<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Фундаментальные исследования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7339</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Академия Естествознания"</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-30658</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В ФАРМАЦИИ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Кузнецов</surname>
              <given-names>Д.Б.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kuznecov</surname>
              <given-names>D.B.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>denis.pfa@gmail.com</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff3a6cfdc0"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff3a6cfdc0">
        <institution xml:lang="ru">Пермская государственная фармацевтическая академия Росздрава, Пермь</institution>
        <institution xml:lang="en">Perm of state pharmaceutical academia, Perm</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2012-10-01">
        <day>01</day>
        <month>10</month>
        <year>2012</year>
      </pub-date>
      <issue>10</issue>
      <fpage>400</fpage>
      <lpage>404</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30658</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В работе приводится обзор научных данных по воздействию крайне высокочастотного излучения на растворы и биологические объекты. Приведены данные о возможности применения ЭМИ в фармации с целью повышения эффективности технологических процессов и проблемы их внедрения. Обсуждаются механизмы воздействия крайне высокочастотного излучения на биологические объекты, то, каким образом меняются свойства среды и какие проявляются биологические эффекты. Основными значимыми эффектами воздействия ЭМИ является повышение биосинтетической способности, пролонгированный эффект от одноразового облучения, а также ослабление действия факторов, отрицательно влияющих на функции клеток и восстановление репрессированной различными способами биосинтетической активности культур. На основании представленных данных дается оценка перспективности разработки аппаратов с системами воздействия крайне высокочастотными излучениями для осуществления производства биофармацевтических продуктов.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>This paper reviews the scientific evidence on the impact of short-wave radiation on solutions and biological objects. The data on the possibility of using EMR in pharmacy in order to increase the efficiency of processes and problems of implementation. The mechanisms of action of EHF-radiation on biological objects, how can change the properties of the environment and which are shown biological effects. The main significant effects is to increase the impact of EMR biosynthetic capacity, prolonged effect of a one-time exposure, as well as the weakening of the factors that negatively affect the function of cells and restore the repressed ways biosynthetic activity of cultures. From the data presented an assessment of the prospects of the development of vehicles with systems impact EHF radiation for the production of biopharmaceutical products.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>КВЧ-излучение</kwd>
        <kwd>нативная агрегация</kwd>
        <kwd>гидродинамическая неустойчивость</kwd>
        <kwd>мембраны</kwd>
        <kwd>ферментация</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>EHF-radiation</kwd>
        <kwd>native aggregation</kwd>
        <kwd>hydrodynamic instability</kwd>
        <kwd>membranes</kwd>
        <kwd>fermentation</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.&amp;#8239;Андреев В.Е., Полников И.Г., Казаринов К.Д. Использование в биохимическом эксперименте явления межфазной конвекции в&amp;#8239;водных растворах при поглощении КВЧ-излучения // Электронная техника. Сер. 1., СВЧ-техника – 2007. – № 2 (490). – С. 35–41.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.&amp;#8239;Бецкий О.В., Голант М.Б., Девятков Н.Д. Миллиметровые волны в биологии. – М.: Знание, 1988. – 64 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.&amp;#8239;Бецкий О.В., Девятков Н.Д., Кислов В.В. Миллиметровые волны низкой интенсивности в&amp;#8239;медицине и&amp;#8239;биологии // Биомедицинская радиоэлектроника. – 1998. – № 4.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.&amp;#8239;Бецкий О.В., Кислов В.В. Волны и&amp;#8239;клетки. – М.: Знание. Сер. Физика, 1990. – №2.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.&amp;#8239;Борисенко Г.Г., Полников И.Г., Казаринов К.Д. Использование гидродинамической неустойчивости при микроволновом облучении жидких сред в&amp;#8239;биохимическом эксперименте // Электронная техника. Сер. 1, Электроника СВЧ. – 2007. – № 1(489). – С. 98–106.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.&amp;#8239;Воейков В.Л. Ключевая роль устойчиво неравновесного состояния водных систем в&amp;#8239;биоэнергетике // Российский химический журнал (Журнал РХО им. Д.И. Менделеева) т. LIII,. – 2009. – №6. – С. 41–49.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7.&amp;#8239;Давыдов А.С. Солитоны в&amp;#8239;молекулярных системах. – Киев: Наук. Думка, 1984</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8.&amp;#8239;Девятков Н.Д. Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона волн на биологические объекты // УФН 110. – 1973. – С. 453–454.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9.&amp;#8239;Казаринов К.Д. Биологические эффекты КВЧ-излучения низкой интенсивности // Итоги науки и&amp;#8239;техники. Сер. Биофизика. – 1990. – Т. 27. – 102 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10.&amp;#8239;Крыницкая А.Ю., Суханов П.П., Седельников Ю.Е. Влияние КВЧ-излучения на структурно-динамическое состояние модельных биомембран // Радиоэлектроника. – 2011. – №4. – С. 1–9.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11.&amp;#8239;Насонов Д.Н. Местная реакция протоплазмы и&amp;#8239;распространяющееся возбуждение. – М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. – 426 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12.&amp;#8239;Петросян В.И., Синицын Н.И., Ёлкин В.А. Люминесцентная трактовка «СПЕ-эффекта» // Биомедицинские технологии и&amp;#8239;радиоэлектроника. – 2002. – №1. – С. 28–38.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>13.&amp;#8239;Особая роль системы «миллиметровые волны – водная среда» в&amp;#8239;природе / Н.И. Синицын, В.И. Петросян, В.А. Ёлкин и&amp;#8239;др. // Биомедицинская радиоэлектроника. – 1998. – №1. – С. 5–23; – 1999. – №1. – С. 3–21.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>14.&amp;#8239;Вода, парадоксы, величие малых величин / Н.И. Синицын, В.И. Пертросян, В.А. Ёлкин и&amp;#8239;др. // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2000. – №2.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>15.&amp;#8239;Синицын Н.И. Особая роль структуризации водосодержащей среды в&amp;#8239;современных биомедицинских радиоэлектронных технологиях и&amp;#8239;нанотехнологиях будущего / Н.И. Синицын, В.А. Ёлкин // Биомедицинские технологии и&amp;#8239;радиоэлектроника: юбилейный выпуск к&amp;#8239;100-летию со дня рождения Н.Д. Девяткова. – 2007. – № 2–4. – С. 31–43.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>16.&amp;#8239;Синицын Н.И., Ёлкин В.А., Бецкий О.В. Миллиметровая наноструктурная медицина – нанотехнология будущего в&amp;#8239;биомедицинских радиоэлектронных технологиях // Альманах клинической медицины, Т. XVII, Ч. II. – М., 2008. III Троицкая конференция «Медицинская физика и&amp;#8239;инновации в&amp;#8239;медицине». – С. 354–357.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>17.&amp;#8239;Тамбиев А.Х., Кирикова Н.Н., Бецкий О.В., Гуляев Ю.В. Миллиметровые волны и&amp;#8239;фотосинтезирующие организмы. – М.: Радиотехника, 2003.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>18.&amp;#8239;Тамбиев А.Х., Кирикова Н.Н., Лукьянов А.А. Применение активных частот электромагнитного излучения миллиметрового и&amp;#8239;сантиметрового диапазона в&amp;#8239;микробиологии. – Наукоемкие технологии. – 2002. – №1.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>19.&amp;#8239;Финкельштейн А.В. и&amp;#8239;Птицын О.Б. Физика белка. – М.: Книжный дом «Университет», 2005. – 456 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>20.&amp;#8239;Ling GN. A convergence of experimental and theoretical breakthroughs affirms the PM theory of dynamically structured cell water at the theory’s 40th birthday. In: Water and the Cell (Pollack, G.H., Cameron, I. L. and Wheatley, D.N., eds.). Springer Verlag, Berlin. – New York, 2006. – Р. 1–52.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>21.&amp;#8239;Kazarinov K.D., Putvinsky A.V., Malinin V.S. Interface convection in water as a primary mechanism of extra high frequency irradiation // Electricity and Magnetism in Biology and Medicine: Plenum Publishing Corporation. N.Y. – 1998. – P. 569–572.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>22.&amp;#8239;Ling GN. Nano-protoplasm: the ultimate unit of life. Physiol Chem Phys Med NMR. 2007;39(2):111-234.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>23.&amp;#8239;Matveev V.V. Native aggregation as a cause of origin of temporary cellular structures needed for all forms of cellular activity, signaling and transformations // Theoretical Biology and Medical Modelling. – 2010.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>24.&amp;#8239;Spackman MA, Munshi P, Dittrich B. Dipole moment enhancement in molecular crystals from X-ray diffraction data // Chemphyschem. – 2007. – № 8(14). – Р. 2051–2063.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>25.&amp;#8239;Zheng JM, Chin WC, Khijniak E, Khijniak E Jr, Pollack GH. Surfaces and interfacial water: evidence that hydrophilic surfaces have long-range impact // Adv Colloid Interface Sci. – 2006. – № 127(1). – Р. 19–27.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
