По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.365 DOI:10.33920/MED-12-2509-07

Микроволновое излучение в медицинской практике

Гизингер Оксана Анатольевна доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 8, OGizinger@gmail.com, ORCID 0000‑0001‑9302‑0155

Проникновение излучения в ткани и клетки организма — это ключевой аспект, который определяет его потенциальное медицинское и терапевтическое применение. Длина волны от 1 до 14 нанометров соответствует высокочастотным волнам с большим уровнем энергии, что делает их особенными в контексте воздействия на биологические организмы. Понимание этих процессов является ключевым как для основного научного изучения патогенеза таких воздействий, так и для разработки новых медицинских технологий и терапий. Излучение в диапазоне от 1 до 14 нм демонстрирует ряд положительных эффектов, включая стимуляцию клеточного метаболизма, улучшение микроциркуляции и оксигенации тканей, а также иммуностимулирующее воздействие.

Литература:

1. Schwan H.P. Biophysics of diathermy, In Therapeutic Heat and Cold (S. Licht, ed.). Baltimore, Maryland: Waverly Press, 1965. M.A. A. Ali (2021). Light and Health: Mechanisms and Effects. New York: Nova Science Publishers.

2. Anne A., Saito M., Salati O.M., Schwan H.P. Penetration and Thermal Dissipation of Microwaves in Tissues. // Rept. № 62.13, Contr.AF 30 (602).2344, Electromedical Div., Univ.

3. Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, 1962. Hayat, M. A. (2018). Principles of Cancer Biology. New York: Academic Press.

4. Choudhury, S. (2020). «Effects of UV Radiation on Skin Health: Mechanisms and Clinical Implications». Clinical and Experimental Dermatology, 45 (6), 614–620. doi: 10.1111/ced.14112.

5. Apisarnthanarak, A. Impact of Ultraviolet Radiation in the Clinical Treatment of Skin Disorders. Journal of the American Academy of Dermatology, 85 (3), 590–596. 2021 doi: 10.1016/j.jaad.2021.06.049.

6. Baskar R, Lee KA, Yeo R, Yeoh K.W. Cancer and radiation therapy: current advances and future directions. Int J Med Sci. 2012;9 (3):193–9. doi: 10.7150/ijms.3635. Epub 2012 Feb 27.

7. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. (2021). «The Effect of Ionizing Radiation on Human Health». The Lancet Oncology, 22 (9), 1170–1185. doi: 10.1016/ S1470–2045 (21) 00389–3.

8. Bernard J.J., Gallo RL, Krutmann J. Photoimmunology: how ultraviolet radiation affects the immune system. Nat Rev Immunol. 2019 Nov;19 (11):688–701. doi: 10.1038/s41577‑019‑0185‑9

Начиная с 1965 г. активно изучается биологическая эффективность микроволнового излучения [1]. В последние десятилетия наблюдается значительный интерес к изучению различных диапазонов электромагнитного излучения и их воздействия на живые организмы. Особенно актуально исследования влияния на биологические объекты излучения в диапазоне от 1 до 14 нанометров. Данный интерес связан с тем, что в условиях растущего числа заболеваний и их хронизации важен поиск новых эффективных методов лечения и профилактики и, самое главное, понимание влияния длин волн данного диапазона на перспективные горизонты их применения в медицине.

Длина волны от 1 до 14 нанометров соответствует высокочастотным волнам с большим уровнем энергии, что делает их особенными в контексте воздействия на биологические организмы. В этом диапазоне высокочастотное излучение с высокой энергией имеет особую значимость в научных и медицинских исследованиях. Длина волны 1–14 нм соответствует частотам в диапазоне от 21 до 300 ПHz (петагерц). Частота связана с пониманием поведения излучения при взаимодействии с веществом. Более высокие частоты обладают более высокой энергией, что необходимо учитывать при воздействии на живые организмы. Длина волны излучения является критическим параметром, определяющим его способность проникать через ткани. Короткие волны (например, рентгеновское излучение) имеют большую проникающую способность, чем длинные (например, УФ-излучение) [1, 2].

В диапазоне от 1 до 14 нанометров изменения энергии составляют от 0,2 кэВ до 2,5 кэВ (1 кэВ = 1000 электронвольт). Это довольно высокая энергия, и фотон, находящийся в этом диапазоне, может вызывать ионизацию атомов и молекул, что гарантирует его воздействие на живые клетки и ткани. «Высокоэнергетические» фотоны создают большее количество ионизирующих событий и, следовательно, могут глубже проникать внутрь тканей. Высокая энергия рентгеновских фотонов делает их более способность достигать внутренних органов [2, 4].

Проникновение излучения в ткани и клетки организма — это ключевой аспект, который определяет его потенциальное медицинское и терапевтическое применение. Давайте подробнее рассмотрим факторы, которые влияют на уровень проникновения рентгеновского и ультрафиолетового излучения, а также механизмы, через которые это происходит [3, 6].

Для Цитирования:
Гизингер Оксана Анатольевна, Микроволновое излучение в медицинской практике. Терапевт. 2025;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: