Архив номеров
Медицинская Техника / Медицинская техника №5, 2017 / с. 4-7

Прототип оптоакустического лазерного цитометра

                                

И.Б. Старченко, Д.А. Кравчук, И.А. Кириченко


Аннотация

Рассмотрен оптико-акустический эффект, который приводит к возбуждению акустических волн при поглощении переменного светового потока. Этот метод вызывает интерес с точки зрения прикладного использования в области медико-биологических измерений как перспективный неинвазивный метод диагностики биообъектов. Приведены результаты эксперимента по возбуждению оптоакустического сигнала в жидкости с помощью лазера для лазерной диагностики потока. Разработан алгоритм методики проведения проточной цитометрии.


Сведения об авторах

Ирина Борисовна Старченко, д-р техн. наук, профессор, директор, ОКБ «Ритм» Южного федерального университета,
Денис Александрович Кравчук, канд. техн. наук, доцент,
Игорь Алексеевич Кириченко, канд. техн. наук, доцент, кафедра электрогидроакустической и медицинской техники, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Таганрог,
e-mail: Kravchukda@sfedu.ru

Список литературы

1. Beard P. Biomedical photoacoustic imaging // Interface Focus. 2011. Vol. 1. РP. 602-631.
2. Лямшев Л.М. Лазеры в акустике // УФН. 1987. Т. 151. № 3. С. 479-527.
3. Гусев В.Э., Карабутов А.А. Лазерная оптоакустика. – М.: Наука, 1991. 304 с.
4. Тучин В.В. Оптическая биомедицинская диагностика. – Физматлит, 2007. 511 с.
5. Карабутов А.А., Пеливанов И.М., Подымова Н.Б., Скипетров С.Е. Измерение оптических характеристик рассеивающих сред оптико-акустическим методом // Квантовая электроника. 1999. Т. 29. № 3. С. 215.
6. Грашин П.С., Карабутов, А.А., Пеливанов И.М., Подымова Н.Б. Измерение оптических характеристик рассеивающих сред по временному профилю оптико-акустического сигнала // Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия. 2001. № 2. С. 39-42.
7. Старченко И.Б., Малюков С.П., Орда-Жигулина Д.В., Саенко А.В. Измерительный комплекс для лазерной диагностики биообъектов с использованием наночастиц на базе LIMO100 // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 2013. № 2 (22). С. 166-172.
8. Джуплина Г.Ю., Старченко И.Б. Система и методика исследования наноразмерных артефактов в кровотоке // Известия ЮФУ. Технические науки, 2010. № 8. С. 61-64.
9. Джуплина Г.Ю., Старченко И.Б. Теоретическая модель оптико-акустического эффекта в среде с наноразмерными рассеивателями // Известия ЮФУ. Технические науки. 2009. № 10. С. 189-192.
10. Кравчук Д.А., Кириченко И.А., Орда-Жигулина Д.В. Обзор методов использования наноразмерных объектов в биомедицинских исследованиях // Научные труды SWorld. 2015. Т. 5. № 4 (41). С. 24-27.
11. Кравчук Д.А. Система регистрации акустического сигнала в результате возбуждения оптико-акустического эффекта в жидкости / В сб.: Проблемы автоматизации. Региональное управление. Связь и автоматика (Паруса-2016). Сборник трудов V Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, 2016. С. 116-119.
12. Кравчук Д.А. Система регистрации опто-акустического эффекта в жидкости. Результаты эксперимента // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 5. № 12. С. 131-133.
13. Кравчук Д.А. Моделирование системы регистрации акустического сигнала в результате возбуждения оптико-акустического эффекта в жидкости // Успехи современной науки. 2016. Т. 4. № 11. С. 121-123.