Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Квантовая электроника
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Квантовая электроника:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Квантовая электроника, 2018, том 48, номер 6, страницы 559–564 (Mi qe16831)  

Эта публикация цитируется в 18 научных статьях (всего в 18 статьях)

Лазерная медицина

Влияние интенсивности лазерного излучения и времени экспозиции на фототермическую терапию с использованием наночастиц, нагреваемых излучением диодного лазера на λ = 793 нм, и оптического просветления биоткани

М. Аланнежадиa, М. Минбашиa, В. В. Тучинbcd

a Physics Department, Semnan University, Iran
b Научно-образовательный институт оптики и биофотоники СГУ им. Н. Г. Чернышевского
c Институт проблем точной механики и управления РАН, г. Саратов
d Национальный исследовательский Томский государственный университет
Список литературы:
Аннотация: Лазерно-индуцированная термотерапия – перспективный метод лечения рака, на результат использования которого влияет время экспозиции. Неправильный выбор этого времени и интенсивности лазерного излучения приводят к неполному разрушению опухоли, к ее повторному росту и метастазированию. Возможно также необратимое повреждение окружающей ткани, т. е. гибель здоровых клеток, поэтому необходимы численные модели, чтобы обеспечить оптимальные интенсивность лазерного излучения и время экспозиции для различных опухолей. В настоящей работе модель на основе метода конечных элементов использована для решения биотеплового уравнения и уравнения Аррениуса, описывающего повреждение ткани. Рассматривается модель раковой опухоли в виде идеального цилиндра диаметром 20 мм и высотой 2, 3, 4 и 5 мм, содержащего сильно поглощающие наночастицы и окруженного здоровой тканью в виде цилиндра диаметром 40 мм и высотой 10 мм, которая вследствие оптического просветления имеет пониженный коэффициент рассеяния. Результаты показывают, что при лечении опухоли толщиной 3 мм с использованием излучения диодного лазера на λ = 793 нм с интенсивностью 0.75 Вт/см2 при концентрации золотых наностержней 0.0001% безопасное время экспозиции составляет 243 с. В развитие этого результата на основе расширенного численного моделирования для опухолей различной толщины выявлена математическая связь между двумя критическими параметрами, входной мощностью и оптимальным временем экспозиции, а также представлены протоколы лечения.
Ключевые слова: термотерапия, наночастицы, оптическое просветление ткани, гибель клеток, раковая опухоль, биотепловое уравнение, уравнение Аррениуса для повреждения ткани.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 17.1223.2017/AP
Российский фонд фундаментальных исследований 17-02-00358
17-00-00275
Работа В.В.Т. была поддержана Министерством образования и науки РФ (грант № 17.1223.2017/AP) и РФФИ (гранты № 17-02-00358 и 17-00-00272 (17-00-00275 (K))).
Поступила в редакцию: 29.08.2017
Исправленный вариант: 21.01.2018
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2018, Volume 48, Issue 6, Pages 559–564
DOI: https://doi.org/10.1070/QEL16505
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Дополнительные материалы:
pic_2.pdf (621.6 Kb)
pic_3.pdf (671.8 Kb)
pic_5.pdf (690.6 Kb)
pic_7.pdf (690.6 Kb)


Образец цитирования: М. Аланнежади, М. Минбаши, В. В. Тучин, “Влияние интенсивности лазерного излучения и времени экспозиции на фототермическую терапию с использованием наночастиц, нагреваемых излучением диодного лазера на λ = 793 нм, и оптического просветления биоткани”, Квантовая электроника, 48:6 (2018), 559–564 [Quantum Electron., 48:6 (2018), 559–564]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe16831
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v48/i6/p559
  • Эта публикация цитируется в следующих 18 статьяx:
    1. Sanaz Alamdari, Saeed Taheri, Esmaeil Heydari, Mohammad Hossein Majles Ara, Opt Quant Electron, 56:3 (2024)  crossref
    2. Zamrood A Othman, Yousif M Hassan, Abdulkarim Y Karim, Biomed. Mater., 19:3 (2024), 035021  crossref
    3. Mohammad Hemmati, Majid Jafar Tafreshi, Sensors and Actuators A: Physical, 375 (2024), 115423  crossref
    4. П. А. Рябочкина, С. А. Хрущалина, О. А. Куликов, В. И. Шляпкина, В. А. Агеев, Н. Ю. Табачкова, В. О. Веселова, Т. В. Волкова, Квантовая электроника, 54:3 (2024), 162–171  mathnet; Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 7 (2024), S581–S593  crossref
    5. Maryam Aliannezhadi, Mahboobeh Abbaspoor, Fatemeh Shariatmadar Tehrani, Mohaddeseh Jamali, Opt Quant Electron, 55:3 (2023)  crossref
    6. Elham Naranji, Maryam Aliannezhadi, Somayeh Panahibakhsh, Phys. Scr., 98:10 (2023), 105529  crossref
    7. Maher I. Al-Shemri, Maryam Aliannezhadi, Mohammed J. Al-Awady, Rana A. Ghaleb, Opt Quant Electron, 55:8 (2023)  crossref
    8. Mahboobeh Abbaspoor, Maryam Aliannezhadi, Fatemeh Shariatmadar Tehrani, J Sol-Gel Sci Technol, 105:2 (2023), 565  crossref
    9. Andreea Crintea, Alexandru Cătălin Motofelea, Alina Simona Șovrea, Anne-Marie Constantin, Carmen-Bianca Crivii, Rahela Carpa, Alina Gabriela Duțu, Pharmaceutics, 15:5 (2023), 1406  crossref
    10. Tuchin V.V., Genina E.A., Tuchina E.S., Svetlakova V A., Svenskaya I Yu., Adv. Drug Deliv. Rev., 180 (2022), 114037  crossref  isi
    11. Mauricio Céspedes Tenorio, Carlos A. Wattson Sánchez, Diego S. Dumani, Front. Therm. Eng., 2 (2022)  crossref
    12. Al-Zoha Warsi, Fatima Aziz, Sonia Zulfiqar, Sajjad Haider, Imran Shakir, Philips O. Agboola, Nanomaterials, 12:4 (2022), 713  crossref
    13. S. Asadi, L. Bianchi, M. De Landro, S. Korganbayev, E. Schena, P. Saccomandi, J. Biophotonics, 14:2 (2021), e202000161  crossref  isi  scopus
    14. A. B. da Silva, K. B. Rufato, A. C. de Oliveira, P. R. Souza, E. P. da Silva, E. C. Muniz, B. H. Vilsinski, A. F. Martins, Int. J. Biol. Macromol., 161 (2020), 977–998  crossref  isi
    15. F. Sh. Tehrani, H. Ahmadian, M. Aliannezhadi, Mater. Res. Express, 7:1 (2020), 015911  crossref  isi
    16. M. Minbashi, A. A. Kordbacheh, A. Ghobadi, V. V. Tuchin, Comput. Biol. Med., 120 (2020), 103741  crossref  isi  scopus
    17. H. Ahmadian, F. Sh. Tehrani, M. Aliannezhadi, Mater. Res. Express, 6:10 (2019), 105024  crossref  isi  scopus
    18. S. Soni, R. K. Sinha, Nanomedicine, 14:14 (2019), 1841–1855  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Квантовая электроника Quantum Electronics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:303
    PDF полного текста:92
    Список литературы:48
    Первая страница:17
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025