© 2017 г. П. Е. Тимченко*, канд. физ.-мат. наук; Е. В. Тимченко*, канд. физ.-мат. наук; Д. А. Долгушкин**, канд. мед. наук; Л. Т. Волова**, доктор мед. наук; М. Д. Маркова*, студент
* Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара
** Самарский государственный медицинский университет, Самара
E-mail: laser-optics.timchenko@mail.ru
УДК 535.375.5
Поступила в редакцию 09.11.2016
С помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния проведён анализ поверхностей костно-хрящевых биоптатов. Установлены спектральные характеристики субхондральной кости, а также хрящевой ткани нагружаемых и ненагружаемых участков суставной поверхности.
Ключевые слова: спектроскопия, комбинационное рассеяние, биоптат, остеоартроз, гиалиновый хрящ.
Коды OCIS: 170.5660, 170.4580
ЛИТЕРАТУРА
1. Иванов В.В. Первый опыт применения устройства для забора костной ткани при оперативном лечении больных с хондромами коротких трубчатых костей // Фундаментальные исследования. 2013. № 9. С. 646–650.
2. Нейштадт Э.Л. Опухоли и опухолеподобные заболевания костей: руководство для врачей. СПб.: Фолиант, 2007. 344 с.
3. Movasaghi Z., Rehman S., Rehman I.U. Raman spectroscopy of biological tissues // Applied Spectroscopy Reviews. 2007. V. 42. № 5. P. 493–541.
4. Stone N., Tothill I.E., Thomas M. Raman spectroscopy of biological tissue for application in optical diagnosis of malignancy // Cranfield health. 2010. P. 247–277.
5. Kerns J.G., Gikas P.D. Evidence from Raman spectroscopy of a putative link between inherent bone matrix chemistry and degenerative joint disease // Arthritis and Rheumatology. 2014. V. 66. № 5. P. 1237–1246.
6. Kim K.K., Won Y., Kim T.-G., Baek M.-H., Choi J. Comparison of the chemical composition of subchondral trabecular bone of medial femoral condyle between with advanced // Musculoskelet Neuronal Interact. 2015. № 15. P. 69–77.
7. Timchenko P.E., Timchenko E.V., Zherdeva L.A., Belousov N.V., Volova L. T., Rossinskaya V.V., Boltovskaya V.V., Pugachev E.I. Optical methods for controlling cell-tissue implants under zero gravity conditions // Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 2015. V. 42. № 10. P. 305–308.
Полный текст