RAS Chemistry & Material ScienceХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

Еffect of light spectrum on elastic-mechanical properties of sclera and myopia development

PII
10.31857/S0207401X24110105-1
DOI
10.31857/S0207401X24110105
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 43 / Issue number 11
Pages
79-87
Abstract
The paper presents the results of a study of spectrum-induced myopia using a model of quail maturation. Using acoustic microscopy methods in the native state, the geometric dimensions of the structural elements of the eye involved in focusing the optical system were determined, and the patterns of their changes as the body grew and during emmetropization were identified. Particular emphasis was placed on the composition, structure and mechanical properties of the sclera, as the main supporting tissue of the eye, responsible for its shape and size.
Keywords
глаз склера миопия акустическая микроскопия механические характеристики гистология перепел японский
Date of publication
14.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
2

References

  1. 1. Troilo D., Smith E. L. 3rd, Nickla D. L. et al. // Invest. Ophthalmol.vis.sci. 2019. V. 60. № 3. P. M31–M88.
  2. 2. Wallman J., & Winawer J. // Neuron. 2004. V.43. № 4. P. 447.
  3. 3. Kusakari T., Sato T., Tokoro T. // Exp. Eye Res. 2001. № 73(4). P. З533-46.
  4. 4. Wisely C.E., Sayed J.A., Tamez H. et al. // Prog. Retin. Eye Res. 2017. V. 61. P. 72.
  5. 5. Зак П.П., Зыкова А.В., Трофимова Н.Н. и др. // Докл. АН. 2010. T. 434. № 2. P. 272.
  6. 6. Tokoro T. // Nippon Ganka Gakkai Zasshi. 1994. №12. P.1213.
  7. 7. Kusakari T., Sato T., & Tokoro T. // Exp. Eye Res. 1997. V. 64. № 3. P. 465.
  8. 8. Phillips J. R., Khalaj M. & McBrien N. A. // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2000. V. 41. №8. P. 2028.
  9. 9. Najjar R.P., Chao De La Barca J.M., Barathi V.A. et al. // Sci. Rep. 2021. V. 11. № 1. P. 7586.
  10. 10. Rucker, F. J., Wallman, J. // J. Vision. 2012. № 12(6). P. 23.
  11. 11. Пигирева М.Д., Афанасьев Г.Д. Перепеловодство. М.: Росагропромиздат, 1989.
  12. 12. Трофимова Н.Н., Петронюк Ю.С., Гурьева Т.С. и др. // Сенсорные системы. 2022. Т. 36. № 3. С. 226.
  13. 13. Петронюк Ю.С., Трофимова Н.Н., Зак П.П. и др. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 2. С. 27.
  14. 14. Храмцова Е.А., Крашенинников С.В., Петронюк Ю.С. и др. // Актуал. вопр. биол. физики и химии. 2020. Т. 5. № 2. С. 331.
  15. 15. Петронюк Ю. С., Храмцова Е. А., Левин В. М. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. V. 84 № 6. С. 799.
  16. 16. Passmann C., Ermert H. // Proc. IEEE Ultrasonics Symposium, V. 3., Cannes, France: IEEE, 1994. P. 1661.
  17. 17. Хилл К., Тер Хаар Г., Бэмбер Дж. Ультразвук в медицине / Под ред. Сапожникова О.А. и др. М.: Физмалит, 2008.
  18. 18. Роскин Г И., Левинсон Л.Б. Микроскопическая техника. 3-е изд. М.: Советская наука, 1957.
  19. 19. Schaeffel F., Bartmann M., Hagel G., Zrenner E. // Vision Res. 1995. V. 35. № 9. P. 1247.
  20. 20. Анисимов В.Н. // УФН. Т. 39. № 4. 2008. С. 40.
  21. 21. Ларин И. К. // Хим. физика. 2023. T. 42. № 1. C. 84.
  22. 22. Boote C., Sigal I.A., Grytz R. et al. // Prog. Retin. Eye Res. V. 2020. 74. P. 100773.
  23. 23. Wildsoet C, Wallman J. et al. // Vision Res. 1995. V. 35. № 9. P. 1175.
  24. 24. Богословская О.А., Ольховская И.П., Нечитайло Г.С., Глущенко Н.Н. // Хим. физика. 2022. T. 41. № 12. С. 60.
  25. 25. Яковлева М.А., Радченко А.Ш., Костюков А.А. и др. // Хим. физика. 2022. T. 41. № 2. С. 20.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library