ОХНМХимическая физика Advances in Chemical Physics

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

Влияние спектрального состава света на упруго-механические свойства склеры и развитие близорукости

Код статьи
10.31857/S0207401X24110105-1
DOI
10.31857/S0207401X24110105
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 43 / Номер выпуска 11
Страницы
79-87
Аннотация
В работе представлены результаты исследования спектр-индуцированной миопии на модели взросления перепела. Методами акустической микроскопии в нативном состоянии определены геометрические размеры структурных элементов глаза, участвующих в фокусировке оптической системы, и выявлены закономерности их изменения по мере роста организма и в ходе эмметропизации. Особый упор делался на состав, структуру и механические свойства склеральной оболочки как основной несущей ткани глаза, отвечающей за его форму и размер.
Ключевые слова
глаз склера миопия акустическая микроскопия механические характеристики гистология перепел японский
Дата публикации
14.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
3

Библиография

  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
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека