Preview

Izmeritel`naya Tekhnika

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Методика измерений поляризуемости клеток в неоднородном переменном электрическом поле

Abstract

The experimental method is described and the measurement results of the value of polarizability of erythrocytes and latex particles in a non-uniform alternating electric field are presented. The results show that the values of experimentally measured and theoretically calculated polarizability of latex particles are in good agreement.

About the Authors

К. Генералов
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Russian Federation


В. Генералов
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Russian Federation


М. Кручинина
Научно-исследовательский институт терапии и профилактики СО РАМ
Russian Federation


Г. Шувалов
Сибирский научно-исследовательский институт метрологии
Russian Federation


Г. Буряк
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Russian Federation


А. Сафатов
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Russian Federation


References

1. Кручинина М. В., Курилович С. А., Громов А. А., Рабко А. В., Генералов В. М., Бакиров Т. С., Шакиров М. М. Патология печени и сердца алкогольного генеза: общность и различия в параметрах эритроцитов // «Что такое сибирское здоровье?» Сб. матер. II съезда терапевтов Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 2010. С. 60-61.

2. Jones T. B. Basic theory of dielectrophoresis and electrorotation // IEEE Eng. Med. Biol. Magazine. 2003. V. 22. N. 6. P. 33-42.

3. Пастушенко В. Ф., Кузьмин П. И., Чизмаджев Ю. А. Диэлектрофорез и электровращение клеток: единая теория для сферически симметричных клеток с произвольной структурой мембраны // Биологические мембраны. 1988. T. 5. № 1. C. 65-78.

4. Потапов А. А. Диэлектрический метод исследования вещества. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1990.

5. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. 8. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982.

6. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Электричество и магнетизм. Т. 5. М.: Мир, 1977.

7. Markx G. H., Davey C. L. The dielectric properties of biological cells at radiofrequencies. Application in biotechnology // Enzyme Microb. Technol. 1999. V. 25. N. 3-5. P. 161-171.

8. Марченко С. М., Крышталь О. А., Слепушкин В. А., Букринская А. Г. Индуцированные вирусами изменения проводимости клеточной мембран // Биологические мембраны. 1987. Т. 4. № 7. C. 747-755.

9. Hughes M. P. Nanoelectromechanics in Engineering and biology. Boca Raton, London, N. Y., Washington, D. C.: CRC PRESS Boca Raton, 2003.

10. Генералов В. М., Кручинина М. В. Дурыманов А. Г., Медведев А. А., Сафатов А. С., Сергеев А. Н., Буряк Г. А., Курилович С. А., Громов А. А. Диэлектрофорез в диагностике инфекционных и неинфекционных заболеваний. Новосибирск: ЦЭРИС, 2011.

11. Генералов В. М., Бакиров Т. С., Пак А. В., Звольский И. Л., Зайцев Б. Н., Дурыманов А. Г., Кручинина М. В., Курилович С. А., Сергеев А. Н. Автоматизированная установка измерения вязкоупругих характеристик эритроцитов // Наукоёмкие технологии. 2008. Т. 9. № 12. С. 28-33.

12. Закс Л. Статистическое оценивание / Под ред. Ю. П. Адлера, В. Г. Горского. М.: Статистика. 1976.

13. Физические величины. Справочник / Под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991.


Review

For citations:


 ,  ,  ,  ,  ,   . Izmeritel`naya Tekhnika. 2017;(1):56-59. (In Russ.)

Views: 67


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)