350 руб
Журнал «Биомедицинская радиоэлектроника» №3 за 2017 г.
Статья в номере:
Механизмы вазопротекторного действия электромагнитного излучения крайне высокой частоты в условиях хронического гипокинетического стресса
Авторы:
Елена Николаевна Чуян - д.б.н., профессор, первый проректор, зав. кафедрой физиологии человека и животных и биофизики, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь, Россия) E-mail: m-ravaeva@rambler.ru Марина Юрьевна Раваева - к.б.н., доцент, кафедра физиологии человека и животных и биофизики, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь, Россия) E-mail: m-ravaeva@rambler.ru
Аннотация:
Представлены результаты, позволяющие понять механизмы терапевтического действия электромагнитного излучения крайне высокой частоты при лечении заболеваний, патогенез которых связан с расстройствами микроциркуляции.
Страницы: 55-65
Список источников

 

  1. Чуян Е.Н., Трибрат Н.С., Ананченко М.Н., Раваева М.Ю. Механизмы действия низкоинтенсивного миллиметрового излучения на тканевую микрогемодинамику. Сим­ферополь: Информ.-изд. отдел ТНУ им. В.И. Вернадского. 2011. 324 c.
  2. Бецкий О.В., Кислов Н.Н., Лебедева В.В. Миллиметровые волны и живые системы. М.: САЙНС-ПРЕСС. 2004. 107 с.
  3. Pakhomov A.G., Prol U.K., Mathur S.P., Ak\'el Y., Camp-belt C.B.C. Search for frequency-specific effects of millimeter-wave radiation on isolated nerve function // Bioelectromagnetics. 1997. V. l8. P. 324-334.
  4. Чуян Е.Н., Древетняк Н.А., Богданова О.Д., Раваева М.Ю., Трибрат Н.С. Типологические особенности микро­циркуляции животных // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Сер. Биология, химия. 2012. Т. 25(3). С. 222-239.
  5. Крупаткин А.И., Сидоров В.В. Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови. М.: Медицина. 2005. 254 с.
  6. Козлов В.И. Метод лазерной допплеровской флоуметрии: Пособие для врачей. М.: Медицина. 2001. 128 с.
  7. Козлов В.И. Система микроциркуляции крови: клинико-морфологические аспекты изучения // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2006. Т. 5(1).  С. 84-101.
  8. Schmid-Schonbein H., Ziege S., Grebe R. Synergetic interpretation of patterned vasomotor activity in microvascular perfusion: descrete effects of myogenic and neurogenic vasoconstriction as well as arterial and venous pressure fluctuations // Int. J. Microcir. 1997. № 17. Р. 346-359.
  9. Крупаткин А.И. Влияние симпатической иннервации на тонус микрососудов и колебания кровотока кожи // Физиология человека. 2006. Т. 32. № 5. С. 95-106.
  10. Hoffman U., Yanar A., Bolinger A. The freaquency histogram - A new method for the evaluation of Laser Doppler Flux Motion // Microvascul. Res. 1990. V.40. P. 293-301.
  11. Маколкин В.И., Бранько В.В., Богданова Є.А. Метод лазерной допплеровской флоуметрии в кардиологии: Пособие для врачей. М.: Россельхозакадемия. 1999. 48 с.
  12. Крыжановский Г.Н. Основы общей патофизиологии. М.: МИА. 2011. 240 c.
  13. Коваленко Е.А., Гуровский Н.Н. Гипокинезия. М.: Медицина. 1980. 124 c.
  14. Чуян Е.Н. Нейроімуноендокринні механізми адаптації до дії низько інтенсивного електромагнітного випромінювання надто високої частоти: Автореф. дис - докт. біол. наук. Київ. 2004. 40 с.
  15. Киричук В.Ф., Волин М.В., Креницкий А.П., Майбородин А.В., Тупикин В.Д. Тромбоциты в реакциях системы гемостаза на КВЧ-воздействие. Саратов: Изд-во Саратовского мед. ун-та. 2002. 190 с.
  16. Бондаренко О.Н., Бондаренко Н.А., Малышев И.Ю., Ма­нухина Е.Б. Антистрессорный эффект оксида азота // Известия РАН. Сер. Биология. 2001. № 4. С. 459-466.
  17. Мацко М.А. Соотношение некоторых медиаторов стресс­реализующих и стресслимитирующих систем в остром периоде ишемического инсульта // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2004. № 4. С. 14-16.
  18. Plotnikoff N.P., Faith R., Murgo A.J., et al. Enkephalins and Endorphins // Plenum Press «Stress and the Immune System». New York. 1986. P. 67.
  19. Пшенникова М.Г., Попкова Е.В., Бондаренко Н.А., Малышев И.А., Шимкович М.В., Смирин Б.В., Манухина Е.Б. Катехоламины, оксид азота и устойчивость к стрессорным повреждениям: влияние адаптации к гипоксии // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2002. Т. 88. № 4. С. 485-494.
  20. Bredt D.S., Snider S.H. Nitric oxide: physiologic messenger molecule // Annu. Rev. Biochem. 1994. V. 63. P. 175-195.
  21. Малышев И.Ю., Манухина Е.Б. Стресс, адаптация и оксид азота // Биохимия. 1998. Т. 63. № 7. С. 992-1006.
  22. Чуян Е.Н., Раваева М.Ю. Роль катехоламинов в регуляции тканевого кровотока при действии низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокой частоты // Проблемы современной науки и образования. 2014. № 4(22). С. 13-18.
  23. Чуян Е.Н., Раваева М.Ю. Роль серотонина в регуляции тканевого кровотока при действии низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокой частоты // Проблемы современной науки и образования. 2014. № 8(26). С. 14-19.
  24. Черток В.М., Коцюба А.Е. Оксид азота в механизмах афферентной иннервации артерий головного мозга // Цитология. 2010. Т. 52. Вып. 1. С. 24-29.
  25. Чуян Е.Н., Никифоров И.Р., Раваева М.Ю., Бирюкова Е.А., Богданова О.Д. Изменение показателей вариабельности сердечного ритма под влиянием низкоинтенсивного миллиметрового излучения // Физика живого. 2009. Т. 17. № 2. С. 206-213.
  26. Рыбалко С.Ю., Кацев А.И., Бисюк Ю.А., Горлов А.А., Чирский Н.В. Низкоинтенсивное ЭМИ КВЧ диапазона ускоряет СОЭ и изменяет агрегацию эритроцитов человека // Таврический медико-биологический вестник. 2002. Т. 5. № 4. С. 124-127.