Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/178788
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorСаечников, В. А.-
dc.contributor.authorЧернявская, Э. А.-
dc.contributor.authorЛешкевич, С. В.-
dc.contributor.authorЛатышев, А. В.-
dc.contributor.authorЕрмакович, В. Р.-
dc.contributor.authorНикифорова, Ю. Б.-
dc.contributor.authorКлименкова, Т. А.-
dc.date.accessioned2017-08-21T09:03:49Z-
dc.date.available2017-08-21T09:03:49Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.other№ гос. регистрации 20115397-
dc.identifier.urihttp://elib.bsu.by/handle/123456789/178788-
dc.description.abstractОбъектом исследования являются кровь и биологическая ткань. Цель исследования – разработать методы и технологии диагностики биохимического состава крови in vivo для персонифицированной медицины. В результате выполнения работы: • Разработаны методы и технология диагностики биохимического состава крови in vivo на основе обработки данных диффузного рассеяния с учетом процессов метаболизма в биологической ткани. • На основе модифицированного закона Ламберта – Бэра в рамках диффузионного приближения проведен анализ экспериментальных данных по неинвазивному определению биохимического состава биологической ткани и динамики его изменения с контролем глубины проникновения излучения в ткань. • Созданы лабораторные макеты сенсора для диагностики биохимического состава крови in vivo по эффективности диффузного рассеяния излучения биологической тканью в видимом и ближнем ИК диапазонах, имеющие следующие отличительные особенности: o использование специально разработанных волоконно-оптических систем для пространственно локализованной спектрометрии диффузного рассеяния биологических тканей с контролируемой длиной прохода излучения; o совместное использование методов оптической и термической спектрометрии для определения комплекса физиологических параметров биологической ткани; o развитие методов статистической обработки данных на основе регрессионного и кластерного анализа. • Показано, что контроль оптической толщины слоя биоткани позволяет повысить точность и достоверность результатов биохимического анализа in vivo. • Разработанная авторами оптоволоконная система доставки возбуждающего излучения к биологической ткани и рассеянного излучения от биологической ткани к системе регистрации позволяет существенно снизить требования к мощности и модовой структуре возбуждения. • Продемонстрирована эффективность разрабатываемых методов и аппаратуры для создания средств так называемой «домашней диагностики», открывающей пути к ранней диагностике, эффективной профилактике и превентивному лечению атеросклероза, сахарного диабета и рака.ru
dc.language.isoruru
dc.publisherМинск : БГУru
dc.subjectЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Биотехнологияru
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химияru
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химияru
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физикаru
dc.titleРазработка методов и технологии диагностики биохимического состава крови in vivo для персонифицированной медицины : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / БГУ ; научный руководитель В. А. Саечниковru
dc.typereportru
Располагается в коллекциях:Отчеты 2012

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
отчет Саечников 20115397.doc14,96 MBMicrosoft WordОткрыть
Показать базовое описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.