. Nazarov, S. S. Miheev, L. I. Sotskaya, Tech. Phys., 66:2 (2021), 305–315
M. R. Konnikova, O. P. Cherkasova, M. M. Nazarov, D. A. Vrazhnov, Yu. V. Kistenev, S. E. Titov, E. V. Kopeikina, S. P. Shevchenko, A. P. Shkurinov, Biomed. Opt. Express, 12:2 (2021), 1020–1035
N. Pandit, R. K. Jaiswal, N. P. Pathak, IEEE Trans. Biomed. Circuits Syst., 15:1 (2021), 91–101
A. A. Lykina, M. M. Nazarov, M. R. Konnikova, I. A. Mustafin, V. L. Vaks, V. A. Anfertev, E. G. Domracheva, M. B. Chernyaeva, Yu. V. Kistenev, D. A. Vrazhnov, V. V. Prischepa, Yu. A. Kononova, D. V. Korolev, O. P. Cherkasova, A. P. Shkurinov, A. Y. Babenko, O. A. Smolyanskaya, J. Biomed. Opt., 26:4 (2021), 043006
Nikita Penkov, Pharmaceutics, 13:11 (2021), 1864
Abhirupa Saha, Sanjib Sil, Srikanta Pal, Bhaskar Gupta, Piyali Basak, Lecture Notes in Networks and Systems, 165, Advances in Smart Communication Technology and Information Processing, 2021, 111