Showing 1 - 2 results of 2 for search '"высокоинтенсивное импульсное широкополосное облучение"', query time: 0.54s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Source: Biomedical Photonics; Том 14, № 1 (2025); 29-35 ; 2413-9432

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pdt-journal.com/jour/article/view/696/481; Amaral A.L., Aoki A., Andrade S.A. Could light be a broad-spectrum antimicrobial? // Evid Based Dent. – 2024. – Vol. 25(l4). – Р. 192-193. doi:10.1038/s41432-024-01042-2; Alcolea J.M., Hernández E., Martínez-Carpio P.A., et al. Treatment of Chronic Lower Extremity Ulcers with A New Er: Yag Laser Technology // Laser Ther. – 2017. – Vol. 26(3). – P. 211-222. doi:10.5978/islsm.17-OR-17; Aleksandrowicz H., Owczarczyk-Saczonek A., Placek W. Venous Leg Ulcers: Advanced Therapies and New Technologies // Biomedicines. – 2021. – Vol. 9б(11). – Р. 1569. doi:10.3390/biomedicines9111569; Gupta A., Avci P., Dai T., Huang Y.Y., Hamblin M.R. Ultraviolet Radiation in Wound Care: Sterilization and Stimulation // Adv Wound Care (New Rochelle). – 2013. – Vol. 2(8). – Р. 422-437. doi:10.1089/wound.2012.0366; Wang D., Kuzma M.L., Tan X., et al. Phototherapy and optical wave-guides for the treatment of infection // Adv Drug Deliv Rev. – 2021. – 179. – Р. 114036. doi:10.1016/j.addr.2021.114036; Chepurnaya J.L., Melkonyan G.G., Gul’muradova N.T., Sorokin A.A. The effect of photodynamic therapy on the wound process dynamics in patients with purulent hand diseases // Biomedical Photonics. – 2021. - Vol. 10(2). – Р. 4-17. https://doi.org/10.24931/2413-9432-2021-10-2-4-17; Soltan H.H., Afifi A., Mahmoud A., Refaat M., Al Balah O.F. Влияние наночастиц серебра и низкоинтенсивного лазера на иммунный ответ и заживление кожных ран мышей-альбиносов // Biomedical Photonics. – 2024. – Vol. 13(1). – Р. 16-27.; https://doi.org/10.24931/2413-9432-2023-13-1-16-27; Архипов В.П., Багров В.В., Бяловский Ю.Ю. и др. Организация доклинических исследований бактерицидного и ранозаживляющего действия импульсного фототерапевтического аппарата «Заря» // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2021. - Т. 29, №5. – С. 1156-1162. DOI 10.32687/0869-866X-2021-29-5-1156-1162.; Давыдов А.И., Липатов Д.В., Камруков А.С. и др. Использование импульсного высокоинтенсивного оптического облучения и экзогенного монооксида азота в комплексном лечении больных гнойным воспалением придатков матки // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2007. – Т. 6, № 1. – С. 14-17.; Ashja Zadeh M.A., Ebrahimi M., Salarian A.A., Abtahi S.R., Jahandideh A. Evaluation of Beneficial Influence of Local Application of Crocus Pallasii Subsp. Haussknechtii Boiss. Extract on Healing of Full Thickness Excisional Infected Wounds in Diabetic Rats // Bull Emerg Trauma. – 2020. – Т. 8(3). – Р. 169-178. doi:10.30476/BEAT.2020.82567; Зайцев А.Е., Асанов О.Н., Чекмарёва И.А. Анализ эффективности эрбиевого лазера при лечении трофических гнойных ран в эксперименте. Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2023. – Т. 18, №4. – С. 394-397. DOI – https://doi.org/10.14300/mnnc.2023.18093; Павлов А.В., Маскин С.С., Иголкина Л.А. Ускорение заживления экспериментально моделированных гнойных ран при локальном криовоздействии // Наука молодых (Eruditio Juvenium). – 2022. – Т. 10, № 4. – С. 391-400. https://doi.org/10.23888/HMJ2022104391-400.; Боков Д.А., Михайлов Н.О., Лаптиёва А.Ю., Горюшкина Е.С. Современные способы измерения площади раневой поверхности и их сравнение между собой // Молодежный инновационный вестник. – 2023. – Т. 12, №2. – C. 14-16.; Иванов Г.Г., Ярош В.Н., Балашов И.А. Определение размеров и структурных элементов ран на основе компьютерной планиметрии. Фотопротокол в оценке течения раневого процесса // Раны и раневые инфекции. Журнал имени проф. Б.М. Костючёнка. – 2023. – Т. 10, №1. – С. 38-44. https://doi.org/10.25199/2408-9613-2023-10-1-38-44; Abduvosidov Kh.A., Chudnykh S.M., Egorov V.S., Filimonov A.Yu., Korolyova I.A., Kamrukov A.S., Bagrov V.V., Kondrat’ev A.V. Bactericidal effectiveness of high-intensity pulsed broadband irradiation in treating infected wounds // Biomedical Photonics. – 2024. – Vol. 13(2). – Р. 26-33. https://doi.org/10.24931/2413-9432-2023-13-2-26-33; Egorov V.S., Filimonov A.Yu., Chudnykh S.M., Abduvosidov Kh.A., Chekmareva I.A., Paklina O.V., Baranchugova L.M., Kondrat’ev A.V. Morphological evaluation of the effectiveness of treating infected wounds with high-intensity pulsed broadband irradiation // Biomedical Photonics. – 2024. – Vol. 13(3). – Р. 31-41. https://doi.org/10.24931/2413-9432-2024-13-3-31-41; Егоров В.С., Филимонов А.Ю., Чудных С.М., Спирякина Е.В., Абдувосидов Х.А. Экспериментальное обоснование использования высокоинтенсивного импульсного широкополосного облучения в лечении инфицированных ран // Казанский медицинский журнал. – 2025. – Т. 106, №1. – С.79-87. doi:https://doi.org/10.17816/KMJ634565

  2. 2
    Academic Journal

    Source: Biomedical Photonics; Том 13, № 3 (2024); 31-41 ; 2413-9432

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pdt-journal.com/jour/article/view/660/471; https://www.pdt-journal.com/jour/article/view/660/496; Alcolea J.M., Hernández E., Martínez-Carpio P.A., et al. Treatment of Chronic Lower Extremity Ulcers with A New Er: Yag Laser Technology // Laser Ther. – 2017. – Vol. 26(3). – P. 211-222. https://doi.org/10.5978/islsm.17-OR-17; Aleksandrowicz H., Owczarczyk-Saczonek A., Placek W. Venous Leg Ulcers: Advanced Therapies and New Technologies // Bio-medicines. – 2021. – Vol. 9(11). – Р. 1569. https://doi.org/10.3390/biomedicines9111569; Gupta A., Avci P., Dai T., et al. Ultraviolet Radiation in Wound Care: Sterilization and Stimulation // Adv Wound Care (New Rochelle). – 2013. – Vol. 2(8). – Р. 422-437. https://doi.org/10.1089/wound.2012.0366; Wang D., Kuzma M.L., Tan X., et al. Phototherapy and optical waveguides for the treatment of infection // Adv Drug Deliv Rev. – 2021. – Vol. 179. – Р. 114036. https://doi.org/10.1016/j.addr.2021.114036; Szigeti R., Kellermayer R. Tying the past to the present: time tested knowledge with state-of-the-art technology in the fight against emerging and drug resistant microbes // Ther Adv Infect Dis. – 2021. – Vol. 8. – Р. 2049936121989552. https://doi.org/10.1177/2049936121989552; Архипов В.П., Багров В.В., Бяловский Ю.Ю. и др. Организация доклинических исследований бактерицидного и ранозаживляющего действия импульсного фототерапевтического аппарата «Заря» // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2021. – Т. 29, № 5. – С. 1156-1162. https://doi.org/10.32687/0869-866X-2021-29-5-1156-1162.; Давыдов А.И., Липатов Д.В., Камруков А.С. и др. Использование импульсного высокоинтенсивного оптического облучения и экзогенного монооксида азота в комплексном лечении больных гнойным воспалением придатков матки // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2007. – Т. 6, № 1. – С. 14-17.; Rhea L., Dunnwald M. Murine Excisional Wound Healing Model and Histological Morphometric Wound Analysis // J Vis Exp. – 2020. – Vol. 162. – Р. 10.3791/61616.https://doi.org/10.3791/61616; Ansell D.M., Campbell L., Thomason H.A., et al. A statistical analysis of murine incisional and excisional acute wound models // Wound Repair Regen. – 2014. – Vol. 22(2). – Р. 281-287. https://doi.org/10.1111/wrr.12148; Чепурная Ю.Л., Мелконян Г.Г., Гульмурадова Н.Т., Сорокин А.А. Влияние фотодинамической терапии на динамику раневого процесса у пациентов с гнойными заболеваниями пальцев и кисти // Biomedical Photonics. – 2021. – Vol. 10(2). – P. 4-17. https://doi.org/10.24931/2413-9432-2021-10-2-4-17; Soltan H.H., Afifi A., Mahmoud A., Refaat M., Al Balah O.F. Effects of silver nanoparticle and low-level laser on the immune response and healing of albino mice skin wounds // Biomedical Photonics. – 2024. – Vol. 13(1). – P. 16-27.; Зайцев А. Е., Асанов О. Н., Чекмарёва И. А. Анализ эффективности эрбиевого лазера при лечении трофических гнойных ран в эксперименте // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2023. – Т.8, №4. – С. 394-397. https://doi.org/10.14300/mnnc.2023.18093; Dai T., Kharkwal G.B., Zhao J., et al. Ultraviolet-C light for treatment of Candida albicans burn infection in mice // Photochem Photobiol. – 2011. – Vol. 87(2). – P. 342-349. https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.2011.00886.x; Dai T., Murray C.K., Vrahas M.S., Baer D.G., Tegos G.P., Hamblin M.R. Ultraviolet C light for Acinetobacter baumannii wound infections in mice: potential use for battlefield wound decontamination? // J Trauma Acute Care Surg. – 2012. – Vol. 73(3). – P. 661-667. https://doi.org/10.1097/TA.0b013e31825c149c; Narita K., Asano K., Morimoto Y., et al. Disinfection and healing effects of 222-nm UVC light on methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection in mouse wounds // J Photochem Photobiol B. – 2018. – Vol. 178. – P. 10-18. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2017.10.030; Bagrov V.V., Bukhtiyarov I.V., Volodin L.Y. et al. Preclinical Studies of the Antimicrobial and Wound-Healing Effects of the High-Intensity Optical Irradiation “Zarnitsa-A” Apparatus // Applied Sciences (Switzerland). – 2023. – Vol. 13(19). – P. 10794. https://doi.org/10.3390/app131910794.