sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей Политикой Конфиденциальности
Согласен
Поиск:

Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
TS_pub
technospheramag
technospheramag
ТЕХНОСФЕРА_РИЦ
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта

Яндекс.Метрика
R&W
 
 
Вход:

Ваш e-mail:
Пароль:
 
Регистрация
Забыли пароль?
Книги по нанотехнологиям
Головнин В.А., Каплунов И.А., Малышкина О.В., Педько Б.Б., Мовчикова А.А.
Другие серии книг:
Мир материалов и технологий
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир электроники
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Мир радиоэлектроники
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир фотоники
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "раковые клетки"
Наноиндустрия #3-4/2022
И.В.Яминский, А.И.Ахметова, Т.О.Советников, М.А.Тихомирова, Шуанг Янг
СКАНИРУЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МИКРОСКОПИЯ: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
DOI: 10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.168.173 Сканирующая капиллярная микроскопия (или сканирующая ион-проводящая микроскопия) – одна из методик сканирующей зондовой микроскопии, основанная на использовании нанокапилляров. Важным преимуществом СКМ перед остальными методами является несиловое воздействие на объект исследования в процессе измерения, а также возможность проводить исследования в естественной среде – в жидкости, вследствие чего эта методика стала активно использоваться в биологических и медицинских исследованиях. Еще одним оригинальным преимуществом СКМ является использование двухканальных капилляров, что позволяет применять эту методику в качестве сенсора, например, для измерения активных форм кислорода вблизи клетки.
Наноиндустрия #5/2020
И.В.Яминский, А.И.Ахметова
Зондовая микроскопия в исследовании изменений роста, подвижности, метаболизма и секреции раковых клеток
DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.5.298.302 Современные методы СЗМ позволяют получить детальную картину топологии живых клеток, в том числе раковых, с нанометровым пространственным разрешением в процессе их роста. Развитие методов высокоскоростной атомно-силовой микроскопии дало возможность получать изображение клеток с миллисекундным пространственным разрешением. Сканирующая капиллярная (ион-проводящая) микроскопия позволяет исследовать шероховатую поверхность живых клеток за счет изменения протекающего ионного тока, практически исключая силовое воздействие на клетку. Использование сканирующей капиллярной микроскопии в исследовании раковых клеток открывает новые возможности для скрининга лекарств, получения новых данных о влиянии изменения внешних условий на кинетику роста опухоли и жизнедеятельности клеток.
Наноиндустрия #2/2019
А.В.Хохлова, И.О.Золотовский, Е.С.Погодина, Ю.В.Саенко, Д.А.Столяров, С.Н.Ворсина, С.Г.Соколовский, А.А.Фотиади, Д.А.Лямина, Э.У.Рафаилов
Воздействие лазерного излучения с длиной волны 1265 нм на культуру клеток аденокарциномы человека
Механизмы, ответственные за фотобиомодуляционный окислительный стресс, индуцированный лазером 1265 нм, еще неясны. Вероятными акцепторами излучения считаются митохондрии. Изучены окислительный стресс, митохондриальный потенциал, уровень восстановленного глутатиона и жизнеспособность клеток аденокарциномы человека. Облучение узкополосным и широкополосным лазерами с дозами 9,45 и 66,6-400 Дж/см2 соответственно вызывало клеточную гибель, повышение уровня активных форм кислорода и нарушение работы митохондрий. Показано, что лазерное излучение 1265 нм воздействует на клетки HCT116, повреждая митохондрии, увеличение дозы способствует повреждению клеток без эффекта нагревания. 10.22184/1993-8578.2019.12.2.86.95
Разработка: студия Green Art