Preview

Российский нейрохирургический журнал имени профессора А. Л. Поленова

Расширенный поиск

Теоретические основы использования спектроскопии импеданса в медицине

https://doi.org/10.56618/2071-2693_2023_15_4_35

EDN: CEBXSC

Аннотация

В статье приводятся теоретические положения об использовании спектроскопии импеданса в медицине. Рассмотрены электромагнитные процессы, происходящие в биологических тканях на клеточном уровне.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: представить теоретические основы использования спектроскопии импеданса в медицине.

Об авторах

В. Д. Гончаров
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Россия

Гончаров Вадим Дмитриевич.

Профессора Попова ул., 5 литера Ф, Санкт-Петербург, 197022



К. А. Самочерных
«Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени проф. А.Л. Поленова» — филиал ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ
Россия

Самочерных Константин Александрович.

Маяковского ул., 12, Санкт-Петербург, 191014



Н. Е. Воинов
«Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени проф. А.Л. Поленова» — филиал ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ
Россия

Воинов Никита Евгеньевич.

Маяковского ул., 12, Санкт-Петербург, 191014



К. К. Куканов
«Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени проф. А.Л. Поленова» — филиал ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ
Россия

Куканов Константин Константинович.

Маяковского ул., 12, Санкт-Петербург, 191014



А. Е. Герасименко
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Россия

Герасименко Александра Евгеньевна.

Профессора Попова ул., 5 литера Ф, Санкт-Петербург, 197022



Р. В. Яшкардин
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Россия

Яшкардин Ростислав Владимирович.

Профессора Попова ул., 5 литера Ф, Санкт-Петербург, 197022



М. А. Гореликова
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Россия

Гореликова Мария Андреевна.

Профессора Попова ул., 5 литера Ф, Санкт-Петербург, 197022



Список литературы

1. Svoboda, R. M., Prado, G., Mirsky, R. S., & Rigel D. S. Assessment of clinician accuracy for diagnosing melanoma on the basis of electrical impedance spectroscopy score plus morphology versus lesion morphology alone. Journal of the American Academy of dermatology, 2019, 80(1):285–287. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2018.08.048

2. Pedro BG, Marcôndes DWC, Bertemes-Filho P. Analytical Model for Blood Glucose detection using Electrical Impedance Spectroscopy. Sensors. 2020; 20(23):6928. https://doi.org/10.3390/s20236928

3. Crowell LL, Yakisich JS, Aufderheide B, Adams TNG. Electrical Impedance Spectroscopy for Monitoring Chemoresistance of Cancer Cells. Micromachines. 2020; 11(9):832. https://doi.org/10.3390/mi11090832

4. Khan S, Mahara A, Hyams ES, Schned AR, Halter RJ. prostate cancer detection using composite impedance metric. IEEE Transact Med Imaging. 2016, 35:2513–23. https://doi.org/10.1109/TMI.2016.2578939

5. Desai S. P., Coston A., Berlin A. Micro-Electrical Impedance Spectroscopy and Identification of patient-derived, dissociated Tumor Cells. IEEE Transactions on NanoBioscience. 2019; 18.3:369–372. https://doi.org/10.1109/TNB.2019.2920743.

6. Основы теоретической электротехники: учебное пособие. Бычков Ю. А., Золотницкий В. М., Соловьева Е. Б., Чернышев Э. П., Белянин А. И. СПб: Издательство Лань; 2021.

7. Вендик И. Б., Вендик О. Г., Козлов Д. С., Мунина И. В., Плескачев В. В., Русаков А. С., Туральчук П. А. Беспроводной мониторинг параметров состояния биологических объектов в микроволновом диапазоне (Обзор). Журнал технической физики. 2016, 86(1):3–26. EDN: VPSQQN

8. Теоретическая электротехника. Шимони К. Под ред. К. М. Поливанова. Москва: Издательство Мир; 1964.

9. Тихомиров А. М. Импеданс биологических тканей и его применение в медицине. М.: РГМУ; 2006, 10.4:34.

10. Stinstra JG., Hopenfeld B., MacLeod RS. On the passive Cardiac Conductivity. Ann Biomed Eng. 2005, 33:1743–1751 https://doi.org/10.1007/s10439-005-7257-7

11. Carvallo A, Modolo J, Benquet P, Lagarde S, Bartolomei F, Wendling F. Biophysical modeling for brain tissue conductivity estimation using SEEG electrodes. IEEE Transact Biomed Eng. 2019, 66:1695–704. https://doi.org/10.1109/TBME.2018.2877931


Рецензия

Для цитирования:


Гончаров В.Д., Самочерных К.А., Воинов Н.Е., Куканов К.К., Герасименко А.Е., Яшкардин Р.В., Гореликова М.А. Теоретические основы использования спектроскопии импеданса в медицине. Российский нейрохирургический журнал имени профессора А. Л. Поленова. 2023;15(4):35-41. https://doi.org/10.56618/2071-2693_2023_15_4_35. EDN: CEBXSC

For citation:


Goncharov V.D., Samochernykh K.A., Voinov N.E., Kukanov K.K., Gerasimenko A.E., Yashkardin R.V., Gorelikova M.A. Theoretical foundations of the use of impedance spectroscopy in medicine. Russian Neurosurgical Journal named after Professor A. L. Polenov. 2023;15(4):35-41. (In Russ.) https://doi.org/10.56618/2071-2693_2023_15_4_35. EDN: CEBXSC

Просмотров: 38


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2071-2693 (Print)