2024_Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии

Постоянный URI для этой коллекции

Обзор

Последние материалы

Теперь показываю 1 - 5 из 17
  • Публикация
    Открытый доступ
    ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРОВ НАНОЧАСТИЦ ВИСМУТА И ГЕРМАНАТА ВИСМУТА, СИНТЕЗИРОВАННЫХ МЕТОДОМ НАНОСЕКУНДНОЙ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ
    (НИЯУ МИФИ, 2024) Фомин, К. О.; Рудый, А. В.; Фроня, А. А.; Завестовская, И. Н.; Завестовская, Ирина Николаевна; Фроня, Анастасия Андреевна
    Висмут является перспективным материалом для диагностических, терапевтических применений в биомедицине, так как в малых дозах безвреден для человеческого организма и может выступать в качестве сенсибилизатора [1]. Изучение свойств наноразмерного висмута и его соединений является важной задачей. Один из интересных материалов для синтеза многокомпонентных наноматериалов на основе висмута является германат висмута. Германий так же является перспективным материалом для тераностики [2].
  • Публикация
    Открытый доступ
    ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ ФРАКЦИОНИРОВАННОГО НЕЙТРОННОГО И СОЧЕТАННОГО НЕЙТРОН-ПРОТОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДРОБЛЕНИЕМ ДОЗЫ НЕЙТРОНОВ
    (НИЯУ МИФИ, 2024) Трошина, М. В.; Пичкунова, А. А.; Корякина, Е. В.; Литун, Е. В.; Потетня, В. И.; Сабуров, В. О.; Корякин, С. Н.
    Одним из ограничивающих факторов применения нейтронов в клинической практике является сложность формирования конформных дозных полей и, следовательно, лучевые повреждения, для снижения которых проводили сочетанную γ-нейтронную терапию [1]. Кроме того, снижение мощности дозы после прохождения системы коллимации нейтронного пучка приводит к продолжительному времени сеанса облучения, в течении которого пациент должен быть неподвижен. Замещение γ-излучения протонами, обладающими лучшим пространственным распределением, а также дополнительное дробление дозы нейтронов в целях сокращения времени однократного облучения могут улучшить переносимость курса сочетанной протон-нейтронной лучевой терапии.
  • Публикация
    Открытый доступ
    РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ В ОНКОГЕМАТОЛОГИИ
    (НИЯУ МИФИ, 2024) Поляков, Е. В.; Дмитриева, В. В.; Дмитриева, Валентина Викторовна; Поляков, Евгений Валерьевич
    Здравоохранение трансформируется масштабным образом благодаря достижениям в области глубокого обучения и искусственного интеллекта. В последние годы глубокое обучение продемонстрировало значительный рост точности анализа изображений для задач обнаружения злокачественных новообразований. Применение технологии глубокого обучения для диагностики онкологических и онкогематологических заболеваний на основе анализа медицинских изображений является современным направлением исследований в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения.
  • Публикация
    Открытый доступ
    ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА БЕСКОНТАКТНОЙ ТЕРМОАБЛЯЦИИ ПРОТОКОВОГО ИНФИЛЬТРИРУЮЩЕГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
    (НИЯУ МИФИ, 2024) Петунин, Н. М.; Михайлов, М. С.
    Необходимость минимизировать повреждения здоровой ткани для улучшения прогноза пациента и его условий жизни делают актуальной разработку методов малоинвазивной термоабляции, в связи с чем в работе рассматривается проблема неинвазивного термоабляционного воздействия на опухоли проточного рака молочной железы. Предложен способ бесконтактного воздействия на новообразования с помощью радиоизлучения СВЧ диапазона. Данный метод основан на тепловом эффекте высокочастотного излучения, при котором передача энергии зависит, как от электромагнитной проницаемости, так и от теплопроводности рассматриваемой комбинации тканей.
  • Публикация
    Открытый доступ
    ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 18F-ФДГ В ОРГАНИЗМЕ МЫШЕЙ С МЕЛАНОМОЙ B16F10
    (НИЯУ МИФИ, 2024) Курбанова, К. Р.; Финогенова, Ю. А.; Скрибицкий, В. А.; Шпакова, К. Е.; Скрибицкая, А. В.; Скрибицкий, Всеволод Андреевич
    Введение. Наночастицы золота (ЗНЧ) обладают уникальными физико-химическими свойствами, которые делают их полезными в биологии и медицине. При использовании ЗНЧ в качестве рентге-ноконтрастного средства при ПЭТ/КТ-исследованиях на лабора- торных животных наночастицы могут модифицировать метаболизм клеток или изменять пути распределения радиоактивного изотопа в организме [1]. Поэтому целью данной работы было исследование межлекарственного взаимодействия ЗНЧ с 18F-ФДГ в организме лабораторной мыши с модельной меланомой B16F10.