CRYO System for studying bioimpedance properties of biological tissue and fluid during cryosurgical operation
| Parent link: | Journal of Physics: Conference Series Vol. 1327 : Innovations in Non-Destructive Testing (SibTest 2019).— 2019.— [012001, 6 р.] |
|---|---|
| Main Author: | Korolyuk E. S. Evgeny Sergeevich |
| Corporate Author: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий |
| Other Authors: | Brazovsky (Brazovskii) K. S. Konstantin Stanislavovich |
| Summary: | Title screen This paper presents a cheap and compact system designed to study the impedance properties of the examined objects. This system can be used in medicine to carry out imaging of biological tissue during the cold for operations. One of the main problems of cold application in medicine is the difficulty in determining the boundaries and depth of the cryogenic effect. This problem arises due to the individual characteristics of the tissue, different cooling rates and high temperature gradients during freezing. In order to increase the accuracy in determining the boundaries and depth of the cryogenic effect, the impedance properties of liquid and muscle tissue have been studied. Based on the data obtained from the developed system for the study of impedance properties, based on the AD5933 impedance meter, the obtained data were analyzed at temperatures ranging from minus 18 to plus 25 degrees Celsius in the frequency range from 1 to 100 kHz. |
| Published: |
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://doi.org/10.1088/1742-6596/1327/1/012001 http://earchive.tpu.ru/handle/11683/57035 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=661237 |
Similar Items
Improved system for identifying biological tissue temperature using electrical impedance tomography
by: Korolyuk E. S. Evgeny Sergeevich
Published: (2018)
by: Korolyuk E. S. Evgeny Sergeevich
Published: (2018)
CRYO. Система для изучения биоимпедансных свойств биологической ткани и жидкости во время проведения криохирургических операций
by: Королюк Е. С. Евгений Сергеевич
Published: (2019)
by: Королюк Е. С. Евгений Сергеевич
Published: (2019)
A research study of the dependence of bioimpedance spectrum of biological tissue on different temperature ranges
by: Korolyuk E. S. Evgeny Sergeevich
Published: (2018)
by: Korolyuk E. S. Evgeny Sergeevich
Published: (2018)
Разработка и тестирование системы охлаждения экспериментальной установки по визуализации биологической ткани во время криохирургических операций
by: Королюк Е. С. Евгений Сергеевич
Published: (2019)
by: Королюк Е. С. Евгений Сергеевич
Published: (2019)
Исследование биоимпедансных характеристик яблока в температурном диапазоне от плюс 10 до минус 10 градусов цельсия
by: Петровых Д. А.
Published: (2020)
by: Петровых Д. А.
Published: (2020)
Fractional Calculus-Based Modeling of Electromagnetic Field Propagation in Arbitrary Biological Tissue
by: Bia P. Pietro
Published: (2016)
by: Bia P. Pietro
Published: (2016)
Т. 9: Пористо-проницаемые криоаппликаторы из никелида титана в медицине
Published: (2010)
Published: (2010)
Разработка режима разморозки криодеструктора
by: Идимешева Н. Н.
Published: (2014)
by: Идимешева Н. Н.
Published: (2014)
Особенности этапов разработки дизайна оболочки криодеструктора с учетом эргономических параметров
by: Клюквина Д. В.
Published: (2016)
by: Клюквина Д. В.
Published: (2016)
The device for generating cold plasma in an electrically conductive solution, with the aim of tissue spare
Published: (2016)
Published: (2016)
Kinetic Characteristics of Crystallization in Prototypes of Biological Fluids
by: Chikanova E. S. Ekaterina Sergeevna
Published: (2015)
by: Chikanova E. S. Ekaterina Sergeevna
Published: (2015)
Оптико-электронная система регистрации функциональных заболеваний пищевода диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук спец. 05.11.17
by: Гюнтер С. В. Сергей Викторович
Published: (Томск, [Б. и.], 2006)
by: Гюнтер С. В. Сергей Викторович
Published: (Томск, [Б. и.], 2006)
Model of Heterogeneous Material Dissolution in Simulated Biological Fluid
by: Knyazeva A. G. Anna Georgievna
Published: (2015)
by: Knyazeva A. G. Anna Georgievna
Published: (2015)
Измерение импеданса биологических тканей
by: Муратхан А.
Published: (2011)
by: Муратхан А.
Published: (2011)
Математическое моделирование теплообмена в биологических тканях в одномерном приближении
by: Акулова Д. В.
Published: (2023)
by: Акулова Д. В.
Published: (2023)
Оптико-электронная система регистрации функциональных заболеваний пищевода автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук спец. 05.11.17
by: Гюнтер С. В. Сергей Викторович
Published: (Томск, [Б. и.], 2006)
by: Гюнтер С. В. Сергей Викторович
Published: (Томск, [Б. и.], 2006)
The Study of Iron-based Nanoparticles Stability in Biological Fluids by Stripping Voltammetry
Published: (2015)
Published: (2015)
Применение биоимпедансной спектроскопии для обнаружения ишемии тканей
by: Сактаганова С. К.
Published: (2015)
by: Сактаганова С. К.
Published: (2015)
Измерение импеданса биологических тканей
by: Муратхан А.
Published: (2011)
by: Муратхан А.
Published: (2011)
Modeling of Transport Process of Biological Fluids in the Material with Two-Level Porosity
by: Nazarenko N. N.
Published: (2015)
by: Nazarenko N. N.
Published: (2015)
Высокоэнергетическое гидродинамическое воздействие на биологические ткани - новая перспективная биомедицинская технология
by: Розанов В. В.
Published: (2003)
by: Розанов В. В.
Published: (2003)
Компьютерная диагностика оптико-анизотропных структур плазмы крови на основе метода нечетких множеств
Published: (2015)
Published: (2015)
Возможность применения методов импедансометрии в процессе остеорепарации
by: Кожевников Е. С.
Published: (2012)
by: Кожевников Е. С.
Published: (2012)
Исследование методик съема значений оптических плотностей тканей с поверхности головы
by: Тимченко К. А.
Published: (2016)
by: Тимченко К. А.
Published: (2016)
Modeling of Flow of Multi Component Biological Fluid in Macropore with Microporous Walls
by: Knyazeva A. G. Anna Georgievna
Published: (2015)
by: Knyazeva A. G. Anna Georgievna
Published: (2015)
Оптико-электронная система регистрации функциональных заболеваний пищевода автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
by: Гюнтер С. В. Сергей Викторович
Published: (Томск, [Б. и.], 2006)
by: Гюнтер С. В. Сергей Викторович
Published: (Томск, [Б. и.], 2006)
Технические характеристики канала измерения электрического импеданса биологических тканей
by: Дорошенко И. В.
Published: (2014)
by: Дорошенко И. В.
Published: (2014)
Исследование invitro “фотон-захватной" лучевой терапии на пучке Co-60 гамма-терапевтического аппарата
by: Тхорик О. В.
Published: (2019)
by: Тхорик О. В.
Published: (2019)
Математическое моделирование лазерного и химического воздействия на биоткани учебно-методическое пособие для вузов
by: Баев А. Д.
Published: (Воронеж, ВГУ, 2016)
by: Баев А. Д.
Published: (Воронеж, ВГУ, 2016)
Математические модели биологических тканей
by: Смолянинов В. В. Владимир Владимирович
Published: (Москва, Наука, 1980)
by: Смолянинов В. В. Владимир Владимирович
Published: (Москва, Наука, 1980)
Взаимодействие электромагнитных полей с биологической системой человека
by: Гюнтер С. В.
Published: (2010)
by: Гюнтер С. В.
Published: (2010)
Определение дозиметрических нагрузок в биологических тканях при проведении нейтрон-захватной терапии на реакторе ИРТ-Т
Published: (2018)
Published: (2018)
Возможности применения фазово-контрастной рентгенографии в исследовании биологического объекта с низкими абсорбционными свойствами
by: Бабичева В. О.
Published: (2017)
by: Бабичева В. О.
Published: (2017)
Electron beams for radiotherapy
by: Sechnaya D. Y.
Published: (2016)
by: Sechnaya D. Y.
Published: (2016)
Convective and Diffusion Conditions of a Biological Fluid Flowing Through a Porous Cylinder Wall
by: Nazarenko N. N.
Published: (2019)
by: Nazarenko N. N.
Published: (2019)
Оценка содержания ртути и селена в биологических тканях рыб Обского бассейна (Сургутский район, ХМАО-Югра)
by: Никитина Е. В.
Published: (2020)
by: Никитина Е. В.
Published: (2020)
Лазерная инженерия хрящей
by: Баграташвили В. Н.
Published: (Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2006)
by: Баграташвили В. Н.
Published: (Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2006)
Определение платины методом инверсионной вольтамперометрии в биологических тканях у больного раком легкого
Published: (2003)
Published: (2003)
Biometry. The Principles and Practice of Statistics in Biological Reseach
by: Sokal R. R. Robert
Published: (New York, W. H. Freeman and Company, 2012)
by: Sokal R. R. Robert
Published: (New York, W. H. Freeman and Company, 2012)
Biological Processes Associated with Impact Events
Published: (Berlin, Springer, 2006)
Published: (Berlin, Springer, 2006)
Similar Items
-
Improved system for identifying biological tissue temperature using electrical impedance tomography
by: Korolyuk E. S. Evgeny Sergeevich
Published: (2018) -
CRYO. Система для изучения биоимпедансных свойств биологической ткани и жидкости во время проведения криохирургических операций
by: Королюк Е. С. Евгений Сергеевич
Published: (2019) -
A research study of the dependence of bioimpedance spectrum of biological tissue on different temperature ranges
by: Korolyuk E. S. Evgeny Sergeevich
Published: (2018) -
Разработка и тестирование системы охлаждения экспериментальной установки по визуализации биологической ткани во время криохирургических операций
by: Королюк Е. С. Евгений Сергеевич
Published: (2019) -
Исследование биоимпедансных характеристик яблока в температурном диапазоне от плюс 10 до минус 10 градусов цельсия
by: Петровых Д. А.
Published: (2020)