Поиск
Озвучить текст Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Терагерцовая терапия

Е.Н. Жарова

Подробные сведения о современном состоянии проблемы биологических эффектов субмиллиметрового/терагерцового излучения можно найти в обширном обзоре сотрудников Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США Джеральда Уилминка и Джессики Грундт, опубликованном в Журнале инфракрасных, миллиметровых и терагерцовых волн за 2011 г. (G.J. Wilmink, 2011), который свободно доступен в интернете. Авторы обзора констатируют что, несмотря на продолжительное исследование данной темы, достоверных сведений о биологическом действии субмиллиметрового/терагерцового излучения не так уж много, что связано с рядом существенных методических недостатков, присущих почти всем работам в данной области. Авторы проанализировали более 40 публикаций по изучению эффектов субмиллиметрового/терагерцового излучения.

Физиотерапевтические методы воздействия при ЧМТ назначаются в период резидуальных последствий (Гусев Е.И. и др., 2000; Мексичева Л.Н., 2011; Гольдблат Ю.В., 2011). В последние годы появились сообщения о положительном влиянии ТГц-излучения на отдельные физиологические процессы (Реуков А.С., 2016, 2018). Проводится подробное изучение влияния ТГц-волн на процессы в клетке, ткани, органах в условиях in vivo. Имеются данные об изменениях нервной и гуморальной регуляции под воздействием ТГц-облучения. Показано, что ЭМВ ТГц диапазона могут оказывать влияние на высшую нервную деятельность и ЦНС (Ольшевская Ю.С. и др., 2009; Реуков А.С., 2016). В целом ЭМВ ТГц-диапазона является относительно новым и перспективным физическим фактором (Конако Ф. и др., 2002; Киричук В.Ф. и др., 2004–2010; Бецкий О.В. и др., 2005; Креницкий А.П. и др., 2005; Мамонтова Н.В., 2006; Рытик А.П., 2006; Гуляев Ю.В., 2008; Казаринов К.Д., 2009).

По данным, полученным Бецким О.В. и Лебедевой Н.Н. (Бецкий О.В., 2000–2005), ТГц-излучение оказывает «информационное», нетепловое воздействие на биологические объекты. Биологические ответы на ТГц-излучение регистрируются при плотности потока мощности излучения ниже 10 мВт/см², при котором нагрев облучаемых тканей не превышает 0,1 °С. Используемый нами прибор имел плотность потока излучения 2,4 мВт/см², что должно было способствовать положительному биологическому ответу при его применении у пациентов с ЧМТ.

Целью проведенной работы стало изучение оценки влияния ТГц-излучения на динамику восстановительного процесса у пациентов с ЧМТ в ранний период.

В процессе лечения посттравматических поражений головного мозга в острый период облучали зону очага поражения головного мозга инфракрасным излучением длиной волн 1–56 мкм с ТГц-модуляцией во всем спектре излучения, которое проходит на глубину до нескольких сантиметров.

A. Ramundo-Orlando в 2009 г. определил, что в диапазоне ТГц-волн расположены собственные частоты колебательно-вращательных переходов воды, простых и сложных полипептидов и белков. Молекулярные спектры излучения и поглощения окиси азота (NO), окиси углерода (CO), молекулярного кислорода и его активных форм находятся именно в ТГц-диапазоне (Бецкий О.В., 2005). Ю.В. Гуляев и соавт. (2008) определили, что в субмиллиметровой части ТГц-диапазона находятся собственные частоты колебаний клеточных структур, что способствует положительным резонансным эффектам при совпадении с частотами внешнего электромагнитного облучения.

Миллиметровое излучение — фактор, часто используемый для широкого спектра заболеваний, входит в полосу частот от 40 до 70 ГГц. Участок частот от 3 до 40 ГГц практически не освоен в медицине, так как в этом диапазоне очень мало поглощаются основные атмосферные газы-метаболиты (О2, Н2О, О3, СО2, NO и др.), а значит, ЭМВ этого диапазона не могут существенно влиять на реакционную способность газов и, следовательно, не могут оказывать заметного лечебного эффекта. Однако в последнее время внимание специалистов привлекли волны ТГц-диапазона. ЭМВ ТГц-диапазона охватывают частоты от 100 ГГц до 10 ТГц (длина волны от 3 мм до 30 μм), то есть этот диапазон включает в себя коротковолновую часть миллиметрового диапазона, весь субмиллиметровый и дальний (длинноволновый) инфракрасный диапазоны длин волн. Излучение одобрено на 6-й Международной конференции по терагерцовой электронике в 1998 г. в г. Лидс (Великобритания). Расположение ЭМВ ТГц-диапазона в спектре электромагнитного излучения (ЭМИ) радиочастотного и оптического диапазонов демонстрирует табл. 7.

Таблица 7. Электромагнитные излучения и соответствующие им лечебные методы

Волна
Длина волны
Частота колебаний
Лечебный метод
Дециметровая
1 м – 10 см
300–3000 МГц
ДМВ-терапия
Сантиметровая
10–1 см
3000–30 000 МГц
СМВ-терапия
Миллиметровая
1 см – 1 мм
30 000–300 000 МГц (30–300 ГГц)
ММВ-терапия (КВЧ-терапия)
Терагерцовая
3–0,03 мм
100 ГГц – 10 000 ГГц (0,1–10 ТГц)
ТГц-терапия
Инфракрасная
0,1 мм–760 нм
>3 ТГц
Инфракрасное облучение

Для продолжения работы требуется Registration
На предыдущую страницу

Предыдущая страница

Следующая страница

На следующую страницу
Терагерцовая терапия
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу