便携式超低强度微波程控装置时间生物学模型和控制算法的建立及其在医学生物实验中的有效性评价

И.А. Миненко, Ф.А. Пятакович, Т.И. Якунченко, Н.Д. Евтушенко, С.В. Надеждин, М.Ю. Артамонов
{"title":"便携式超低强度微波程控装置时间生物学模型和控制算法的建立及其在医学生物实验中的有效性评价","authors":"И.А. Миненко, Ф.А. Пятакович, Т.И. Якунченко, Н.Д. Евтушенко, С.В. Надеждин, М.Ю. Артамонов","doi":"10.36622/vstu.2023.22.1.013","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"В статье рассмотрена структура аппарата модульного типа для реализации микроволнового излучения сверхнизкой интенсивности в диапазоне 1 ГГц и мощности <10 мкВт. Аппарат включает модуль генерации СВЧ сигналов, таймер, низкочастотный биомодулятор и излучающее устройство в виде рамочной антенны. Функционирование аппарата основано на разработанных паттернах хронобиологических моделей. В детерминированных паттернах моделей были учтены циклические процессы функционирования клеток. Это были: 1) ритмы синтеза белка на рибосомах, 2) ритмы мышечного тремора; 3) ритмы центра терморегуляции; 4) околочасовые циклы клеточного деления, Эти ритмы, с одной стороны, обеспечивали оптимизацию метаболических процессов, а с другой стороны, обеспечивали цикличность работы аппарата, то есть, длительность работы и длительность паузы. Микроконтроллер и таймер устройства реализовали управление процессом биомодуляции и цикличностью микроволнового воздействия. Научную работу выполняла трансляционная группа исследователей, включающая врачей, биологов, инженеров, радиофизиков и программистов. Разработанный макетный образец аппарата был протестирован при помощи анализатора спектра и сигналов немецкой фирмы: ROHDE &amp; SCHVARZ FSV SIGNAL ANALYZER 5 kHz 40 GHz. Снятый с рамочной антенны аппарата сигнал имел частоту 1000 МГц с добротностью сигнала 100 кГц. Проведены исследования на эффективность разработанного макетного образца устройства для генерации микроволновых сверхнизко интенсивных излучений. Было установлено снижение количества МСК в опытных группах по сравнению с контролем. В контроле было выявлено 3,1х106 кл/мл, в режиме низкочастотной биомодуляции - 2,5х106 кл/мл; в режиме непрерывной генерации - 2,1х106 клеток/мл. Оценка интенсивности флуоресценции показала, что активность митохондрий выше в опытной группе при облучении в режиме биомодуляции - 12,40 усл. ед. (у.е.). При использовании режима непрерывной генерации активность митохондрий составила 9,33 у.е. В контрольной группе активность митохондрий составила 10,74 у.е. The article considers the structure of a modular device for the realization of microwave radiation of super-low intensity in the range of 1 GHz and a power of <10 μW. The device includes a module for generating microwave signals, a timer, a low-frequency biomodulator and a radiating device in the form of a loop antenna. The operation of the apparatus is based on the developed patterns of chronobiological models. The deterministic patterns of the models took into account the cyclic processes of cell functioning. These were: 1) the rhythms of protein synthesis on ribosomes, 2) the rhythms of muscle tremor; 3) rhythms of the thermoregulation center; 4) about-hour cycles of cell division. These rhythms, on the one hand, ensured the optimization of metabolic processes, and on the other hand, ensured the cyclical operation of the apparatus, that is, the duration of work and the duration of the pause. The microcontroller and timer of the device implemented the control of the biomodulation process and the cyclical nature of microwave exposure. The scientific work was carried out by a translational group of researchers, including doctors, biologists, engineers, radiophysicists and programmers. The developed model prototype of the device was tested using a spectrum and signal analyzer from a German company: ROHDE &amp; SCHVARZ FSV SIGNAL ANALYZER 5 kHz 40 GHz. The signal taken from the loop antenna of the apparatus had a frequency of 1000 MHz with a signal quality factor of 100 kHz. Studies have been carried out on the effectiveness of the developed prototype device for generating microwave ultra-low-intensity radiation. A decrease in the number of MSCs in the experimental groups was found compared to the control. In the control, 3.1x106 cells/ml were detected, in the low-frequency biomodulation mode - 2.5x106 cells/ml; in the continuous generation mode - 2.1 x 106 cells/ml. Assessment of the fluorescence intensity showed that the activity of mitochondria is higher in the experimental group under irradiation in the biomodulation mode - 12.40 arb. units (c.u.). When using the continuous generation mode, the activity of mitochondria was 9.33 c.u. In the control group, mitochondrial activity was 10.74 c.u.","PeriodicalId":488658,"journal":{"name":"Sistemnyj analiz i upravlenie v biomedicinskih sistemah","volume":"439 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"DEVELOPMENT OF CHRONOBIOLOGICAL MODELS AND CONTROL ALGORITHMS FOR A PORTABLE PROGRAM-CONTROLLED DEVICE OF SUPER-LOW INTENSITY MICROWAVE RADIATION AND EVALUATION OF ITS EFFICIENCY IN A MEDICAL-BIOLOGICAL EXPERIMENT\",\"authors\":\"И.А. Миненко, Ф.А. Пятакович, Т.И. Якунченко, Н.Д. Евтушенко, С.В. Надеждин, М.Ю. Артамонов\",\"doi\":\"10.36622/vstu.2023.22.1.013\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"В статье рассмотрена структура аппарата модульного типа для реализации микроволнового излучения сверхнизкой интенсивности в диапазоне 1 ГГц и мощности <10 мкВт. Аппарат включает модуль генерации СВЧ сигналов, таймер, низкочастотный биомодулятор и излучающее устройство в виде рамочной антенны. Функционирование аппарата основано на разработанных паттернах хронобиологических моделей. В детерминированных паттернах моделей были учтены циклические процессы функционирования клеток. Это были: 1) ритмы синтеза белка на рибосомах, 2) ритмы мышечного тремора; 3) ритмы центра терморегуляции; 4) околочасовые циклы клеточного деления, Эти ритмы, с одной стороны, обеспечивали оптимизацию метаболических процессов, а с другой стороны, обеспечивали цикличность работы аппарата, то есть, длительность работы и длительность паузы. Микроконтроллер и таймер устройства реализовали управление процессом биомодуляции и цикличностью микроволнового воздействия. Научную работу выполняла трансляционная группа исследователей, включающая врачей, биологов, инженеров, радиофизиков и программистов. Разработанный макетный образец аппарата был протестирован при помощи анализатора спектра и сигналов немецкой фирмы: ROHDE &amp; SCHVARZ FSV SIGNAL ANALYZER 5 kHz 40 GHz. Снятый с рамочной антенны аппарата сигнал имел частоту 1000 МГц с добротностью сигнала 100 кГц. Проведены исследования на эффективность разработанного макетного образца устройства для генерации микроволновых сверхнизко интенсивных излучений. Было установлено снижение количества МСК в опытных группах по сравнению с контролем. В контроле было выявлено 3,1х106 кл/мл, в режиме низкочастотной биомодуляции - 2,5х106 кл/мл; в режиме непрерывной генерации - 2,1х106 клеток/мл. Оценка интенсивности флуоресценции показала, что активность митохондрий выше в опытной группе при облучении в режиме биомодуляции - 12,40 усл. ед. (у.е.). При использовании режима непрерывной генерации активность митохондрий составила 9,33 у.е. В контрольной группе активность митохондрий составила 10,74 у.е. The article considers the structure of a modular device for the realization of microwave radiation of super-low intensity in the range of 1 GHz and a power of <10 μW. The device includes a module for generating microwave signals, a timer, a low-frequency biomodulator and a radiating device in the form of a loop antenna. The operation of the apparatus is based on the developed patterns of chronobiological models. The deterministic patterns of the models took into account the cyclic processes of cell functioning. These were: 1) the rhythms of protein synthesis on ribosomes, 2) the rhythms of muscle tremor; 3) rhythms of the thermoregulation center; 4) about-hour cycles of cell division. These rhythms, on the one hand, ensured the optimization of metabolic processes, and on the other hand, ensured the cyclical operation of the apparatus, that is, the duration of work and the duration of the pause. The microcontroller and timer of the device implemented the control of the biomodulation process and the cyclical nature of microwave exposure. The scientific work was carried out by a translational group of researchers, including doctors, biologists, engineers, radiophysicists and programmers. The developed model prototype of the device was tested using a spectrum and signal analyzer from a German company: ROHDE &amp; SCHVARZ FSV SIGNAL ANALYZER 5 kHz 40 GHz. The signal taken from the loop antenna of the apparatus had a frequency of 1000 MHz with a signal quality factor of 100 kHz. Studies have been carried out on the effectiveness of the developed prototype device for generating microwave ultra-low-intensity radiation. A decrease in the number of MSCs in the experimental groups was found compared to the control. In the control, 3.1x106 cells/ml were detected, in the low-frequency biomodulation mode - 2.5x106 cells/ml; in the continuous generation mode - 2.1 x 106 cells/ml. Assessment of the fluorescence intensity showed that the activity of mitochondria is higher in the experimental group under irradiation in the biomodulation mode - 12.40 arb. units (c.u.). When using the continuous generation mode, the activity of mitochondria was 9.33 c.u. In the control group, mitochondrial activity was 10.74 c.u.\",\"PeriodicalId\":488658,\"journal\":{\"name\":\"Sistemnyj analiz i upravlenie v biomedicinskih sistemah\",\"volume\":\"439 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-03-31\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Sistemnyj analiz i upravlenie v biomedicinskih sistemah\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.36622/vstu.2023.22.1.013\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Sistemnyj analiz i upravlenie v biomedicinskih sistemah","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36622/vstu.2023.22.1.013","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

这篇文章描述了模拟器的结构,用于在1 ghz和10mvt功率范围内实现超低微波辐射。该仪器包括微波信号产生模块、计时器、低频生物调制器和发射装置作为框架天线。机器的功能是基于开发的时间生物模型模式。在模型的决定性模式中,考虑到细胞的周期性功能。这是:1)核素蛋白合成的节奏,2)肌肉震颤的节奏;温度调节中心的节奏;细胞分裂周期(4)一方面,这些节奏提供了代谢过程的优化,另一方面,提供了机器的周期,即工作时间和停顿时间。微控制器和计时器实现了生物调制过程控制和微波影响周期。研究小组由医生、生物学家、工程师、放射物理学家和程序员组成。德国公司ROHDE &用光谱分析仪和信号分析器测试了一个设计的模型模型。SCHVARZ FSV签名分析器5 kHz 40 GHz。从仪器的框架天线上取下的信号频率为1000兆赫,强度为100千赫。研究已经完成,用于产生微波超低强度辐射的模型样品的有效性。与控制相比,经验小组中msk的数量已经下降。控制显示为3.1x106 kl,低频生物调制模式为2.5x106 kl / ml;连续产生2.1 x106个细胞/ ml。荧光强度估计显示,在生物调制模式下,线粒体在辐射方面的活性较高。食物。(w)。在使用连续振荡模式时,线粒体活动为控制组中线粒体活动的9.33个单位,线粒体活动为1 GHz和10个单位的范围内的超低压增压增压器的10.74个单位。这是一款为通用微签名而设计的设备,一款timer,一款慢速仿生器,一款慢速仿真器。apparatus的操作是基于编年史模型的开创性路径。= =背景= =模型中的deterministic patters是基于细胞的模式。第二,音乐颤音的节奏;第二,音乐颤音的节奏;(3) thermoregulation中心的复制品;(4)我们是细胞分裂的核心。乐队,乐队,乐队,乐队,乐队,乐队,乐队,乐队,乐队,乐队,乐队,乐队。《生物动力控制》和《微wave exposure的cyclical基础》的微观控制和时代。科学工作是由研究人员、研究人员、生物学家、工程师、电台科学家和programers提供动力。这款设备的开发模型是由德国公司ROHDE &开发公司设计的。SCHVARZ FSV签名分析器5 kHz 40 GHz。这是1000 MHz的签名,带有100 kHz的签名齐全因子。= =开发= =工作室有足够的人力来进行开发。在极端的情况下,唯一的解决办法就是集中注意力于控制。在控制,3.1x106 cells/ml在低自由度生物模型,2.5x106;在大陆世代模式中,2.1 x 106 cells/ml。《欢乐合唱团》讲述了mitochondria在生物模型1240 arb中的表演。units (c.u)。当《大陆世代模式》(mitochondria)在控制组中是9.33 c.u时,是10.74 c.u。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
DEVELOPMENT OF CHRONOBIOLOGICAL MODELS AND CONTROL ALGORITHMS FOR A PORTABLE PROGRAM-CONTROLLED DEVICE OF SUPER-LOW INTENSITY MICROWAVE RADIATION AND EVALUATION OF ITS EFFICIENCY IN A MEDICAL-BIOLOGICAL EXPERIMENT
В статье рассмотрена структура аппарата модульного типа для реализации микроволнового излучения сверхнизкой интенсивности в диапазоне 1 ГГц и мощности <10 мкВт. Аппарат включает модуль генерации СВЧ сигналов, таймер, низкочастотный биомодулятор и излучающее устройство в виде рамочной антенны. Функционирование аппарата основано на разработанных паттернах хронобиологических моделей. В детерминированных паттернах моделей были учтены циклические процессы функционирования клеток. Это были: 1) ритмы синтеза белка на рибосомах, 2) ритмы мышечного тремора; 3) ритмы центра терморегуляции; 4) околочасовые циклы клеточного деления, Эти ритмы, с одной стороны, обеспечивали оптимизацию метаболических процессов, а с другой стороны, обеспечивали цикличность работы аппарата, то есть, длительность работы и длительность паузы. Микроконтроллер и таймер устройства реализовали управление процессом биомодуляции и цикличностью микроволнового воздействия. Научную работу выполняла трансляционная группа исследователей, включающая врачей, биологов, инженеров, радиофизиков и программистов. Разработанный макетный образец аппарата был протестирован при помощи анализатора спектра и сигналов немецкой фирмы: ROHDE & SCHVARZ FSV SIGNAL ANALYZER 5 kHz 40 GHz. Снятый с рамочной антенны аппарата сигнал имел частоту 1000 МГц с добротностью сигнала 100 кГц. Проведены исследования на эффективность разработанного макетного образца устройства для генерации микроволновых сверхнизко интенсивных излучений. Было установлено снижение количества МСК в опытных группах по сравнению с контролем. В контроле было выявлено 3,1х106 кл/мл, в режиме низкочастотной биомодуляции - 2,5х106 кл/мл; в режиме непрерывной генерации - 2,1х106 клеток/мл. Оценка интенсивности флуоресценции показала, что активность митохондрий выше в опытной группе при облучении в режиме биомодуляции - 12,40 усл. ед. (у.е.). При использовании режима непрерывной генерации активность митохондрий составила 9,33 у.е. В контрольной группе активность митохондрий составила 10,74 у.е. The article considers the structure of a modular device for the realization of microwave radiation of super-low intensity in the range of 1 GHz and a power of <10 μW. The device includes a module for generating microwave signals, a timer, a low-frequency biomodulator and a radiating device in the form of a loop antenna. The operation of the apparatus is based on the developed patterns of chronobiological models. The deterministic patterns of the models took into account the cyclic processes of cell functioning. These were: 1) the rhythms of protein synthesis on ribosomes, 2) the rhythms of muscle tremor; 3) rhythms of the thermoregulation center; 4) about-hour cycles of cell division. These rhythms, on the one hand, ensured the optimization of metabolic processes, and on the other hand, ensured the cyclical operation of the apparatus, that is, the duration of work and the duration of the pause. The microcontroller and timer of the device implemented the control of the biomodulation process and the cyclical nature of microwave exposure. The scientific work was carried out by a translational group of researchers, including doctors, biologists, engineers, radiophysicists and programmers. The developed model prototype of the device was tested using a spectrum and signal analyzer from a German company: ROHDE & SCHVARZ FSV SIGNAL ANALYZER 5 kHz 40 GHz. The signal taken from the loop antenna of the apparatus had a frequency of 1000 MHz with a signal quality factor of 100 kHz. Studies have been carried out on the effectiveness of the developed prototype device for generating microwave ultra-low-intensity radiation. A decrease in the number of MSCs in the experimental groups was found compared to the control. In the control, 3.1x106 cells/ml were detected, in the low-frequency biomodulation mode - 2.5x106 cells/ml; in the continuous generation mode - 2.1 x 106 cells/ml. Assessment of the fluorescence intensity showed that the activity of mitochondria is higher in the experimental group under irradiation in the biomodulation mode - 12.40 arb. units (c.u.). When using the continuous generation mode, the activity of mitochondria was 9.33 c.u. In the control group, mitochondrial activity was 10.74 c.u.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信