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, 2019, том 49, номер 1, страницы 13–19 (Mi qe16962)  

Эта публикация цитируется в 14 научных статьях (всего в 14 статьях)

Лазерная биофотоника

Определение оптических свойств печени человека в диапазоне длин волн 400–1000 нм

И. Карнейроa, С. Карвальюa, Р. Энрикеab, Л. Оливейраcd, В. В. Тучинefg

a Portuguese Oncology Institute of Porto, Department of Pathology and Cancer Biology and Epigenetics Group-Research Centre, Portugal
b Department of Pathology and Molecular Immunology, Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar – University of Porto, Portugal
c Polytechnic of Porto, School of Engineering, Physics Department, Portugal
d Centre of Innovation in Engineering and Industrial Technology, ISEP, Portugal
e Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
f Институт проблем точной механики и управления РАН, г. Саратов
g Национальный исследовательский Томский государственный университет
Список литературы:
Аннотация: Лазерная диагностика и лечебные процедуры обычно выполняются в диапазоне длин волн видимого и ближнего ИК излучения. Знание зависимостей оптических свойств различных биологических тканей от длины волны в этом спектральном диапазоне полезно для указанных клинических применений. Поскольку оптические свойства печени человека ранее были известны только для ближнего ИК диапазона, мы поставили задачу определить их зависимости от длины волны в области 400–1000 нм. Спектральные измерения в этом диапазоне на образцах печени позволили нам найти их оптические свойства с помощью обратного метода добавления-удвоения. Результаты исследований указывают на присутствие в печени человека желчи, оксигемоглобина и дезоксигемоглобина. Комбинация этих биологических компонентов создает сильное поглощение для длин волн от 400 до 600 нм с пиками на специфических длинах волн. Для длин волн свыше 600 нм зависимости всех оптических свойств от длины волны демонстрируют типичное поведение, однако сильное и сдвинутое поглощение, наблюдаемое на длинах волн ниже 600 нм, ранее было неизвестно и может быть полезным для клинических процедур с использованием лазеров, работающих в этом диапазоне.
Ключевые слова: печень человека, лазеры, обратный метод добавления-удвоения, коэффициент поглощения, коэффициент рассеяния, фактор анизотропии рассеяния, глубина проникновения света.
Финансовая поддержка Номер гранта
Portuguese Foundation for Science and Technology UID-EQU-04730-2013
Российский фонд фундаментальных исследований 17-00-00275
17-00-00272
Работа была поддержана португальским исследовательским грантом UID-EQU-04730-2013. Работа В. В. Т. поддержана РФФИ (грант № 17-00-00275 (17-00-00272)).
Поступила в редакцию: 19.09.2018
Исправленный вариант: 06.11.2018
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2019, Volume 49, Issue 1, Pages 13–19
DOI: https://doi.org/10.1070/QEL16903
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья


Образец цитирования: И. Карнейро, С. Карвалью, Р. Энрике, Л. Оливейра, В. В. Тучин, “Определение оптических свойств печени человека в диапазоне длин волн 400–1000 нм”, Квантовая электроника, 49:1 (2019), 13–19 [Quantum Electron., 49:1 (2019), 13–19]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe16962
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v49/i1/p13
  • Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:
    1. Mohamed Hisham Aref, Sanzhar Korganbayev, Ibrahim H. Aboughaleb, Abdallah Abdelkader Hussein, Mohamed A. Abbass, Ramy Abdlaty, Yasser M. Sabry, Paola Saccomandi, Abou-Bakr M. Youssef, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 305 (2024), 123363  crossref
    2. Martins I.S. Silva H.F. Tuchin V.V. Oliveira L.M., Photonics, 9:2 (2022), 122  crossref  isi  scopus
    3. Li Ch.-Ch., Lin B.-Sh., Wen Sh.-Ch., Liang Yu.-T., Sung H.-Yu., Jhan J.-H., Lin B.-Sh., IEEE J. Transl. Eng. Health Med.-JTEHM, 10 (2022), 2500207  crossref  isi
    4. I. Carneiro, S. Carvalho, R. Henrique, A. Selifonov, L. Oliveira, V. V. Tuchin, IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 27:4 (2021)  crossref  isi
    5. X. Li, B. Xie, M. Wu, J. Zhao, Zh. Xu, L. Liu, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf., 259 (2021), 107410  crossref  isi  scopus
    6. J. Huang, A. Wiacek, K. M. Kempski, T. Palmer, J. Izzi, S. Beck, M. A. l. Bell, Biomed. Opt. Express, 12:11 (2021), 7049–7050  crossref  isi
    7. L. Fernandes, S. Carvalho, I. Carneiro, R. Henrique, V. V. Tuchin, H. P. Oliveira, L. M. Oliveira, Chaos, 31:5 (2021), 053118  crossref  isi
    8. J. Huang, A. Wiacek, K. M. Kempski, Th. Palmer, J. Izzi, S. Beck, M. A. Lediju Bell, Biomed. Opt. Express, 12:3 (2021), 1205–1216  crossref  isi
    9. S. Carvalho, I. Carneiro, R. Henrique, V. Tuchin, L. Oliveira, Electronics, 9:11 (2020), 1805  crossref  isi  scopus
    10. I. Carneiro, S. Carvalho, R. Henrique, L. Oliveira, V. V. Tuchin, Tissue Optics and Photonics, Proceedings of Spie, 11363, ed. V. Tuchin, W. Blondel, Z. Zalevsky, Spie-Int Soc Optical Engineering, 2020, 113630G  crossref  isi
    11. V. Dremin, E. Potapova, E. Zherebtsov, K. Kandurova, V. Shupletsov, A. Alekseyev, A. Mamoshin, A. Dunaev, Sci Rep, 10:1 (2020), 14200  crossref  isi
    12. Alexey N. Bashkatov, Valery P. Zakharov, Alla B. Bucharskaya, Ekaterina G. Borisova, Yulia A. Khristoforova, Elina A. Genina, Valery V. Tuchin, Multimodal Optical Diagnostics of Cancer, 2020, 3  crossref
    13. A. Valor, E. J. Arista Romeu, G. Escobedo, A. Campos-Espinosa, I. Irais Romero-Bello, J. Moreno-Gonzalez, D. A. Fabila Bustos, S. Stolik, J. M. Rosa Vazquez, C. Guzman, Molecules, 24:17 (2019), 3150  crossref  isi
    14. Luís Manuel Couto Oliveira, Valery Victorovich Tuchin, SpringerBriefs in Physics, The Optical Clearing Method, 2019, 61  crossref
    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:388
    PDF полного текста:91
    Список литературы:41
    Первая страница:15
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025