Квантовая электроника, 2021, том 51, номер 1, страницы 28–32(Mi qe17377)
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)
Лазерные технологии в биомедицинских приложениях
In vivo неинвазивное определение концентрации и связывающих свойств воды в роговом слое кожи человека с помощью конфокальной микроспектроскопии комбинационного рассеяния (мини-обзор)
Аннотация:
Вода играет важную роль в нормальном функционировании кожи. Роговой слой (РС) – самый внешний слой эпидермиса, который поддерживает барьерную функцию кожи и регулирует водный баланс в организме. Вода в РС распределена неравномерно, и ее правильное определение важно в дерматологии и косметологии. Конфокальная микроспектроскопия комбинационного рассеяния (КМКР) является наиболее подходящим неинвазивным методом для определения профилей концентрации воды, воды с разной подвижностью и силой водородных связей молекул воды в коже человека in vivo, т. е. для изучения гидратации и увлажнения РС. В данной статье рассматривается применение КМКР для исследования in vivo нормальной кожи человека с целью изучения профиля концентрации воды и свойств связывания воды в РС. Исследования, проведенные среди добровольцев двух возрастных групп, показали, что РС "возрастной" кожи связывает воду эффективнее, чем РС более молодой кожи.
Ключевые слова:
барьерная функция кожи, гидратация кожи, увлажнение кожи, подвижность воды, межклеточные липиды, эпидермис, старение.
Работа М.Е.Д., И.Ш. и Ю.Л. выполнена при поддержке Фонда физиологии кожи Ассоциации доноров немецкой науки и гуманитарных наук. Ч.З.Ч. получил поддержку от Немецкой службы академических обменов (DAAD) за исследования
в отделении дерматологии Медицинского университета “Шарите” (Берлин).
Образец цитирования:
М. Е. Дарвин, Ч. З. Чо, И. Шлойзенер, Ю. Ладеманн, “In vivo неинвазивное определение концентрации и связывающих свойств воды в роговом слое кожи человека с помощью конфокальной микроспектроскопии комбинационного рассеяния (мини-обзор)”, Квантовая электроника, 51:1 (2021), 28–32 [Quantum Electron., 51:1 (2021), 28–32]
Xinyi Shen, Shuming Lan, Yi Zhao, Yinran Xiong, Wuye Yang, Yiping Du, Infrared Physics & Technology, 132 (2023), 104759
Zain Haider, Yves Le Drean, Giulia Sacco, Denys Nikolayev, Ronan Sauleau, Maxim Zhadobov, IEEE J. Microw., 2:1 (2022), 214
Chun Sik Choe, Jin Song Ri, Se Hyok Choe, Pok Sil Kim, Jürgen Lademann, Johannes Schleusener, Maxim E. Darvin, J Raman Spectroscopy, 53:10 (2022), 1731
Mamouei M., Chatterjee S., Razban M., Qassem M., Kyriacou P.A., Sensors, 21:6 (2021), 2162