Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Биохимические изменения в сперме человека под влиянием электромагнитного излучения миллиметрового диапазона

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

При патоспермии у мужчин с нарушением фертильности отмечены два типа реакции на воздействие низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона. При первом типе реакции отмечено отсутствие динамики кинетических и биохимических параметров спермы (характер подвижности сперматозоидов, уровень полиаминов спермоплазмы). При втором типе тенденция изменения биохимических параметров… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И МЕДИЦИНСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
  • ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 2. 1. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 2. 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
      • 2. 2. 1. Методы определения времени разжижения, объема, вязкости и рН спермы
      • 2. 2. 2. Методы определения активно подвижных, слабо подвижных, неподвижных сперматозоидов, скорости сперматозоидов, концентрации и общего количества сперматозоидов
      • 2. 2. 3. Методы исследования жизнеспособности, резистентности и дыхательной активности сперматозоидов
      • 2. 2. 4. Определение ферментативной активности акрозина
      • 2. 2. 5. Определение полиаминов
      • 2. 2. 6. Экспериментальные исследования
  • ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 3. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕРМОГРАММ
    • 3. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕРМЫ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
      • 3. 2. 1. Морфологические показатели сперматозоидов .:.:.:-.:.:.:.:.:.:.:.-.:.~.77.:7Г
      • 3. 2. 2. Двигательные характеристики сперматозоидов
      • 3. 2. 3. Функциональные показатели сперматозоидов
    • 3. 3. ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ АКРОЗИНА ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    • 3. 4. ДИНАМИКА ПОЛИАМИНОВ СПЕРМОПЛАЗМЫ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    • 3. 5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА НА ЭЯКУЛЯТ ПРИ ПАТОСПЕРМИИ

Биохимические изменения в сперме человека под влиянием электромагнитного излучения миллиметрового диапазона (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность исследования.

Факторы окружающей среды способны оказывать разнообразное влияние на состояние здоровья человека.

И в первую очередь это относится к факторам воздействия физической природы, таким как электромагнитное излучение, которые способны воздействовать на все живое на Земле, включая человека, приводя к тем или иным биологическим эффектам.

Весьма перспективными в этом отношении оказались исследования биологических эффектов электромагнитного излучения миллиметрового диапазона.

При воздействии на биологический объект электромагнитного излучения высокой мощности или значительной продолжительности на первый план выходит неспецифическое тепловое воздействие, но значительно больший интерес вызывает низкоинтенсивное электромагнитное излучение способное вызывать целый ряд специфических биологических феноменов.

Первая научная публикация, посвященная необычным эффектам воздействия низкоинтенсивных (менее 10 мВт/см2) электромагнитных волн миллиметрового диапазона на биологические объекты, была сделана в 1966 г.

С того времени стало известно о влияние миллиметровых волн на микроорганизмы и клеточные культуры (изменение плазмидной и хромосомной антибиотикорезистентно-сти, изменении пролиферативной активности и др.), на функциональное состояние организма в целом.

В настоящее время низкоинтенсивное электромагнитное излучение миллиметрового диапазона широко используется в различных областях практической медицины (для улучшения реологического состояния крови, стимуляции репара-тивных процессов, в комплексной противовоспалительной терапии и т. д.).

Однако данных о влиянии низкоинтенсивное электромагнитное излучение миллиметрового диапазона на репродуктивную систему человека, а в частности на сперму, крайне мало. Имеющиеся данные носят противоречивый характер и в ряде случаев вызывают сомнения из-за отсутствия адекватных контрольных серий при проведении экспериментальных исследований.

Цель исследования.

Изучить влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на сперму человека в норме и при нарушениях фертильности.

Основные задачи исследования.

1.Разработать критерии оценки действия электромагнитного излучения на сперму человека.

2.Провести детальное исследование влияния низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на морфофункциональное состояние сперматозоидов .

3.Изучить действие электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на ферментативную активность акрозина.

4.Исследовать функционирование системы полиаминов спермоплазмы после воздействия низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона .

5.Выявить эффекты воздействия низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на I сперму при различных нарушениях фертильности.

Научная новизна.

Впервые дана характеристика биологических эффектов воздействия низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на сперму человека. Впервые исследована динамика ферментативной активности ак-розина после воздействия микроволнового излучения. Впервые показано изменение уровня полиаминов спермоплазмы после воздействия микроволнового излучения. Впервые исследована динамика биохимических показателей эякулята после, — микроволнового воздействия у., .мужчин. с нарушением фертильности.

Практическое значение работы.

Дана характеристика биологических эффектов низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона и показаныосновные механизмы реализации этих эффектов. Описано протекторное и мембраностабилизирую-щее действие микроволнового излучения, показана роль полиаминов в реализации биологических эффектов микроволн. Выявлены различия в биологических реакциях на микроволновое излучение при нормоспермии (здоровые) и патоспермии (мужчины с нарушением фертильности).

Внедрение результатов работы в практику.

Полученные результаты используются в практической работе Центра планирования семьи и репродукции человека г. Астрахани при лабораторной диагностике мужской репродуктивной функции, при комплексной оценке эффективности лечения бесплодия и при дифференциальной диагностике различныхформ патоспермии.

Результаты диссертационной работы используются в качестве учебного материала для студентов, интернов и ординаторов Астраханской государственной медицинской академии.

Основные положения, выносимые на защиту.

1.Электромагнитное излучение при частоте f = 42,194 ГГц и длине волны А, = 7,1 мм направленное на сперму человека способно вызвать биологические эффекты при плотности излучения не менее 0, 05 мВт/см2 и экспозиции не менее 2 0 минут.

2. Низкоинтенсивное электромагнитное излучение миллиметрового диапазона не вызывает изменения морфологии и практически не влияет на подвижность сперматозоидов здоровых мужчин.

3. Под влиянием низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона повышается стабильность мембран сперматозоидов здоровых мужчин.

4.Воздействие низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона предотвращает преждевременную активацию акрозина у здоровых мужчин, увеличивая коэффициент «проакрозин/свободный акрозин» в среднем на 2 0%.

5.В результате воздействия низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона у здоровых мужчин происходит снижение уровня полиаминов спермоплазмы, причем снижение уровня спермидина более выражено, что приводит к росту коэффициента «спермин/спермидин».

6. При патоспермии у мужчин с нарушением фертильности отмечены два типа реакции на воздействие низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона. При первом типе реакции отмечено отсутствие динамики кинетических и биохимических параметров спермы (характер подвижности сперматозоидов, уровень полиаминов спермоплазмы). При втором типе тенденция изменения биохимических параметров была близка к реакции у здоровых мужчин.

Апробация результатов.

Результаты работы представлены и доложены на:

— V и VI Международных конференциях «Эколого-биологические проблемы Волжского региона и Северного Прикаспия» (Астрахань, 2002 г., 2003 г.);

— Итоговых научных конференциях АГМА (Астрахань, 2002 г., 2003 г.);

— VIII International Scientific Conference (India, Goa, 2004) .

— Международной конференции «Современные проблемы экспериментальной и клинической медицины» (Москва, 2003) .

Автор приносит благодарность за большую консульта тивную и методическую помощь зав. клинико диагностической лаборатории Астраханского Центра плани рования семьи и репродукции человека Л. В. Ложкиной зав. кафедрой фармацевтической химии Астраханской госу дарственной медицинской академии канд. мед. наук доцен ту Д. Л. Луцкому, канд. биол. наук доценту Л. X. Гай нуллиной, а также всем сотрудникам кафедры общей и био органической химии Астраханской государственной меди цинской академии.

ВЫВОДЫ.

1.Оптимальная характеристика электромагнитного излучения для исследования воздействия на сперму человека, вызывающая специфические биологические эффекты без побочного теплового воздействия при частоте 1 = 42,194 ГГц и длине волны X — 1,1 мм, должна характеризоваться плотностью излучения не менее 0,05 мВт/см2 при минимальной экспозиции не менее 20 минут .

2.Низкоинтенсивное' электромагнитное излучение миллиметрового диапазона не вызывает изменения строения и практически не влияет на подвижность сперматозоидов здоровых мужчин.

3. Под влиянием низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона повышается стабильность мембран сперматозоидов здоровых мужчин, что подтверждается тестами Милованова и Джоела.

4.Воздействие низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона предотвращает преждевременную активацию акрозина у здоровых мужчин, увеличивая коэффициент «проакрозин/свободный акрозин» в среднем на 2 0%.

5. В результате воздействия низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона у здоровых мужчин происходит снижение уровня полиаминов спермоплазмы в среднем на 27%, причем снижение уровня спермидина более выражено, что приводит к росту коэффициента «спермин/спермидин» до 1,7 (контроль 1,3).

6. При патоспермии у мужчин с нарушением фертильности отмечены два типа реакции на воздействие низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона. При первом типе реакции отмечено отсутствие динамики кинетических и биохимических параметров спермы (характер подвижности сперматозоидов, уровень полиаминов спермоплазмы). При втором типе тенденция изменения биохимических параметров была близка к реакции у здоровых мужчин. I.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Можно сделать следующий главный вывод: физиологический (биофизический) механизм воздействия низкоинтенсивного электромагнитного излучения в миллиметровом диапазоне длин волн на биологические объекты носит многофакторный (комплексный) характер.

Основные физиологические механизмы воздействия низкоинтенсивных миллиметровых волн сводятся к следующим феноменам:

— возбуждение акустоэлектрических колебаний в плазматических мембранах клетки (колебания Фрёлиха);

— капиллярный эффект (капилляр в прямоугольном волноводе) ;

— механизм гидратации белка под действием миллиметрового излучения;

— механизм формирования «памяти воды»;

— механизм появления «прозрачности воды» на резонансных частотах водных кластеров;

— «геометрические» резонансы;

— микротепловой «массаж» кожи при облучении прямоугольным рупором.

Однако хотелось бы сделать акцент на ключевой идее (хотя и не лишенной дискуссионности): основным (универсальным) является механизм поддержания в мембране клеток акустоэлектрических колебаний (колебаний Фрёлиха). Эти колебания возникли в процессе эволюции живой клетки и являются одним из главных механизмов поддержания процессов жизнедеятельности. Клетка с клеткой «разговаривает» на языке колебаний в миллиметровом диапазоне длин волн .

Нарушению процессов жизнедеятельности сопутствует уменьшение амплитуды колебаний. Воздействие на клетку полями в этом диапазоне частот приводит к коррекции, восстановлению собственных колебаний (по механизму синхронизации или регенеративного усиления).

Все другие механизмы являются дополнительными, они «автоматически» сопровождают основной механизм, помогая восстанавливать жизнедеятельность на уровне целого организма .

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Объектом нашего исследования были сперматозоиды 2 0 фертильных мужчин — доноров. Характеристика представленной группы приведена в таблице 2.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В. П. Эффективность применения электромагнитного излучения миллиметрового диапазона в комплексном лечении больных атопическим дерматитом // Миллиметровые волны в биологии и медицине. -1994. № 3. — С.78−81.
  2. В. П. Клиническая эффективность, иммуно-регулирующие и нейрогуморальное действие миллиметровой и микроволновой терапии при атопическом дерматите // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 1995. — № 6. — С.30−38.
  3. В. П. Применение электромагнитных волн миллиметрового диапазона в комплексной терапии больных атопическим дерматитом // Российский симпозиум с международным участием «Миллиметровые волны в медицине и биологии». Москва, 2 001.1. С.53−54.
  4. A.A., Манкевич Л. Б., Голант М. Б. Применение КВЧ терапии в комбинированном лечении ортопедических больных // Миллиметровые волны в медицине. Сборник статей. Под ред. акад. Н.Д. Девятко-ва и проф. О. В. Бецкого. Т.1. — М., 1991. С.120−124.
  5. А. П., Алисова О. В., Григорина-Рябова Т.
  6. B. и др. Миллиметровые волны в лечении гастродуо-денальных язв // Миллиметровые волны в медицине: Сборник статей. / Под ред. акад. Н. Д. Девяткова и проф. О. В. Бецкого. Т.1. — М., 1991.- С.5−15.
  7. В. С., Нейман А. Б., Мосс Ф., Шиманский-Гайер Л. Стохастический резонанс как индуцированный шумом эффект увеличения степени порядка // УФН. 1999. — Т.169, № 1. — С.7−47.
  8. Л. В., Коновалов О. Е. О распространенности бесплодных браков. // Здравоохр. РФ. 1992. № 10. — С.19−21.
  9. Л. В., Коновалов О. Е. Медико-социальные последствия бесплодия. // Здравоохр. РФ. 1994. -№ 1. — С.21−23.
  10. С. Б. Андрологические аспекты бесплодного брака. // Акуш. и гинек. 1996. — № 2.- С.46−48.
  11. В. Н. Нейроэндокринология репродуктивной системы. // Пробл. эндокринол. 19 98. — № 1.1. C.3−12.
  12. М. А., Евсеев А. П., Пекус Е. Н. и др. Исследование эякулята. // Лаб. дело. 198 6. — № 5.- С.267−270.
  13. М. А., Евсеев А. П., Пекус Е. Н. и др. Биологические методы исследования спермы. // Лаб. дело. 1986. — № 5. — С.270−273.
  14. М. А., Пекус Е. Н., Борисенко Ю. А. Цитохимические методы исследования спермы. // Лаб. дело. 1987. — № 8. — С.604−606.
  15. Е. В. Высокодобротный резонанс в волноводе с сильно поглощающим диэлектриком // Электронная техника Сер.1. «Электроника СВЧ». — 1987. Вып.7(401). — С.51−53.
  16. М. С. Определение числа клеток в счетной камере с учетом свойств распределения Пуассона. // Клинич. лаб. диагностика. 1997. — № 6. — С.11−11.
  17. Бесплодие в супружестве. / Под ред. И. Ф. Юнды. .Киев, 19 90.
  18. О. В., Путвинский А. В. Биологические эффекты ММ-излучения низкой интенсивности // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника. Электронные приборы СВЧ. 1986. — Т.29, № 10. — С.4−10.
  19. О. В. ММВ в биологии и медицине // Радиотехника и электроника. 1993. — Т.38, Вып.10. -С.1760−1782 .
  20. О. В. Механизм первичной рецепции низкоинтенсивных миллиметровых волн у человека // Мат. междунар. симп. «Миллиметровые волны в медицине и биологии». Москва, 1995. — С.135−137.
  21. О. В. Вода и электромагнитные волны // Биомедицинская радиоэлектроника. 1998. — № 2. — С. З-6.
  22. О. В., Лебедева Н. Н. Современные представления о механизмах воздействия низкоинтенсивных миллиметровых волн на биологические объекты // Мат. междунар. симп. «Миллиметровые волны в медицине и биологии». Москва, 1999. — С.130−133.
  23. О. В., Лебедева Н. Н., Котровская Т. И. Стохастический резонанс и проблема воздействия слабых сигналов-на- биологические -объекты //--Миллиметровые волны в биологии и медицине. 2002. -№ 3. — С.3−11.
  24. О. В., Лебедева Н. Н., Котровская Т. И. Необычные свойства воды в слабых электромагнитных полях // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2003. — № 1. — С.37−44.
  25. В. М., Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия. Москва, 1997. — 480 с.
  26. Г. Е., Апина Щ. Р., Белянина С. И., Панина Н. П. Влияние низкоинтенсивного КВЧ-излучения на генетическую активность политенных хромосом Chi.ronomus plumosus // Физическая медицина. 1993. -Т. 3, № 1−2. — С.69−71.
  27. Г. Е., Панина Н. П., Невская Е. Ю. Действие электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на политенные хромосомы Chironomus plumosus / / Миллиметровые волны в биологии и медицине. -2000. № 1. — С.3−7.
  28. Р. П., Севастьянова JI. А., Фалеев А. С. Исследование поглощения ММ-волн в коже экспериментальных животных // Электроника СВЧ. 1971. — № 7. — С.97−103.
  29. Р. П., Смолянская А. 3., Адаменко В. Г. Индукция синтеза колицина с помощью миллиметрового излучения // Бюлл. экспер. биол. и мед. 1972. -№ 4. — С.52−54 .
  30. А. Б., Сафронова В. Г., Чемерис Н. К., Фе-сенко Е. Е. Модификация активности перитонеальных нейтрофилов~ при воздействии миллиметровых- волн в ближней и дальней зонах излучателя // Биофизика. -1996. — Т.41, № 1. — С.205−219.
  31. А. Б. Особенности действия модулированного излучения крайне высоких частот на клетки животных: Автореф. дис.. канд. физ. -мат.. наук. Пу-щино: ИБК РАН, 19 97.
  32. Л. Д., Тапочка М. Г., Королёв А. Ф. и др. Воздействие электромагнитного излучения КВЧ- и СВЧ-диапазона на жидкую воду // Вестник МГУ сер. Физика, Астрономия. 1994. — Т.35, № 4. — С.17−22.
  33. Л. Д., Тапочка М. Г., Королёв А. Ф. и др. Механизмы функционирования водных биосенсоров электромагнитного излучения / / Биомедицинская радиоэлектроника. 2000. — Т.41, № 3. — С.48−55.
  34. Голант^М. Б., Кузнецов -А. П., Божанова-Т. П. .О. механизме синхронизации культуры дрожжевых клеток КВЧ-излучением // Биофизика. 1994. — Т.39, № 3. -С.490−495.
  35. И. И., Петрунь Н. М. Ферментный спектр эякулята в норме и при различных формах мужского бесплодия. // Врачебное дело. 1983. — № 8.1. С.62−64.
  36. В. Г., Евсеев Л. П., Корнилов В. Г. Бесплодный мужчина. // Мед. консультация. 1993. — № 1. — С.39−40.
  37. В. Г., Кузьмин Г. Е., Евдокимов В. В. и др. Контроль за функциональной активностью предстательной железы. // Урол. и нефрол. 1994. — № 2. — С.31−32.
  38. . П., Ситько С. П., Шалимов А. А. Опыт применения технологии «Ситько-МРТ» для реабилитации онкологических больных III-IV стадии // Physics of the Alive. 1998. — V.6, № 1. — P. 97 102 .
  39. H. Д. Влияние электромагнитного излучения ММ-диапазона длин волн на биологические объекты // УФН. 1973. — Т.10, Вып.З. — С.453−454.
  40. Н. Д., Голант М. Б., Бецкий О. В. Миллиметровые волны и их роль в процессах жизнедеятельности. М., 1991. — 169 с.
  41. Н. Д., Голант М. Б., Бецкий О. В. Особенности медико-биологического применения миллиметровых волн. М., 1994. — 164 с.
  42. А. Б. Мужское бесплодие. Алма-Ата, 1991 .
  43. В. Б., Ткач С. М., Передерий В. Г., Ку-зенко Ю. Г. Применение ЭМИ ММД для лечения язвенной болезни // Врачебное дело. 1990. — № 5. -С.6−9.
  44. В. В., Раков С. С., Липатова Н. А. и др. Комплексное лабораторное исследование эякулятов при заболеваниях мужской репродуктивной системы. // Клинич. лаб. диагностика. 19 95. — № 6. -С.114−116.
  45. Т. А., Чаяло П. П., Чайка М. В. О механизмах действия микроволновой резонансной терапии при лечении больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки // Клиническая медицина. 1994. — № 4. -С. 12−15.
  46. С. Ю., Донецкая С. В. Применение КВЧ-терапии в клинике кожных болезней под контролем иммунограммы // 10 Российский симпозиум с международным участием «Миллиметровые волны в медицине и биологии». Москва, 2000. — С.51−52.
  47. В. Н., Реброва Т. Б., Хаит О. В. и др. Медико-биологические аспекты миллиметрового излучения: Сборник. М.: ИРЭ АН СССР, 1987. — С. 2134 .
  48. С. А., Бакаушина Г. Ф., Гайдук В. И. и др. О возможной роли воды в передаче воздействия излучения ММ-диапазона на биообъекты // Биофизика. -1979. Т.24, Вып.З. — С.513−518.
  49. Л. П., Горпинченко И. И., Романенко А. М., Горбов В. Г. Диагностические критерии аспер-мии. // Врачебное дело. 1990. — № 8. — С.61−63.
  50. С. Р. О факторах риска развития бесплодия у мужчин. // Врачебное дело. 1990. — № 6. — С. 7980.
  51. JI. Г., Субботина Т. И., Яшин А. А. и др. Анализ клеточного состава крови у крыс при низкоинтенсивном крайне высокочастотном электромагнитном облучении // Physics of the Alive. 1999. — Vol.7, № 1. — P.114−117.
  52. В. Ф., — Головачева Т. В., Семенова С. В. Динамика показателей гемостаза у больных инфарктом миокарда, получавших КВЧ-терапию // Мат. Междунар. симп. «Миллиметровые волны нетепловой интенсивности в медицине». Москва, 1991. — С.71−74.
  53. В. Ф., Паршина С. С., Головачева Т. В. ЭМИ ММД в лечении стенокардии: отдаленные результаты // Мат. 11 Российского симпозиума с международным участием «Миллиметровые волны в медицине и биологии». Москва, 1997. — С.20−22.
  54. В. Ф., Махова Г. Е. Состояние сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза и его коррекция с помощью электромагнитного излучения миллиметрового диапазона // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 2000. — № 1. — С.8−17.
  55. А. А., Пресняков С. В., Якунин В. В. Взаимодействие различных КВЧ-волн нетепловой интенсивности в организме человека // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 2000. — № 3. — С.12−23.
  56. А. А. Медико-биологические аспекты биофизических эффектов электромагнитных излучений КВЧ иоптического диапазонов // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 2 002. — № 1. — С.4−19.
  57. А. А. Параметрические эффекты КВЧ-излучений. Морфофункциональный генез и биофизическое содержание БАТ в норме и патологии // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 2003. -№ 2. — С.3−4 9.
  58. JI. К., Егорова Г. И., Байкина Л. А. Применение миллиметровых волн низкой интенсивности при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки // Вопросы курортологии. -t1993. № 5. — С.28−30.
  59. О. Е. Методические подходы к изучению бесплодных браков. // Здравоохр. РФ. 1985. — № 7. — С.18−20.
  60. JI. Г., Гайдук В. И. О принципиальной возможности резонансного воздействия сверхвысокочастотных колебаний на гемоглобин // Доклады АН СССР.-- 1970. --Т.193, № 2. С.463−468.----------------
  61. Т. И. Сенсорные реакции человека при действии слабого электромагнитного стимула // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 1994. -№ 3. — С.32−38.
  62. Т. И. Восприятие человеком электромагнитных полей в зависимости от его индивидуальных особенностей: Автореф. дис.. канд. биол. наук. -Москва: ИВНД и НФ РАН, 1996.
  63. А. П., Липатова Н. А. Лабораторные критерии фертильности эякулята // Клинич. лаб. диагностика. 1998. — № 5. — С.11−15.
  64. А. П., Соловьев И. Е., Тофан А. В. Микроволновая резонансная терапия в профилактике и лечении парезов желудочно-кишечного тракта после операций на толстой кишке // Physics of the Alive. 2000. — V.8, № 1. — P.104−108.
  65. В. M. Изучение пероксидазной активности крови у больных церебральным атеросклерозом в процессе микроволновой резонансной терапии // Physics of the Alive. 2000. — V.8, № 1. — P.116−119.
  66. В. E., Чернова Г. В. Общие черты взаимодействия электромагнитных излучений с биологическими системами // Мат. междунар. конф. «БИО-ЭМИ-2000». 2000. — С.111−113.
  67. Л. Ф., Дубинская В. П., Остроумова Т. В. и др. Анализ патологии сперматогенеза различной этиологии по эякуляту. // Пробл. репрод. 1995. -№ 3. — С.33−38.
  68. Н. Н. Реакции центральной нервной системы человека на электромагнитные поля с различными биотропными параметрами: Автореф. дис.. д-ра биол. наук. Москва: ИВНД и НФ РАН, 1992.
  69. Н. Н. Сенсорные и субсенсорные реакции здорового человека на периферическое воздействиенизкоинтенсивных ММ-волн // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 1993. — № 2. — С.5−24.
  70. Н. Н., Котровская Т. И. Электромагнитная рецепция и индивидуальные особенности человека // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 1996.- № 7. С.14−20.
  71. Н. Н., Котровская Т. И. Экспериментально-клинические исследования в области биологических эффектов миллиметровых волн // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 2003. — № 1. — С.20−43.
  72. Н. А. Лабораторные критерии фертильности эякулята. // Клинич. лаб. диагностика. 1998. № 5. — С.11−15.
  73. Микроскопическая техника / Под ред. Д. С. Саркисова, Ю. Л. Перова. М., 1996.
  74. А. И., Фидиркин А. В., Алиев Р. Т. Изменение уровня энзимов спермы при бесплодии. // Урол. и нефрол. 1998. — № 2. — С.44−45.
  75. А. А., Аншакова Н. И., Алтухов С. А. Образование интерполимерных комплексов белками семенной плазмы. // Вопр. мед. химии. -- 19 90. № 4.- С.98−101.
  76. А. А. Биохимическое и иммунохимическое изучение белков семенной плазмы человека: Автореф. дис.. д-ра мед. наук. Астрахань, 1994.
  77. В. В., Строев В. А., Астраханцев А. Ф. Биохимические исследования спермоплазмы при мужском бесплодии. // Урол. и нефрол. 19 93. № 3. — С.33−36.
  78. Т. В., Корнеева И. Е. Бесплодный брак. // Акуш. и гинек. 1998. — № 1. — С.32−36.
  79. Ю. К., Кичекханов С. Ш., Памфамирова Г. Л. Структура бесплодного брака. // Вопр. охр. матер, и дет. 1991. — № 6. — С.32−36.
  80. И. Ю. Морозова Э. В, Моисеева Т. В. Стимуляция процессов' жизнедеятельности в растениях микроволновым излучением // Межд. симп. «Миллиметровые волны нетепловой интенсивности .в медицине». Сб. докл. М., 1991. — С.97−98.
  81. В. И., Гуляев Ю. В., Житенева Э. А. и др. Взаимодействие физических и биологических объектов с «электромагнитным излучением КВЧ-диапазона —// Радиотехника и электроника. 1995. — Т.40, Вып.1. -С.127−134.
  82. В. И., Гуляев Ю. В., Житенева Э. А. и др. Физика взаимодействия ММ-волн с биологическими объектами // Мат. 10 Росс. симп. «Миллиметровые волны в медицине и биологии». М., 2000. — С. 14 0143 .
  83. С. Д. Применение электромагнитных волн мм-диапазона в клинической медицине // Мат. 10 Росс, симп. «Миллиметровые волны в медицине и биологии». Москва, 2000.-- С.9−10.
  84. М. В. КВЧ-терапия при различных вариантах течения язвенной болезни желудка // Мат. 10 Росс, симп. «Миллиметровые волны в медицине и биологии». Москва, 1995. — С.63−64.
  85. А. С. Электромагнитные поля и живая природа. М.: Наука, 1968. — 28 с.
  86. Т. Я. Бесплодие в браке. М., 1991.
  87. Т. Я., Сухих Г. Т. Бесплодный брак. // Акуш. и гинек. 1994. — № 4. — С.57−60.
  88. Е. Л., Ветохина С. В. КВЧ-терапия при лечении генитального герписа // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 1997. — № 9−10. — С.55−56.
  89. Т. Л. Физиотерапия. Ростов-на-Дону, 2000. — 352 с.
  90. Руководство по андрологии / Под ред. О. JI. Тиктинского. JI., 1990.
  91. JI. А., Виленская Р. Л. Исследование влияния радиоволн сверхвысокой частоты миллиметрового диапазона на костный мозг мышей // УФН. -1973. Т.10, Вып.З. — С.456−458.
  92. С. В. Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на функциональное состояние системы гемостаза у больных инфарктом миокарда. Автореф. дис.. канд. мед. наук. — Саратов, 1994 .
  93. О. В. Репродуктивное здоровье семьи как проблема медицины труда. // Мед. труда и пром. экология. 1995. — № 9. — С.1−4.
  94. Н. И., Петросян В. И., Елкин В. А. и др. Особая роль системы «миллиметровые волны водная среда» в природе // Биомедицинская радиоэлектроника. — 1999. — № 1. — С.3−21.
  95. С. П., Мкртчян JI. Н. Введение в квантовую медицину. Киев: Паттерн, 1994. — 145 с.
  96. М. И., Соловьева А. А. Эффективность и безопасность микроволновой и резонансной терапии в лечении детского церебрального паралича: двойное слепое перекрестное исследование // Physics of the Alive. 1994. — V.2, № 1. — P.91−101.
  97. JI. А. Лечебное применение электромагнитных миллиметровых -волн нетепловой интенсивности -миллиметровая терапия // Вопросы курортологии. -1988. № 5. — С.65−72.
  98. М. Б. Методы системного анализа в медицинских исследованиях. М., 198 9.
  99. Н. Ю. Биохимические свойства спермиев человека в норме и при патологии. // Актуальные вопросы физиологии и патологии репродуктивной функции женщины. Харьков, 1989. — С.67−68.
  100. А. 3., Виленская Р. Л., Голант М. Б. Действие электромагнитного излучения ММ диапазона на функциональную активность некоторых генетических элементов бактериальных клеток // УФН. -1973. Т.10, Вып.З. — С.458−459.
  101. А. 3., Гельвич Э. А., Голант М. В., Махов А. М. Резонансные явления при действии электромагнитных волн миллиметрового диапазона на биологические объекты // Успехи современной биологии. 1979. — Т.87, №3. — С.381-392.
  102. Т. И., Ткаченко В. Н., Яшин А. А. Влияние высокочастотных электромагнитных излучений на репродуктивную функцию / / Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2002. -Т.1, № 4. — С.391−394.
  103. А. П., Петросян В. И., Житенева Э. А. и др. Спектрально-волновая диагностика и резонансно-волновая терапия хронических уретропростатитов // Мат. 10 Росс, симп. «Миллиметровые волны в медицине и биологии». Москва, 2000. — С.45−46.
  104. И. М., Сущенцова Т. И., -Посохин В. В. и др. Клинические наблюдения за состоянием здоровья в зонах воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона / / Медицина труда и промышленная экология. 2001. — № 10. — С.43−46.
  105. А. X., Кирикова Н. Н., Лапшин О. М. и др. Стимулирующее действие электромагнитного излучения миллиметрового диапазона низкой интенсивности на рост микроводорослей // Вестн. Моск. ун-та. -1990. Сер.16. Биология, № 1. — С.15−19.
  106. А. X., Кирикова Н. Н. Перспективы применения электромагнитного излучения миллиметрового диапазона в фотобиотехнологии // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 1992. — № 1.1. С.35−39.
  107. И. С., Недзвецкий- В. ~А., -Гиленко А. В. Биомедицинские эффекты миллиметровых волн // Офтальмологический журнал. — 1978. — № 3. — С.187−190 .
  108. Т. И., Ткачук В. Н., Потин В. В. Клинико-лабораторная оценка нарушений генеративной функции мужчины при бесплодном браке. / / Вестник АМН СССР. 1987. — № 1. — С.77−84.
  109. Ю. И., Астраханцев А. Ф. Морфометрические методы в оценке функционального состояния семенников. // Арх. анат., гистол. и эмбриол. 1983. № 3. — С.66−73.
  110. О. В., Гордеев И. Г., Лебедева А. Ю. КВЧ-терапия в лечении стенокардии напряжения с эпизодами безболевой ишемии миокарда // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 2002. — № 1 — С. 2439.
  111. Шуб Г. М., Лунева И. О., Денисова С. Г., Островский Н. В. Действие миллиметровых волн на бактерии в экспериментах in vitro и in vivo // Мат. 10 Росс. симп. «Миллиметровые волны в медицине и биологии». Москва, 2000. — С.96−97.
  112. И. Г. Влияние миллиметровой терапии на гемостаз и реологические свойства крови у больных нестабильной стенокардией. Автореф. дис.. канд. мед. наук. — Саратов, 1996.
  113. А. А., Макаренко Б. И., Безносенко Б. И. и др. Эффективность противовирусного действия микроволнового излучения // Мат. 10 Росс, симп. «Миллиметровые волны в медицине и биологии». Москва, 2000. — С.98−99.
  114. И. JI., Ордынский В. Ф., Судакова Е. В. и др. КВЧ-терапия в лечении воспалительных заболеваний, передаваемых половым путем // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 19 99. — № 1. — С. 3 941.
  115. И. Ф. Болезни мужских половых органов. -Киев, 1989.
  116. А. А. Модели энергетических процессов в клетках организма при КВЧ облучении, использующие эффект стохастического резонанса / / Вестник новых медицинских технологий. 1999. — № 2. — С.18−24.
  117. Abey W. R. Frecuency and power window in tissue interaction^ with weak electromagnetic fields // Proc. IEEE. 1980. — Vol.68, № 1. — P.119.
  118. Adamopoulos D. A., Pappa A., Nicopoulou S. et al. Seminal volume and total sperm number trends in men attending subfertility clinics in the greater Athens area during the period 1977−1993. // Hum. Reprod. 1996. — № 9. — P.1936−1941.
  119. Chavarria M. E., Reyes A., Rosado A. El factor masculino. II. El espermatozoide. Estructura у funcionamiento. // Ginecol. Obstet. Мех. 1997. -№ 65. — P.413−421.
  120. Chavarria M. E., Reyes A., Acosta A. A., Rosado A. El factor masculino. III. Importancia, diagnostico y perspectivas. // Ginecol. Obstet. Mex. 1997. -№ 65. — P.422−429.
  121. Dadoune J. P. Ultrastructural abnormalities of human spermatozoa. // Hum. Reprod. 1988. — № 3. -P.311−318.
  122. Edvinsson A., Heyden G., Steen Y., Nilsson S. Enzyme histochemical studies of human spermatozoa correlated with the spermiogram // Int. J. Androl.- 1981. № 3. — P.297−303.
  123. Fesenko E. E., Geletyuk V. I., Kasachenko V. N., Chemeris N. K. Preliminary microwave irradiation of water solution changes their channel-modifying activity // FEBS Letters. 1995. — Vol.366. -P.49−52.
  124. Francavilla S., Bruno B., Poccia G. et al. Fluorescence microscopic -detection of. acrosin in different morphologic types of human spermatozoa // Andrologia. 1998. — № 4. — P.344−350.
  125. Frohlich H. Bose condensation of strongly excited longitudinal electric modes // Phys. Lett. 1968.- № 2 6A. P.4 02.
  126. Garcia-Diez L. C., Esteban-Ruiz P. F., Villar E. et al. Enzyme and hormonal markers in the differential diagnosis of human azoospermia // Arch. Androl. 1992. — № 3. — P.181−194.
  127. Gorban E. N., Tronko N. D., Pasteur I. P. el al. The influence of electromagnetic ultrahighfrequency radiation on absorption of iodine by -the organic culture of thyroid gland // Physics of the Alive. 1996. — V. 4, № 1. — P.133−136.
  128. Grundler W., Keilmann F. Sharp resonances in yeast grows prove nonthermal sensitivity to microwaves // Physical Review Lett. 1983. — Vol.51, № 13. -P.1214−1216.
  129. Guerin J. F., Menezo Y., Czyba J. C. Enzyme comparative study of spermatozoa and seminal plasma in normal and subfertile man // Arch. Androl. 1979. № 3. — P.251−257.
  130. Harrison S., Hull G., Pillai S. Sperm acrosome status and sperm antibodies in infertility see comments. // J. Urol. 1998. — № 5. — P.1554−1558.
  131. Khurgin Yu. I., Kudryashova V. A., Zavizion V. A., Betskii 0. V. Millimeter Absorption Spectroscopy of Agues Systems // Relaxation Phenomena in Condensed Matter / Ed. W. Coffey. Toronto, 1994. -P. 483−543.
  132. Kim E. D., Lipshultz L. I. Male subfertility: diagnostic and therapeutic advances // Br. J. Urol. 1997. — № 4. — P.633−641.
  133. Novak’s textbook of gynecology / Ed. H. W. Jones III, A. C. Wentz, L. S. Burnett. 11-th ed. -Baltimore, 1988.
  134. Vogt P. H. Molecular basis of male (in) fertility // Int. J. Androl. 1997. — Suppl.3. — P.2−10.
Заполнить форму текущей работой