RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Квантовая электроника // Архив

Квантовая электроника, 2017, том 47, номер 7, страницы 638–646 (Mi qe16642)

Эта публикация цитируется в 18 статьях

Наночастицы

Кремниевые наночастицы как контрастирующие агенты в методах оптической биомедицинской диагностики

С. В. Заботновabc, Ф. В. Кашаевb, Д. В. Шулейкоb, М. Б. Гонгальскийb, Л. А. Голованьb, П. К. Кашкаровabc, Д. А. Логиноваd, П. Д. Агрбаd, Е. А. Сергееваe, М. Ю. Кириллинe

a Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", г. Москва
b Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет
c Московский физико-технический институт (ФНБИК), г. Долгопрудный Московской обл.
d Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
e Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Аннотация: Проведено сравнение эффективности рассеяния света наночастицами, формируемыми методом пикосекундной лазерной абляции кремния в воде, и механически измельченного мезопористого кремния. Ансамбли обоих типов частиц обладают коэффициентами рассеяния, достаточными для их использования как контрастирующих агентов в оптической когерентной томографии (ОКТ), особенно в диапазоне длин волн 700–1000 нм, где мало поглощение как кремния, так и большинства биологических и биоподобных тканей. Согласно теории Ми основной вклад в рассеяние при этом дают частицы относительно крупных размеров (150–300 нм). В проведенных экспериментах по визуализации поверхности агарового фантома с помощью ОКТ был достигнут контраст границы среды, контрастированной наночастицами, равный 14 и 30 дБ для аблированных частиц и порошка пористого кремния соответственно. Численное моделирование изображений, получаемых методом ОКТ кожи в присутствии наночастиц, подтвердило эффективность использования последних в качестве контрастирующего агента.

Ключевые слова: кремниевые наночастицы, импульсная лазерная абляция, мезоскопические среды, спектрофотометрия, оптическая когерентная томография, метод Монте-Карло.

Поступила в редакцию: 24.03.2017
Исправленный вариант: 06.05.2017


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2017, 47:7, 638–646

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024