Персона: Бородкин, Александр Викторович
Загружается...
Email Address
Birth Date
Научные группы
Организационные подразделения
Организационная единица
Инженерно-физический институт биомедицины
Цель ИФИБ и стратегия развития – это подготовка высококвалифицированных кадров на базе передовых исследований и разработок новых перспективных методов и материалов в области инженерно-физической биомедицины. Занятие лидерских позиций в биомедицинских технологиях XXI века и внедрение их в образовательный процесс, что отвечает решению практикоориентированной задачи мирового уровня – диагностике и терапии на клеточном уровне социально-значимых заболеваний человека.
Статус
Фамилия
Бородкин
Имя
Александр Викторович
Имя
4 results
Результаты поиска
Теперь показываю 1 - 4 из 4
- ПубликацияОткрытый доступУСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ INVITRO НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ МИКРООБЪЕКТЫ /Меерович, Г. А. [и др.].- №2022118457; Заявл. 06.07.2022.-2023(НИЯУ МИФИ, 2023) Меерович, Г. А.; Лощенов, В. Б.; Линьков, К. Г.; Бородкин, А. В.; Бородкин, Александр Викторович; Меерович, Геннадий Александрович; Лощенов, Виктор БорисовичИзобретение относится к фотобиологии и биомедицине. Устройство для фотодинамического воздействия in vitro на биологические микрообъекты включает кювету квадратного сечения с прозрачной стенкой, в которую помещена сенсибилизированная жидкость, содержащая фотосенсибилизатор и биологические микрообъекты, светодиод с длиной волны в спектральной полосе оптического поглощения сенсибилизированной жидкости, лазер для возбуждения флуоресценции фотосенсибилизатора, спектрально-селективный фотоприемник и световодный жгут, содержащий, по меньшей мере, два световода, один из которых является облучающим и соединен с выходом лазера, а другой световод является приемным и его конец соединен со входом спектрально-селективного фотоприемника. Устройство дополнительно содержит оптическую систему, проецирующую изображения чипа светодиода на всю обращенную к световому пучку поверхность жидкости в кювете, дистальный конец световодного жгута расположен у наружной стороны прозрачной стенки таким образом, что дистальные концы облучающего и приемного световодов стенки перпендикулярны стенке кюветы и лежат в плоскости, расположенной ниже уровня поверхности обращенной к световому пучку жидкости параллельно ей. Применение данного изобретения позволит повысить эффективность фотодинамического воздействия и позволит контролировать характеристики фотосенсибилизатора и биологических микрообъектов в сенсибилизированной жидкости непосредственно в процессе фотодинамического воздействия. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.
- ПубликацияТолько метаданныеEffective Fluorescence Control for TUR of the Bladder(2022) Loshchenov, M.; Kalyagina, N.; Yagudaev, D.; Borodkin, A.; Kozlikina, E.; Kustov, D.; Amouroux, M.; Daul, C.; Moskalev, A.; Blondel, W.; Калягина, Нина Анатольевна; Бородкин, Александр ВикторовичWe present here the effective video-fluorescence diagnosis with laser excitation at 635 nm with subsequent TUR of the bladder. After the diagnosis, the main tumor foci were resected first, and then a fluorescence analysis of the tumor borders was performed. Small fluorescing tumor tissues, not seen by cystoscopy in white light, were detected and the diagnostic fluorescence contrast was measured to quantify 5-ALA in tissues. The endoscopic images, registering the tumors, are very important in the development of signal processing techniques in augmented reality mode or mosaic mapping of the obtained series of images. © 2022 IEEE.
- ПубликацияТолько метаданные3D bladder models for fluorescence imaging on bimodal system(2022) Kozlikina, E.; Kalyagina, N.; Loshchenov, M.; Efendiev, K.; Borodkin, A.; Калягина, Нина Анатольевна; Лощенов, Максим Викторович; Эфендиев, Канамат Темботович; Бородкин, Александр Викторович
- ПубликацияОткрытый доступУСТРОЙСТВО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВИДЕОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ В БИОТКАНЯХ(Акционерное общество "Наука и инновации", 2021) Бородкин, А. В.; Грачев, П. В.; Ахлюстина, Е. В.; Савельева, Т. А.; Лощенов, В. Б.; Лощенов, Виктор Борисович; Савельева, Татьяна Александровна; Ахлюстина, Екатерина Витальевна; Бородкин, Александр ВикторовичПолезная модель относится к области устройств и аппаратуры для терапии и диагностики с использованием лазерного луча и предназначена для проведения исследований фотосенсибилизаторов in vitro, in situ и in vivo с возможностью видеофлуоресцентного и спектроскопического анализа распределения фотосенсибилизаторов в биотканях мелких лабораторных животных, а также для осуществления контролируемого фотодинамического воздействия и оценки его эффективности. Устройство с возможностью видеофлуоресцентного и спектроскопического анализа для контроля и оценки распределения фотосенсибилизаторов в биотканях, включающее блок генерации лазерного излучения с оптическим фильтром, модуль оптического переключения каналов ввода излучения, волоконно-оптический модуль доставки и приема излучения, волоконно-оптический модуль доставки излучения с изменяемой апертурой исходящего излучения, блок позиционирования, блок регистрации видеофлуоресцентных изображений с оптическим фильтром, блок анализа спектральных данных, блок управления и обработки полученных данных. Устройство выполнено в едином корпусе с полностью затемненной внутренней камерой, предназначенной для размещения исследуемых объектов, а блок регистрации видеофлуоресцентных изображений состоит из цифровой камеры, электромеханического вариофокального объектива и светофильтра с полосой пропускания в диапазоне регистрации флуоресцентного сигнала, совместно с волоконно-оптическим модулем доставки излучения с изменяемой апертурой исходящего излучения, состоящим из оптического волокна с размещенным на дистальном конце электромеханическим вариофокальным объективом, закреплены на электромеханических подвижках блока позиционирования над исследуемым объектом, при этом вариофокальные объективы блока регистрации видеофлуоресцентных изображений и волоконно-оптического модуля имеют электрическое соединение с платой управления, соединенной с блоком управления и обработки данных, а блок генерации лазерного излучения с длиной волны в полосе эмиссии фотосенсибилизатора в красном диапазоне спектра содержит светофильтр с полосой пропускания в диапазоне от 632 до 640 нм, при этом блоки контролируются и управляются специализированным программным обеспечением, посредством которого отображаются сведения о работе устройства при помощи светодиодных индикаторов. Устройство позволяет повысить точность определения положения очагов флуоресценции и их геометрических размеров.