Рентгеновская визуализация в темном поле в последние годы нашла применение в различных областях науки и техники, в том числе в медицине, биологии и материаловедении. Обзор посвящен описанию различных методов рентгеновской темнопольной визуализации. Рассмотрены экспериментальные оптические схемы методов, приемы сбора данных и их обработки, перспективность и ограничения их использования. Особое внимание уделено мультимодальным методам, способным отделить сигнал малоуглового рассеяния от абсорбционного и фазово-контрастного сигнала. Ключевые слова: рентгеновские лучи, визуализация, темное поле, мультимодальные методы, интерферометр Тальбота, кристаллический анализатор, рентгеновская решетка, рентгеновская сетка.
Идентификаторы и классификаторы
- Префикс DOI
- 10.61011/OS.2024.04.58227.127-24
В широком смысле темнопольная визуализация представляет собой исследование объектов с помощью излучения, которое сами объекты направляют на детектор, а излучение от какого-либо внешнего источника не регистрируется непосредственно детектором, как при светлопольной визуализации. Иными словами, для любой формы изображения нерассеянные фотоны не вносят вклада в изображение [1]. Обычные рентгенографические изображения получают при прямом освещении, т. е. на основе абсорбционного контраста в светлом поле. Однако абсорбционного контраста часто бывает недостаточно для разрешения мелких деталей образцов, связанных с небольшими
изменениями плотности или локальными деформациями. И тогда на помощь исследователю приходят методы темнопольной визуализации. Эти методы нашли применение в медицине [2], при исследовании композитных материалов [3], минеральных строительных материалов [4], а также для досмотра багажа в аэропортах [5].
Список литературы
- S.H. Gage. Trans. Am. Microsc. Soc., 39 (2), 95 (1920). DOI: 10.2307/3221838
- A. Yaroshenko, K. Hellbach, M. Bech, S. Grandl, M.F. Reiser, F. Pfeiffer, F.G. Meinel. Curr. Radiol. Rep., 2 (7), 57 (2014). DOI: 10.1007/s40134-014-0057-9
- S. Senck, M. Scheerer, V. Revol, B. Plank, C. Hannesschlager, C. Gusenbauer, J. Kastner. Compos. Part A: Appl. Sci. Manuf., 115, 206 (2018). DOI: 10.1016/j.compositesa.2018.09.023
- B.K. Blykers, C. Organista, M. Kagias, F. Marone, M. Stampanoni, M.N. Boone, V. Cnudde, J. Aelterman. J. Imaging, 8 (10), 282 (2022). DOI: 10.3390/jimaging8100282
- E.A. Miller, T.A. White, B.S. McDonald, A. Seifert. IEEE Trans. Nucl. Sci., 60 (1), 416 (2013). DOI: 10.1109/TNS.2012.2227803
- S. Vogt, H.N. Chapman, C. Jacobsen, R. Medenwaldt. Ultramicroscopy, 87 (1-2), 25 (2001). DOI: 10.1016/s0304-3991(00)00065-6
- G.-C. Yin, F. Duewer, X. Zeng, A. Lyon, W. Yun, F.-R. Chen, K.S. Liang. Proc. SPIE, 6317, 631703 (2006). DOI: 10.1117/12.680216
- M. Ando, A. Maksimenko, H. Sugiyama, W. Pattanasiriwisawa, K. Hyodo, C. Uyama. Jpn. J. Appl. Phys., 41 (9A), L1016 (2002). DOI: 10.1143/JJAP.41.L1016
- T.Е. Gureyev, D.M. Paganin, B. Arhatari, S.T. Taba, S. Lewis, P.C. Brennan, H.M. Quiney. Phys. Med. Biol., 65 (21), 215029 (2020). DOI: 10.1088/1361- 6560/ abac9d
- F. Pfeiffer, M. Bech, O. Bunk, P. Kraft, E. Eikenberry, C. Bronnimann, C. Grunzweig, C. David. Nat. Mater., 7, 134 (2008). DOI: 10.1038/nmat2096
- A. Olivo, R. Speller. Appl. Phys. Lett., 91 (7), 074106 (2007). DOI: 10.1063/1.2772193
- В.А. Бушуев, А.А. Сергеев. Письма в ЖТФ, 24 (21), 55 (1998) [V.A. Bushuev, A.A. Sergeev. Tech. Phys. Lett., 24 (11), 851 (1998). DOI: 10.1134/1.1262290]
- M.-C. Zdora. J. Imaging, 4 (5), 60 (2018). DOI: 10.3390/jimaging4050060
- H.H. Wen, E.E. Bennett, R. Kopace, A.F. Stein, V. Pai. Opt. Lett., 35 (12), 1932 (2010). DOI: 10.1364/OL.35.001932
- D.M. Paganin, D. Pelliccia. Adv. Imag. Electron Phys., 218, 63, (2021). DOI: 10.1016/bs.aiep.2021.04.002
- В.В. Лидер. УФН, 187 (2), 201 (2017). DOI: 10.3367/UFNr.2016.06.037830 [V.V. Lider. Phys. Usp., 60 (2), 187 (2017). DOI: 10.3367/UFNe.2016.06.037830]
- B. Hornberger, M.D. de Jonge, M. Feser, P. Holl, C. Holzner, C. Jacobsen, D. Legnini, D. Paterson, P. Rehak, L. Struder, S. Vogt. J. Synchrotron Rad., 15 (4), 355 (2008). DOI: 10.1107/S0909049508008509
- M. Feser, T. Beetz, M. Carlucci-Dayton, C. Jacobsen. AIP Conf. Proc., 507 (1). 367 (2000). DOI: 10.1063/1.1291173
- В.В. Лидер. Опт. и спектр., 129 (11), 1444 (2021). DOI: 10.61011/OS.2024.04.58227.127-24 [V.V. Lider. Opt. Spectrosc., 130 (14), 2156 (2022). DOI: 10.61011/OS.2024.04.58227.127-24]
- H. Takano, K. Yokota, S. Aoki. Jpn. J. Appl. Phys., 38 (12A), L1485 (1999). DOI: 10.1143/JJAP.38.L1485
- V.N. Ingal, E.A. Beliaevskaya. J. Phys. D: Appl. Phys., 28 (11), 2314 (1995). DOI: 10.1088/0022-3727/28/11/012
- В.Н. Ингал, Е.А. Беляевская. ЖТФ, 67 (1), 68 (1997) [V.N. Ingal, E.A. Belyaevskaya. Tech. Phys. 42, 59 (1997). DOI: 10.1134/1.1258639]
- M. Ando, R. Gupta, A. Iwakoshi, J.-K. Kim, D. Shimao, H. Sugiyama, N. Sunaguchi, T. Yuasa, S. Ichihara. Phys. Medica, 79 (3B), 188 (2020). DOI: 10.1016/j.ejmp.2020.11.034
- M. Ando, Y. Nakao, G. Jin, H. Sugiyama, N. Sunaguchi, Y. Sung, Y. Suzuki, Y. Sun, M. Tanimoto, K. Kawashima, T. Yuasa, K. Mori, S. Ichihara, R. Gupta. Med. Phys., 47 (11), 5505 (2020). DOI: 10.1002/mp.14442
- M. Ando, K. Hyodo, H. Sugiyama, A. Maksimenko, W. Pattanasiriwisawa, K. Mori, J. Roberson, E. Rubenstein, Y. Tanaka, J. Chen, D. Xian, X. Zhang. Jpn. J. Appl. Phys., 41 (7R), 4742 (2002). DOI: 10.1143/JJAP.41.4742
- M. Ando, H. Sugiyama, T. Kunisada, D. Shimao, K. Takeda, H. Hashizume, H. Inoue. Jpn. J. Appl. Phys., 43 (9АВ), L1175 (2004). DOI: 10.1143/JJAP.43.L1175
- D. Shimao, H. Sugiyama, K. Hyodo, T. Kunisada, M. Ando. Nucl. Instrum. Methods A., 548 (1-2), 129 (2005). DOI: 10.1016/j.nima.2005.03.079
- D. Shimao, H. Sugiyama, T. Kunisada, M. Ando. Appl. Radiat. Isot., 64 (8), 868 (2006). DOI: 10.1016/j.apradiso.2006.03.004
- M. Ando, K. Yamasaki, F. Toyofuku, H. Sigiyama, C. Ohbayashi, G. Li, L. Pan, X. Jiang, W. Pattanasiriwisawa, D. Shimao, E. Hashimoto, T. Kimura, M. Tsuneyoshi, E. Ueno, K. Tokumori, A. Maksimenko, Y. Higashida, M. Hirano. Jpn. J. Appl. Phys., 44 (17), L528 (2005) DOI: 10.1143/JJAP.44.L528
- A. Snigirev, I. Snigireva, V. Kohn, S. Kuznetsov, I. Schelokov. Rev. Sci. Instrum., 66 (12), 5486 (1995). DOI: 10.1063/1.1146073
- S.W. Wilkins, T.E. Gureyev, D. Gao, A. Pogany, A.W. Stevenson. Nature, 384 (6607), 335 (1996). DOI: 10.1038/384335a0
- T.A. Leatham, D.M. Paganin, K.S. Morgan. arXiv:2112.10999v2 [physics.med-ph] (2022). DOI: 10.48550/arXiv.2112.10999
- M.R. Teague. J. Opt. Soc. Am., 73 (11), 1434 (1983). DOI: 10.1364/JOSA.73.001434
- P. Cloetens, W. Ludwig, J. Baruchel, D. Van Dyck, J. Van Landuyt, J.P. Guigay, M. Schlenker. Appl. Phys. Lett., 75 (19), 2912 (1999). DOI: 10.1063/1.125225
- D. Paganin, S.C. Mayo, T.E. Gureyev, P.R. Miller, S.W. Wilkins. J. Microsc., 206 (1), 33 (2002). DOI: 10.1046/j.1365-2818.2002.01010.x
- H. Risken. The Fokker-Planck Equation: Methods of Solution and Applications, 2nd edn (Springer Verlag, Berlin, 1989)
- Y.I. Nesterets. Opt. Commun., 281 (4), 533-542 (2008). DOI: 10.1016/j.optcom.2007.10.025
- D.M. Paganin, K.S. Morgan. Sci. Rep., 9 (1), 17537 (2019). DOI: 10.1038/s41598-019-52284-5
- J.N. Ahlers, K.M. Pavlov, M.J. Kitchen, K.S. Morgan. arXiv:2309.15874 (2023). DOI: 10.48550/arXiv.2309.15874
- A. Aminzadeh, B.D. Arhatari, A. Maksimenko, C.J. Hall, D. Hausermann, A.G. Peele, J. Fox, B. Kumar, Z. Prodanovic, M. Dimmock, D. Lockie, K.M. Pavlov, Y. I. Nesterets, D. Thompson, S.C. Mayo, D.M. Paganin, S.T. Taba, S. Lewis, P.C. Brennan, H.M. Quiney, T.E. Gureyev. IEEE Trans. Med. Imaging, 41 (11), 2980-2990 (2022). DOI: 10.1109/TMI.2022.3175924
- C. Gusenbauer, E. Leiss-Holzinger, S. Senck, K. Mathmann, J. Kastner, S. Hunger, W. Birkfellner. Case Stud. Nondestruct. Test. Eval., 6, 30 (2016). DOI: 10.1016/j.csndt.2016.02.001
- S. Hu, L. Felsner, A. Maier, V. Ludwig, G. Anton, C. Riess. Sci. Rep., 9 (1), 9216 (2019). DOI: 10.1038/s41598-019-45708-9
- J. Graetz, A. Balles, R. Hanke, S. Zabler. Phys. Med. Biol., 65 (23), 235017 (2020). DOI: 10.1088/1361-6560/abb7c6
- H.F. Talbot. Phil. Mag., 9 (56), 401 (1836)
- A. Momose, S. Kawamoto, I. Koyama, Y. Hamaishi, K. Takai, Y. Suzuki. Jpn. J. Appl. Phys., 42 (7В), L866 (2003). DOI: 10.1143/JJAP.42.L866
- C. David, T. Weitkamp, F. Pfeiffer, A. Diaz, J. Bruder, T. Rohbeck, A. Groso, O. Bunk, M. Stampanoni, P. Cloetens. Proc. SPIE, 5535, 137 (2004). DOI: 10.1117/12.569643
- T. Weitkamp, A. Diaz, C. David, F. Pfeiffer, M. Stampanoni, P. Cloetens, E. Ziegler. Opt. Express., 12 (16), 6296 (2005). DOI: 10.1364/OPEX.13.006296
- K. Scherer, E. Braig, K. Willer, M. Willner, A.A. Fingerle, M. Chabior, J. Herzen, M. Eiber, B. Haller, M. Straub, H. Schneider, E.J. Rummeny, P.B. Noёl, F. Pfeiffer. Sci. Rep., 5 (1), 9527 (2015). DOI: 10.1038/srep09527
- M.P. Valdivia, D. Stutman, C. Stoeckl, C. Mileham, I.A. Begishev, J. Bromage, S.P. Regan. App. Opt., 57 (2), 138 (2018). DOI: 10.1364/AO.57.000138
- F. Pfeiffer, M. Bech, O. Bunk, T. Donath, B. Henrich, P. Kraft, C. David. J. Appl. Phys., 105 (10), 102006 (2009). DOI: 10.1063/1.3115639
- A. Momose, H. Takano, Y. Wu, K. Hashimoto, T. Samoto, M. Hoshino, Y. Seki, T. Shinohara. Quantum Beam Sci., 4 (1), 9 (2020). DOI: 10.3390/qubs4010009
- K. Li, Y. Ge, J. Garrett, N. Bevins, J. Zambelli. Med. Phys., 41 (1), 011903 (2014). DOI: 10.1118/1.4835455
- A. Yaroshenko, K. Hellbach, A.O. Yildirim, T.M. Conlon, F.I. Enlil, M. Bech, A. Velroyen, F.G. Meinel, S. Auweter, M. Reiser, O. Eickelberg, F. Pfeiffer. Sci. Rep., 5 (1), 17492 (2015). DOI: 10.1038/srep17492
- R. Burkhardt, T. Gora, A.A. Fingerle, A.P. Sauter, F. Meurer, F.T. Gassert, S. Dobiasch, D. Schilling, A. Feuchtinger, A.K. Walch, G. Multhoff, J. Herzen, P.B. Noel, E.J. Rummeny, S.E. Combs, T.E. Schmid, F. Pfeiffer, J.J. Wilkens. Phys. Imaging Radiat. Oncol., 20, 11 (2021). DOI: 10.1016/j.phro.2021.09.003
- M. Bech, A. Tapfer, A. Velroyen, A. Yaroshenko, B. Pauwels, J. Hostens, P. Bruyndonckx, A. Sasov, F. Pfeiffer. Sci. Rep., 3 (1), 3209 (2013). DOI: 10.1038/srep03209
- K. Hellbach, A. Yaroshenko, K. Willer, T. Pritzke, A. Baumann, N. Hesse, S. Auweter, M.F. Reiser, O. Eickelberg, F. Pfeiffer, A. Hilgendorff, F.G. Meinel. Invest. Radiol., 51 (10), 597 (2016). DOI: 10.1097/RLI.0000000000000285
- F.G. Meinel, A. Yaroshenko, K. Hellbach, M. Bech, M Muller., A. Velroyen, F. Bamberg, O. Eickelberg, K. Nikolaou, M.F. Reiser, F. Pfeiffer, A.O. Yildirim. Invest. Radiol., 49 (10), 653 (2014). DOI: 10.1097/RLI.0000000000000067
- K. Hellbach, F.G. Meinel, T.M. Conlon, K. Willer, A. Yaroshenko, A. Velroyen, M. Braunagel, S. Auweter, M.F. Reiser, O. Eickelberg, F. Pfeiffer, A.O. Yildirim. Sci. Rep., 8 (1), 2096 (2018). DOI: 10.1038/s41598-018-20193-8
- G.S. Zimmermann, A.A. Fingerle, B. Renger, K.-L. Laugwitz, H. Hautmann, A. Sauter, F. Meurer, F.T. Gassert, J. Bodden, C. Muller-Leisse, M. Renz, E.J. Rummeny, M.R. Makowski, K. Willer, W. Noichl, F. De Marco et al. Eur. Radiol. Exp., 6 (1), 9 (2022). DOI: 10.1186/s41747-022-00263-3
- H. Einarsdottir, M.J. Emerson, L.H. Clemmensen, K. Scherer, K. Willer, M. Bech, R. Larsen, B.K. Ersb ll, F. Pfeiffer. Food Control, 67, 39 (2016). DOI: 10.1016/j.foodcont.2016.02.023
- E.M. Braig, L. Birnbacher, F. Schaff, L. Gromann, A. Fingerle, J. Herzen, E. Rummeny, P. Noel, F. Pfeiffer, D. Muenzel. Eur. Radiol. Exp., 2 (1), 1 (2018). DOI: 10.1186/s41747-017-0034-1
- H. Wen, E.E. Bennett, M.M. Hegedus, S. Rapacchi. Radiology, 251 (3), 910 (2009). DOI: 10.1148/radiol.2521081903
- C. Jud, E. Braig, M. Dierolf, E. Eggl, B. Gunther, K. Achterhold, B. Gleich, E. Rummeny, P. Noel, F. Pfeiffer, D. Muenzel. Sci. Rep., 7 (1), 14477 (2017). DOI: 10.1038/s41598-017-14830-x
- N. Hauser, Z. Wang, R.A. Kubik-Huch, M. Trippel, G. Singer, Hohl, M.K. Roessl E., T. Kohler, U. van Stevendaal, N. Wieberneit, M. Stampanoni. Invest. Radiol., 49 (3), 131 (2014). DOI:10.1097/RLI.0000000000000001
- S. Grandl, K. Scherer, A. Sztrokay-Gaul, L. Birnbacher, K. Willer, M. Chabior, J. Herzen, D. Mayr, S.D. Auweter, F. Pfeiffer, F. Bamberg, K. Hellerhoff. Eur. Radiol., 25 (12), 3659 (2015). DOI:10.1007/s00330-015-3773-5
- K. Scherer, E. Braig, S. Ehn, J. Schock, J. Wolf, L. Birnbacher, M. Chabior, J. Herzen, D. Mayr, S. Grandl, A. Sztrokay-Gaul, K. Hellerhoff, F. Pfeiffer. Sci. Rep., 6 (1), 36991 (2016). DOI: 10.1038/srep36991
- S.H. Lau, S. Gull, G. Zan, D. Vine, S. Lewis, W. Yun. ISTFA Proceegings, Paper No: istfa2020p0079, 79-83 (2020). DOI: 10.31399/asm.cp.istfa2020p0079
- M. Bech, O. Bunk, T. Donath, R. Feidenhans’l, C. David, F. Pfeiffer. Phys. Med. Biol., 55 (18), 5529 (2010). DOI: 10.1088/0031-9155/55/18/017
- T. Lauridsen, E.M. Lauridsen, R. Feidenhans’l. Appl. Phys. A, 115 (3), 741 (2014). DOI: 10.1007/s00339-014-8398-z
- F. Schaff, F. Prade, Y. Sharma, M. Bech, F. Pfeiffer. Sci.Rep., 7 (1), 3307 (2017). DOI: 10.1038/s41598-017-03307-6
- T. Jensen, M. Bech, I. Zanette, T. Weitkamp, C. David, H. Deyhle, S. Rutishauser, E. Reznikova, J. Mohr, R. Feidenhans’l, F. Pfeiffer. Phys. Rev. B, 82 (21), 214103 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevB.82.214103
- V. Revol, C. Kottler, R. Kaufmann, A. Neels, A. Dommann. J. Appl. Phys., 112 (11), 114903 (2012). DOI: 10.1063/1.4768525
- F.L. Bayer, S. Hu, A. Maier, T. Weber, G. Anton, T. Michel, C.P. Riess. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 111 (35), 12699 (2014). DOI: 10.1073/pnas.1321080111
- M. Wieczorek, F. Schaff, F. Pfeiffer, T. Lasser. Phys. Rev. Lett., 117 (15), 158101 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.158101
- A. Malecki, G. Potdevin, T. Biernath, E. Eggl, K. Willer, T. Lasser, J. Maisenbacher, J. Gibmeier, A. Wanner, F. Pfeiffer. PLoS ONE, 8 (4), e61268 (2013). DOI: 10.1371/journal.pone.0061268
- J. Vogel, F. Schaff, A. Fehringer, C. Jud, M. Wieczorek, F. Pfeiffer, T. Lasser. Opt. Express, 23 (12), 15134 (2015). DOI: 10.1364/OE.23.015134
- L. Felsner, S. Hu, A. Maier, J. Bopp, V. Ludwig, G. Anton, C. Riess. Sci. Rep. 9 (1), 9216 (2019). DOI: 10.1038/s41598-019-45708-9
- T. Zanette, T. Weitkamp, S. Donath, S. Rutishauser, C. David. Phys. Rev. Lett., 105 (24), 248102 (2010). DOI: 10.1103/PHYSREVLETT.105.248102
- C. Hannesschlagera, V. Revol, B. Plank, D. Salaberger, J. Kastnera. Case Stud. Nondestruct. Test Eval., 3, 34 (2015). DOI: 10.1016/j.csndt.2015.04.001
- F. Prade, F. Schaff, S. Senck, P. Meyer, J. Mohr, J. Kastner, F. Pfeiffer. NDT E Int., 86 (7), 65 (2017). DOI: 10.1016/j.ndteint.2016.11.013
- J. Glinz, J. v Sleichrt, D. Kytyr, S. Ayalur-Karunakaran, S. Zabler, J. Kastner, S. Senck. J. Mater. Sci., 56 (2), 9712 (2021). DOI: 10.1007/s10853-021-05907-0
- Y. Kasai, A. Yoshimura, M. Arai, K. Goto, A. Yamanaka, H. Shindo. Adv. Compos. Mater., 30 (6), 591-604 (2021). DOI: 10.1080/09243046.2021.1907877
- S. Reza, G. Pelzer, T. Weber, C. Frojdh, F. Bayer, G. Anton, J. Rieger, J. Thim, T. Michel, B. Norlin. J. Instrumentation (JINST), 9 (04), C04032 (2014). DOI: 10.1088/1748-0221/9/04/C04032
- V. Ludwig, M. Seifert, T. Niepold, G. Pelzer, J. Rieger, J. Ziegler, T. Michel, G. Anton. J. Imaging, 4 (4), 58 (2018). DOI: 10.3390/jimaging4040058
- G. Potdevin, A. Malecki, T. Biernath, M. Bech, T.H. Jensen, R. Feidenhans’l, I. Zanette, T. Weitkamp, J. Kenntner, J. Mohr, P. Roschger, M. Kerschnitzki, W. Wagermaier, K. Klaushofer, P. Fratzl, F. Pfeiffer. Phys. Med. Biol., 57 (11), 3451 (2012). DOI: 10.1088/0031-9155/57/11/3451
- F. Schaff, A. Malecki, G. Potdevin, E. Eggl, P.B. Noel, T. Baum, E. Grande Garcia, J.S. Bauer, F. Pfeiffer. Sci. Rep., 4 (1), 3695 (2014). DOI: 10.1038/srep03695
- J. Scholz, N. Roiser, E.-M. Braig, C. Petrich, L. Birnbacher, J. Andrejewski, M.A. Kimm, A. Sauter, M. Busse, R. Korbel, J. Herzen, F. Pfeiffer. Sci. Rep., 11 (1), 19021 (2021). DOI: 10.1038/s41598-021-98151-0
- A. Olivo, F. Arfelli, G. Cantatore, R. Longo, R. H. Menk, S. Pani, M. Prest, P. Poropat, L. Rigon, G. Tromba, E. Vallazza, E. Castelli. Med. Phys., 28 (8), 1610 (2001). DOI: 10.1118/1.1388219
- A. Olivo, F. Arfelli, D. Dreossi, R. Longo, R.H. Menk, S. Pani, P. Poropat, L. Rigon, F. Zanconati, E. Castelli. Phys. Med. Biol., 47 (3), 469 (2002). DOI: 10.1088/0031-9155/47/3/308
- T.P. Millard, M. Endrizzi, K. Ignatyev, C.K. Hagen, P.R.T. Munro, R.D. Speller, A. Olivo. Rev. Sci. Instrum., 84 (8), 083702 (2013). DOI: 10.1063/1.4816827
- N. Matsunaga, K. Yano, M. Endrizzi, A. Olivo. J. Phys. D: Appl. Phys., 53 (9), 095401 (2020). DOI: 10.1088/1361-6463/ab5aa0
- М. Endrizzi, P. Diemoz, T. Millard, J.J. Louise, R. Speller, I. Robinson, A. Olivo. Appl. Phys. Lett., 104 (2), 024106 (2014). DOI: 10.1063/1.4861855
- M. Endrizzi, A. Olivo. J. Phys. D: Appl. Phys., 47 (50), 505102 (2014). DOI: 10.1088/0022-3727/47/50/505102
- E. Forster, K. Goetz, P. Zaumseil. Krist. Tech., 15 (8), 937 (1980). DOI: 10.1002/crat.19800150812
- В.А. Соменков, А.К. Ткалич, С.Ш. Шильштейн. ЖТФ, 61 (11), 197 (1991) [V.A. Somenkov, A.K. Tkalich, S.S. Shil’shtein. Sov. Phys. Tech. Phys., 36, 1309 (1991)]
- T.J. Davis, D. Gao, T.E. Gureyev, A.W. Stevenson, S.W. Wilkins. Nature, 373 (6515), 595 (1995). DOI: 10.1038/373595a0
- В.А. Бушуев, В.Н. Ингал, Е.А. Беляевская. Кристаллография, 41 (5), 808 (1996) [V.A. Bushuev, V.N. Ingal, E.A. Belyaevskaya. Cryst. Rep., 41 (5), 766 (1996)]
- D. Chapman, W. Thomlinson, R.E. Johnston, D. Washburn, E. Pisano, N. Gmur, Z. Zhong, R. Menk, F. Arfelli, D. Sayers. Phys. Med. Biol., 42 (11), 2015 (1997). DOI: 10.1088/0031-9155/42/11/001
- P. Suortti, J. Keyrilainen, W. Thomlinson. J. Phys. D: Appl. Phys., 46 (49), 494002 (2013). DOI: 10.1088/0022-3727/46/49/494002
- D.M. Connor, Z. Zhong. Curr. Radiol. Rep., 2 (7), 55 (2014). DOI: 10.1007/s40134-014-0055-y
- D. Mani, A. Kupsch, B.R. Muller, G. Bruno. J. Imaging, 8 (8), 206 (2022). DOI: 10.3390/jimaging8080206
- A. Bravin. J. Phys. D: Appl. Phys., 36 (10А), A24 (2003). DOI: 10.1088/0022-3727/36/10A/306
- P.C. Diemoz, P. Coan, C. Glaser, A. Bravin. Opt. Express., 18 (4), 3494 (2010). DOI: 10.1364/OE.18.003494
- L. Rigon, F. Arfelli, R. Menk. Appl. Phys. Lett., 90 (11), 114102 (2007). DOI: 10.1063/1.2713147
- L. Rigon, F. Arfelli, R.-H. Menk. J. Phys. D: Appl. Phys., 40 (10) 3077 (2007). DOI: 10.1088/0022-3727/40/10/011
- F. Arfelli, A. Astolfo, L. Rigon, R.H. Menk. Sci. Rep., 8 (1), 362 (2018). DOI: 10.1038/s41598-017-18367-x
- E. Pagot, P. Cloetens, S. Fiedler, A. Bravin, P. Coan, J. Baruchel, J. Hartwig, W. Thomlinson. Appl. Phys. Lett., 82 (20), 3421 (2003). DOI: 10.1063/1.1575508
- O. Oltulu, Z. Zhong, M. Hasnah, M.N. Wernick, D. Chapman. J. Phys. D: Appl. Phys., 36 (17), 2152 (2003). DOI: 10.1088/0022-3727/36/17/320
- M.N. Wernick, O. Wirjadi, D. Chapman, Z. Zhong, N.P. Galatsanos, Y. Yang, J.G. Brankov, O. Oltulu, M.A. Anastasio, C. Muehleman. Phys. Med. Biol., 48 (23), 3875 (2003). DOI: 10.1088/0031-9155/48/23/006
- M.J. Kitchen, D.M. Paganin, K. Uesugi, B.J. Allison, R.A. Lewis, S.B. Hooper, K.M. Pavlov. Opt. Express, 18 (19), 19994-20012 (2010). DOI: 10.1364/oe.18.019994
- M.J. Kitchen, D.M. Paganin, K. Uesugi, B.J. Allison, R.A. Lewis, S.B. Hooper, K.M. Pavlov. Phys. Med. Biol., 56 (3), 515-534 (2011). DOI: 10.1088/0031-9155/56/3/001
- M.J. Kitchen, G.A. Buckley, L.T. Kerr, K.L. Lee, K. Uesugi, N. Yagi, S.B. Hooper. Biomed. Opt. Express, 11 (8), 4176-4190 (2020). DOI: 10.1364/BOE.390587
- Ya.I. Nesterets, P. Coan, T.E. Gureyev, A. Bravin, P. Cloetens, S.W. Wilkins. Acta Crystallogr. A., 62 (Pt 4), 296 (2006). DOI: 10.1107/S0108767306017843
- H. Suhonen, M. Fernandez, A. Bravin, J. Keyrilainen, P. Suorttia. J. Synchrotron Rad., 14 (6), 512 (2007). DOI: 10.1107/S0909049507044664
- M. Fernandez, H. Suhonen, J. Keyrilainen, A. Bravin, S. Fiedler, M.-L. Karjalainen-Lindsberg, M. Leidenius, K. von Smitten, P. Suortti. Eur. J. Radiol., 68 (3 Suppl), S89 (2008). DOI: 10.1016/j.ejrad.2008.04.039
- M. Giglio, M. Carpineti, A. Vailati. Phys. Rev. Lett., 85 (7), 1416 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevLett.85.1416
- X. Lu, S.G.J. Mochrie, S. Narayanan, A.R. Sandy, M. Sprung. J. Synchrotron Rad., 18 (6), 823 (2011). DOI: 10.1107/S0909049511037149
- R. Cerbino, L. Peverini, M.A.C. Potenza, A. Robert, P. Bosecke, M. Giglio. Nature Phys., 4 (3), 238 (2008). DOI: 10.1038/nphys837
- S. Berujon, R. Cojocaru, P. Piault, R. Celestre, T. Roth, R. Barrett, E. Ziegler. J. Synchrotron Rad., 27 (2), 293 (2020). DOI: 10.1107/S1600577520000508
- I. Zanette, T. Zhou, A. Burvall, U. Lundstrom, D.H. Larsson, M. Zdora, P. Thibault, F. Pfeiffer, H.M. Hertz. Phys. Rev. Lett., 112 (25), 253903 (2014). DOI: 10.1103/PhysRevLett.112.253903
- M.-C. Zdora, P. Thibault, F. Pfeiffer, I. Zanette. J. Appl. Phys., 118 (11), 113105 (2015). DOI: 10.1063/1.4931145
- S. Berujon, E. Ziegler, R. Cerbino, L. Peverini. Phys. Rev. Lett., 108 (15), 158102 (2012). DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.158102
- K.S. Morgan, D.M. Paganin, K.K.W. Siu. Appl. Phys. Lett., 100 (12), 124102 (2012). DOI: 10.1063/1.3694918
- I.A. Aloisio, D.M. Paganin, C.A. Wright, K.S. Morgan. J. Synchrotron Rad., 22 (5), 1279-88 (2015). DOI: 10.1107/S1600577515011406
- S. Berujon, H. Wang, K. Sawhney. Phys. Rev. A, 86 (6), 063813 (2012). DOI: 10.1103/PhysRevA.86.063813
- M.-C. Zdora, P. Thibault, C. Rau, I. Zanette. J. Phys. Conf. Ser., 849 (1), 012024 (2017). DOI: 10.1088/1742-6596/849/1/012024
- H. Wang, Y. Kashyap, K. Sawhney. Appl. Phys. Lett., 108 (12), 124102 (2016). DOI: 10.1063/1.4944462
- S. Berujon, E. Ziegler. Phys. Rev. A, 92 (1), 013837 (2015). DOI: 10.1103/PhysRevA.92.013837
- S. Berujon, E. Ziegler. Phys. Rev. Applied, 5 (4), 044014 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.5.044014
- R. Smith, F. De Marco, L. Broche, M.-C. Zdora, N.W. Phillips, R. Boardman, P. Thibault. PLoS ONE, 17 (8), e0273315 (2022). DOI: 10.1371/journal.pone.0273315
- K.M. Pavlov, D.M. Paganin, H. Li, S. Berujon, H. Rouge-Labriet, E. Brun. J. Opt., 22 (12), 125604 (2020). DOI: 10.1088/2040-8986/abc313
- K.M. Pavlov, D.M. Paganin, K.S. Morgan, H. (Thomas) Li, S. Berujon, L. Quenot, E. Brun. Phys. Rev. A, 104 (5), 053505 (2021). DOI: 10.1103/PhysRevA.104.053505
- D.M. Paganin, H. Labriet, E. Brun, S. Berujon. Phys. Rev. A, 98 (11), 053813 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevA.98.053813
- K.M. Pavlov, H.T. Li, D.M. Paganin, S. Berujon, H. Rouge-Labriet, E. Brun. Phys. Rev. Appl., 13 (5), 054023 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.13.054023
- S.J. Alloo, D.M. Paganin, K.S. Morgan, M.J. Kitchen, A.W. Stevenson, S.C. Mayo, H.T. Li, B.M. Kennedy, A. Maksimenko, J.C. Bowden, K.M. Pavlov. J. Med. Imaging, 9 (3), 031502 (2022). DOI: 10.1117/1.JMI.9.3.031502
- S.J. Alloo, K.S. Morgan, D.M. Paganin, K.M. Pavlov. Sci. Rep., 13 (1), 5424 (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-31574-z
- C. Magnin, L. Quenot, S. Bohic, D.M. Cenda, M.F. Marti nez, Bl. Lantz, B. Faure, E. Brun. arXiv:2304.10400 (2023)
- K.S. Morgan, D.M. Paganin, K.K. Siu. Opt. Express, 19 (20), 19781 (2011). DOI: 10.1364/OE.19.019781
- K.S. Morgan, P. Modregger, S.C. Irvine, S. Rutishauser, V.A. Guzenko, M. Stampanoni, C. David. Opt. Lett., 38 (22), 4605 (2013). DOI: 10.1364/OL.38.004605
- H. Wen, E.E. Bennett, M.M. Hegedus, S.C. Carroll. IEEE Trans. Med. Imaging, 27(8), 997 (2008). DOI:10.1109/TMI.2007.912393
- Y.Y. How, K.S. Morgan. Оpt. Express, 30 (7), 10899 (2022). DOI:10.1364/OE.451834
- Y.Y. How, D.M. Paganin, K.S. Morgan. Sci. Rep., 13 (1), 11001 (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-37334-3
- S. Lang, I. Zanette, M. Dominietto, M. Langer, A. Rack, G. Schulz, G. Le Duc, C. David, J. Mohr, F. Pfeiffer, B. Muller, T. Weitkamp. J. Appl. Phys., 116 (15), 154903 (2014). DOI: 10.1063/1.4897225
- Y. Kashyap, H. Wang, K. Sawhney. Opt. Express, 24 (16), 18664 (2016). DOI: 10.1364/OE.24.018664
- J. Romell, T. Zhou, M. Zdora, S. Sala, F.J. Koch, H.M. Hertz, A. Burvall. J. Phys. Conf. Series, 849 (1), 012035 (2017). DOI: 10.1088/1742-6596/849/1/012035
- L. Quenot, S. Bohic, E. Brun. Appl. Sci., 12 (19), 9539 (2022). DOI: 10.3390/app12199539
- P. Modregger, Z. Wang, T. Thuering, B. Pinzer, M. Stampanoni. AIP Conf. Proc., 1365, 269 (2011). DOI: 10.1063/1.3625356
- S. Kaeppler, J. Rieger, G. Pelzer, F. Horn, T. Michel, A. Maier, G. Anton, C. Riess. J. Med. Imag., 4 (3), 034005 (2017). DOI: 10.1117/1.JMI.4.3.034005
- J. Chen, J. Zhu, Z. Li, W. Shi, Q. Zhang, Z. Hu, H. Zheng, D. Liang, Y. Ge. Phys. Med. Biol., 64 (19), 195013 (2019). DOI: 10.1088/1361-6560/ab3c34
- C. Arboleda, Z. Wang, K. Jefimovs, T. Koehler, U. Van Stevendaal, N. Kuhn, B. David, S. Prevrhal, K. L ng, S. Forte, R.A. Kubik-Huch, C. Leo, G. Singer, M. Marcon, A. Boss, E. Roessl, M. Stampanoni. Eur. Radiol., 30 (2), 1419 (2020). DOI: 10.1007/s00330-019-06362-x
- A. Momose. Phys. Med., 79, 93 (2020). DOI: 10.1016/j.ejmp.2020.11.003
- K. Willer, A.A. Fingerle, W. Noichl, F. De Marco, M. Frank, T. Urban, R. Schick, A. Gustschin, B. Gleich, J. Herzen, T. Koehler, A. Yaroshenko, T. Pralow, G.S. Zimmermann, B. Renger et al. Lancet Digit. Health., 3 (11), e733 (2021). DOI: 10.1016/S2589-7500(21)00146
Выпуск
Другие статьи выпуска
Синтез наноструктур перовскита при комнатной температуре посредством переосаждения в присутствии лигандов позволяет точно контролировать их форму и размеры, а легирование определенными ионами позволяет получить дополнительные полосы фотолюминесценции, открывая возможности для настройки их оптических свойств. Представлены методы синтеза органо-неорганических наноструктур перовскита с различной морфологией при комнатной температуре. Путем подбора типа и соотношения лигандов синтезированы нанокристаллы и нанопластины перовскита с химической формулой FAPbBr3. Обработка предварительно синтезированных нанокристаллов перовскита прекурсором MnCl2 при комнатной температуре позволила получить нанокристаллы Mn2+:FAPbClxBr3-x с излучением в двух различных спектральных диапазонах. Ключевые слова: нанокристаллы перовскита, нанопластины перовскита, легирование, дихлорид марганца, фотолюминесценция.
Теоретически исследовано прохождение униполярного полуциклового импульса через слой неравновесной трехуровневой резонансной среды с разными схемами уровней энергии. Показано, что в такой системе исходный униполярный импульс постепенно трансформируется в биполярный за счет образования осциллирующих хвостов на заднем фронте импульса. В то же время в зависимости от конкретной схемы уровней энергии среды может происходить как усиление, так и затухание основного полуциклового всплеска поля с пройденным расстоянием в среде. При этом во всех случаях выполняется правило сохранения электрической площади, но степень униполярности импульса всегда уменьшается по мере распространения в слое среды. Ключевые слова: предельно короткие импульсы, электрическая площадь импульса, униполярные импульсы, взаимодействие излучения с веществом.
На основе численного решения системы уравнений Максвелла-Блоха проведено сравнение динамики решеток разности населенностей и поляризации среды, моделированных в двух- и трехуровневом приближении. Показано, что решетки также возникают и в трехуровневой среде, однако их динамика качественно не отличается от двухуровневой среды при выбранных параметрах модели. Ключевые слова: решетки разности населенностей, полуцикловые импульсы, аттосекундные импульсы, когерентные эффекты, двухуровневая среда.
Теоретически описан класс однонаправленных осесимметрических локализованных импульсов. Установлена эквивалентность их представлений в виде относительно неискажающихся квазисферических волн, в виде интегралов Фурье-Бесселя и в виде суперпозиции плоских волн с волновыми векторами, имеющими положительные проекции на заданное направление. Ключевые слова: локализованные импульсы, однонаправленные импульсы, точные решения.
Выполнено моделирование эффекта когерентного обратного рассеяния на основе уравнения Бете-Солпитера при учете анизотропии с помощью двух различных фазовых функций. Обнаружено, что с ростом анизотропии индикатрисы однократного рассеяния расчеты с фазовой функцией Рэлея-Ганса приводят к более широким угловым пикам когерентного обратного рассеяния, чем расчеты с фазовой функцией Хеньи-Гринштейна. Моделирование когерентного обратного рассеяния методом Монте-Карло на основе фазовой функции Рэлея-Ганса выполнено впервые. На основе альтернативных фазовых функций исследовано влияние понижения длины пространственной когерентности падающего излучения на форму углового пика когерентного обратного рассеяния. Показано, что с уменьшением длины когерентности обе модели приводят к уширению пика, что может быть использовано в биомедицинской диагностике. Ключевые слова: Когерентное обратное рассеяние, моделирование Монте-Карло, уравнение Бете-Солпитера.
Оптимизированы химический состав и структура фотокатализатора ZnO-SnO2-Fe2O3 для сенсорных и медицинских приложений. Фотокаталитические материалы синтезированы жидкостным полимерно-солевым способом, их структура и химический состав исследованы методами рентгенофазового анализа, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектрального микроанализа, оптической и люминесцентной спектроскопии. Полученные композиты состоят из гексагональных кристаллов ZnO, тетрагональных кристаллов SnO2 и шпинели ZnSn2O4. Ширина запрещенной зоны композитов составляет 3.17-3.24 eV. Кинетические зависимости адсорбции органического диазокрасителя Chicago Sky Blue из растворов на поверхности композитов хорошо описываются кинетическими уравнениями как псевдопервого, так и псевдовторого порядков. Кинетика фотокаталитического разложения красителя в растворах под действием как УФ, так и видимого света хорошо описывается кинетическим уравнением первого порядка. Показано, что добавки серебра позволяют заметно повысить адсорбционные и фотокаталитические свойства материалов системы SnO-SnO2-Fe2O3. Ключевые слова: нанокристаллы, гетероструктура, фотокатализ, адсорбция.
Зарегистрированы спектры люминесценции кристалла YAl3(BO3)4:Cr3+ в спектральном диапазоне запрещённых по спину электронных переходов 2E->4A2 в ионах Cr3+ (14550-14700 cm-1) с высоким спектральным разрешением при температурах 4-300 K. Температурные зависимости отношений интегральных интенсивностей линий R2 и R1, а также N’ и N (предположительно линий переходов 2E->4A2 центра Cr3+ в искажённой вследствие близости некоторого дефекта позиции) хорошо соответствуют распределению Больцмана. На измерении этих отношений может быть реализован ратиометрический термометр с максимумами абсолютной чувствительности при температурах 40.3 и 21.6 K и относительной чувствительностью до 12% K-1. Измерение ширины самой интенсивной спектральной компоненты - линии R1 - может быть способом регистрации температуры в диапазоне от 100 K и выше. Ключевые слова: люминесцентная криотермометрия, кристалл YAl3(BO3)4:Cr3+, фурье-спектроскопия высокого разрешения.
Предложено для измерения реакции зрачка глаза на изменение освещенности использовать инфракрасную подсветку, что позволяет разделить функции воздействия на глаз и регистрации его реакции. Создана соответствующая установка, позволяющая измерять диаметр и интегральную площадь зрачка, а также скорость его сужения. Представлены результаты тестирования установки, свидетельствующие о ее технических возможностях. Ключевые слова: оптические измерения, зрение человека, зрачковая реакция глаза.
Микроскопия на основе эффекта твердотельной иммерсии - это метод ближнепольной визуализации, который позволяет преодолеть дифракционный предел Аббе за счет фокусировки светового пучка на малом расстоянии за линзой с высоким показателем преломления. Он обеспечивает высокую энергетическую эффективность благодаря отсутствию каких-либо субволновых зондов или диафрагм в оптическом тракте. Выгодное сочетание сверхразрешения и высокой энергетической эффективности открывает широкие возможности применения данного метода в различных областях науки и техники. Пространственное разрешение микроскопии на основе эффекта твердотельной иммерсии в основном ограничено значением показателя преломления линзы, при этом более оптически плотные линзы обеспечивают более высокое разрешение. В настоящей работе объемный кристалл рутила (TiO2) впервые используется в качестве материала для иммерсионной линзы, которая обеспечивает впечатляющий показатель преломления ~10 в терагерцовом диапазоне. Это самое высокое значение показателя преломления, когда-либо использовавшееся в микроскопии на основе эффекта твердотельной иммерсии. Для создания микроскопа использовались лавинно-пролетный диод в качестве источника непрерывного излучения на частоте 0.2 THz (длина волны λ=1.5 mm) и детектор Голея. Экспериментальные исследования показали, что пространственное разрешение разработанного микроскопа находится в пределах 0.06-0.11λ. Это самое высокое разрешение, когда-либо зарегистрированное для любой оптической системы на основе эффекта твердотельной иммерсии. Ключевые слова: терагерцовые технологии, терагерцовые оптические материалы, рутил, высокий показатель преломления, ближнепольная микроскопия, микроскопия на основе эффекта твердотельной иммерсии, сверхразрешение.
Рассмотрены два метода анализа изображений, полученных с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ): анализ коэффициента ослабления и спекл-структур изображений применительно к дифференциации интактных тканей и опухолей головного мозга крыс. Использована модель глиомы 101.8. Для извлечения информации из спекл-структур был применен метод вейвлетного анализа ОКТ-изображений и посчитана мощность локальных флуктуаций яркости в спеклах. При помощи линейного дискриминантного анализа оценивалась эффективность разработанного подхода, состоящего из двух методов, на основе значений чувствительности, специфичности и точности при дифференциации модели глиомы и интактных тканей. Результаты исследования показали преимущества разработанного метода анализа ОКТ-изображений для нейрохирургии. Ключевые слова: оптический когерентный томограф, глиома, вейвлетный анализ, линейный дискриминант Фишера, спекл-структуры, коэффициент ослабления.
Исследованы спектральные свойства растворенного органического вещества природной воды двух частей искусственно отделенного от Белого моря водоема — губы Канда: морского плеса и меромиктического Федосеевского плеса. Для сравнения проанализированы данные для естественных меромиктических водоемов — озера Елового, Трехцветного, Лагуны на Зеленом мысе. Для проб воды с разных горизонтов получены спектры поглощения, спектры флуоресценции и зависимости квантового выхода флуоресценции от длины волны возбуждения в диапазоне изменения длины волны возбуждения 250−500 nm. Построены зависимости длины волны максимума испускания от длины волны возбуждения и рассчитана величина “ синего сдвига“ — смещения максимума полосы испускания в коротковолновую сторону. Показано, что интенсивность флуоресценции растворенного органического вещества в Федосеевском плесе выше, чем в морском, при этом зависимость квантового выхода флуоресценции от длины волны возбуждения в обеих частях Канда-губы имеет качественно сходный характер, но различается абсолютными значениями.
В естественных меромиктических водоемах эта зависимость имеет аналогичный характер, также различаясь абсолютной величиной квантового выхода флуоресценции, что говорит о разном соотношении ароматических и алифатических органических соединений. Таким образом, выявлены различия в спектрально-оптических свойствах растворенного органического вещества двух частей искусственно отделенного водоема и природных водоемах, изолированных от Белого моря. Спектрально-оптические характеристики водной толщи морских заливов, естественно или искусственно отделенных от основного морского бассейна, могут служить объективным индикатором трофического (экологического) состояния водоема.
Исследовано взаимодействие бактериохлорофилла с различными полярными растворителями, такими как вода, метанол, этанол и изопропанол. Проведены расчеты с использованием программного пакета Gaussian и базиса 6-31G (d) для определения структуры бактериохлорофилла и свойств его водородных связей. Полученные результаты подтверждают значимость водородных связей при взаимодействии бактериохлорофилла е с полярными растворителями. Данные растворители чаще всего используются для экстракции бактериохлорофиллов из бактериальных клеток, поэтому настоящая работа полезна для разработки методов количественного определения бактериохлорофилла e в бактериальных клетках или в водоёмах.
Исследованы индукционные изменения флуоресценции листьев растений картофеля и бархатцев после обработки клубней (картофель) и опрыскивания вегетирующих растений (бархатцы) препаратом “ ЭпинЭкстра“ и кремнийсодержащим жидким органическим удобрением “ Силиплант“. Использование этих препаратов позволило компенсировать негативные воздействия на фотосинтетический аппарат растений, связанные с обработкой клубней картофеля фунгицидом “ Максим“, а также выдерживанием растений бархатцев при температуре 5◦С в течение трех суток.
Оценен потенциал применимости мультихромофорного соединения, состоящего из восьми хромофоров 4,4-дифтор-4-бор-3а,4а-диаза-s-индацен (BODIPY), связанных через алифатический спейсер с силоксановым ядром, для мониторинга параметров мембран в живых эукариотических клетках. Указанное соединение обладает значительным сольватохромизмом за счет внутримолекулярных взаимодействий хромофоров.
Обнаружено, что параметры внешней среды существенно влияют на флуоресцентные свойства красителя, в частности, на время жизни флуоресценции. Это позволило использовать его для мониторинга параметров мембранных структур клетки методом микроскопии с визуализацией времени жизни флуоресценции (fluorescence lifetime imaging microscopy, FLIM).
Представлены результаты исследования по оценке состава разных форм аллогенного коллагенсодержащего материала (гидрогеля) в качестве потенциального компонента биочернил в перспективном направлении тканевой инженерии с помощью оптических методов (рамановской и ИК спектроскопии). В результате проведенных исследований с помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) установлено, что в негидролизованной форме коллагена относительное содержание пролина и гидроксипролина меньше, чем в гидролизованной форме, что может говорить о нарушениях структурной организации коллагенсодержащего материала (по спектральным особенностям пролина и гидроксипролина). На основе дисперсионного анализа был разработан алгоритм идентификации разных форм аллогенного коллагенсодержащего материала с помощью дерева решений. Установлено, что с помощью методов рамановской и ИК спектроскопии можно проводить экспресс-анализ состава и типов коллагеновых материалов, а также контролировать степень денатурации коллагена при разработке биочернил. Ключевые слова: рамановская спектроскопия, ИК спектроскопия, алгоритм идентификации коллагенов, гидрогель, биочернила, коллагенсодержащий материал, дисперсионный анализ.
Издательство
- Издательство
- ФТИ им. А.Ф. Иоффе
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
- Юр. адрес
- 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
- ФИО
- Иванов Сергей Викторович (Руководитель)
- E-mail адрес
- post@mail.ioffe.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 2972245
- Сайт
- https://www.ioffe.ru