Хирургическая тактика лечения хронической ишемии при критическом стенозе глубокой артерии бедра в сочетании с окклюзией поверхностной бедренной артерии
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВИДЕОКАПИЛЛЯРОСКОПИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПАРАМЕТРОВ КРОВОТОКА В КОЖЕ ЧЕЛОВЕКА И МОДЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗМОВ
Волков М.В., Маргарянц Н.Б., Мялицин Д.И. Применение систем высокоскоростной видеокапилляроскопии при исследовании параметров кровотока в коже человека и модельных организмов. Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации: труды XVI Международной научно-технической конференции (Суздаль, 9-12 октября 2023г.). 2023. № XVI. С. 190-192.
Светликов А.В., Гамзатов Т.Х., Кебряков А.В., Тишков А.В., Маргарянц Н.Б., Хардиков И.Е., Галкин П.А., Шаповалов А.С., Лукин С.В., Мельников В.М., Хабулава Г.Г., Кащенко В.А., Ратников В.А., Гуревич В.С. Хирургическая тактика лечения хронической ишемии у больных с атеросклеротическим поражением глубокой артерии бедра и окклюзией поверхностной бедренной артерии. Ангиология и сосудистая хирургия. Журнал им. академика А.В. Покровского [Angiologiia i sosudistaia khirurgiia = Angiology and vascular surgery]. 2023. Т. 29. № 2. С. 61-73.
Волков М.В., Маргарянц Н.Б., Мялицин Д.И., Потёмкин А.В., Гурылева А.В. Вычисление параметров кровотока личинки zebrafish с применением метода фазовой корреляции. Оптический журнал. 2023. Т. 90. № 12. С. 61-72.
Волынский М.А., Гладкова Е.С., Гуров И.П., Жукова Е.В., Маргарянц Н.Б., Сирро С.В., Скаков П.С. Возможности оптической когерентной томографии высокого разрешения при исследовании произведений станковой темперной живописи. Сборник научных статей «Нерадовские чтения»: Хранение, исследование, реставрация музейных предметов и коллекций. История, современное состояние и перспективы развития. 2023. Т. 2. № 8. С. 408-421.
Маргарянц Н.Б., Волков М.В. Глаз или видеокамера? Автоматизация и компьютеризация лабораторных работ по оптике. Петровские чтения - 2023. Актуальные проблемы преподавания физики в медицинских и военных вузах: сборник материалов межвузовской научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 23 марта 2023 г.). 2023. С. 72-77.
Volkov M., Margaryants N., Myalitsin D., Potemkin A., Guryleva A. Calculation of blood flow parameters in zebrafish larvae using the phase correlation method. Journal of Optical Technology. 2023. Vol. 90. No. 12. pp. 753-759.
Применение метода оптической когерентной томографии для визуализации слоисто-неоднородной микроструктуры предметов иконописи
ВЫЧИСЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИЙ И СКОРОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВОТОКА ЛИЧИНКИ ZEBRAFISH НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СИГНАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ФАЗОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ
Волков М.В., Маргарянц Н.Б., Мялицин Д.И., Потёмкин А.В., Гурылева А.В. Вычисление траектории и скорости элементов кровотока личинки Zebrafish на основе анализа сигналов с применением метода фазовой корреляции. Труды Российского научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова. Серия: Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации. 2022. № XV. С. 59-62.
Динамическое оценивание трёхмерной структуру объектов с использование оптического когерентного томографа в режиме асинхронного сканирования
Система видеокапилляроскопии с дополнительной когерентной подсветкой для исследования сосудов живой ткани методом спекл-контрастной визуализации
Potapova E.V., Mikhailova M.A., Koroleva A.K., Stavtsev D.D., Dremin V.V., Dunaev A.V., Yakushkina N.Y., Krupatkin A., Margaryants N.B. A Multiparametric Approach to the Assessment of Cutaneous Microcirculation in Dermatological Patients (on the Example of Patients with Psoriasis). Human Physiology. 2021. Vol. 47. No. 6. pp. 619-627.
Волынский М.А., Соколов А.Ю., Маргарянц Н.Б., Осипчук А.В., Зайцев В.В., Мамонтов О.В., Камшилин А.А. Оценка кровоснабжения мозга через интактный череп с использованием визуализирующей фотоплетизмографии [Assessment of cerebral circulation through an intact skull using imaging photoplethysmography]. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2021. Т. 21. № 5(135). С. 795-780.
Volynsky M., Gladkova E.S., Gurov I.P., Zhukova E.V., Margaryants N.B., Sirro S.V., Skakov P.S. Condition diagnosing easel tempera paintings by the high-resolution optical coherence tomography method. Journal of Optical Technology. 2021. Vol. 88. No. 8. pp. 435-440.
Волынский М.А., Гладкова Е.С., Гуров И.П., Жукова Е.В., Маргарянц Н.Б., Сирро С.В., Скаков П.С. Диагностика состояния предметов станковой темперной живописи методом оптической когерентной томографии высокого разрешения. Оптический журнал. 2021. Т. 88. № 8. С. 40-47.
Потапова Е.В., Михайлова М.А., Королева А.К., Ставцев Д., Дремин В.В., Дунаев А.В., Якушкина Н.Ю., Крупаткин А.И., Маргарянц Н.Б. Мультипараметрический подход к оценке кожной микроциркуляции у пациентов дерматологического профиля (на примере псориаза). Физиология человека. 2021. Т. 47. № 6. С. 33-42.
Mikhailova M.A., Potapova E.V., Koroleva A.K., Stavtsev D.D., Margaryants N.B., Yakushkina N.Y., Dunaev A.V. A multimodal approach to monitoring the state of microvasculature in patients with psoriasis in the course of treatment. Proceedings of SPIE. 2020. Vol. 11363. pp. 113631N.
Volkov M.V., Margaryants N.B., Potemkin A.V., Machikhin A., Khokhlov D.D., Batshev V., Danilycheva I.V., Danilychev M.V. Blood Vessel Visualization Method in Human Skin Based on Video Recording of Blood Flow Using a Laparoscope. Journal of Communications Technology and Electronics. 2020. Vol. 65. No. 7. pp. 806-814.
Волков М.В., Маргарянц Н.Б., Потёмкин А.В., Мачихин А.С., Хохлов Д.Д., Батшев В.И., Данилычева И.В., Данилычев М.В. Метод визуализации кровеносных сосудов в коже человека на основе видеорегистрации кровотока с использованием лапароскопа. Радиотехника и электроника. 2020. Т. 65. № 7. С. 674-683.
Волынский М.А., Гуров И.П., Маргарянц Н.Б., Пименов А.Ю. Динамическая визуализация микрообъема методом корреляционной оптической когерентной томографии. Сборник трудов XII Международной конференции «Фундаментальные проблемы оптики–2020» (Санкт-Петербург, 19-23октября 2020г.). 2020. С. 191-192.
Копылов А., Горелов В., Маргарянц Н.Б., Горелов С. Параректальная fusion-биопсия предстательной железы под контролем компьютерной томографии [Computed tomography-guided pararectal prostate fusion biopsy]. Онкоурология [Onkourologiya]. 2020. Т. 16. № 4. С. 89-97.
Margaryants N.B., Sidorov I.S., Volkov M.V., Gurov I.P., Mamontov O., Kamshilin A. Visualization of skin capillaries with moving red blood cells in arbitrary area of the body. Biomedical Optics Express. 2019. Vol. 10. No. 9. pp. 4896-4906.
Васильев П.В., Маргарянц Н.Б., Ерофеев Н.П. Лазерная доплеровская флоуметрия в исследовании микролимфодинамики [Laser Doppler Flowmetry in the Microlymphodynamics Study]. Современные технологии в медицине [Sovremennye Tehnologii v Medicine]. 2019. Т. 11. № 2. С. 92-97.
Ставцев Д.Д., Волков М.В., Маргарянц Н.Б., Потёмкин А.В., Дремин В.В., Маковик И.Н., Хахичева Л.С., Мурадян В.Ф., Подмастерьев К.В., Дунаев А.В. Совместное применение оптических методов для исследования параметров микрогемодинамики при ревматических заболеваниях. Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2019. № 3(335). С. 102-110.
Формирование и анализ изображений в оптической когерентной томографии и цифровой голографии
Визуализация и динамический мониторинг лимфатической капиллярной сети методом видеокапилляроскопии и лазерной доплеровской флоуметрии
Gurov I.P., Margaryants N.B., Zhukova E.V. Evaluation of art subjects implemented in the marquetry technique by the optical coherence microscopy method. Strain. 2019. Vol. 55. No. 2. pp. e12304.
Volkov M.V., Margariantc N.B., Potemkin A.V., Gurov I.P. The method of compensation for local displacements of images of capillaries in the evaluation of capillary blood flow parameters. Journal of Physics: Conference Series. 2019. Vol. 1421. No. 1. pp. 012054.
Dremin V., Kozlov I., Volkov M., Margaryants N., Potemkin A., Zherebtsov E., Dunaev A., Gurov I. Dynamic evaluation of blood flow microcirculation by combined use of the laser Doppler flowmetry and high-speed videocapillaroscopy methods. Journal of Biophotonics. 2019. Vol. 12. No. 6. pp. e201800317.
Гуров И.П., Волков М.В., Маргарянц Н.Б., Потёмкин А.В. Метод совмещения локально изменяющихся изображений в видеокапилляроскопии. Оптический журнал. 2019. Т. 86. № 12. С. 35-42.
Volynsky M.A., Margaryants N.B., Kamshilin A.A. Monitoring Changes in Capillary Blood Flow due to Thermal Impact Using Imaging Photoplethysmography. Optics InfoBase Conference Papers. 2019. Vol. Part F157-ISA. pp. ITh3B.4.
Volynsky M.A., Margaryants N.B., Mamontov O.V., Kamshilin A.A. Contactless Monitoring of Microcirculation Reaction on Local Temperature Changes. Applied Sciences. 2019. Vol. 9. No. 22. pp. 4947.
Stavtsev D.D., Volkov M.V., Margaryants N.B., Potemkin A.V., Dremin V.V., Kozlov I.O., Makovik I.N., Zherebtsov E.A., Dunaev A.V. Investigation of blood microcirculation parameters in patients with rheumatic diseases by videocapillaroscopy and laser Doppler flowmetry during cold pressor test. Proceedings of SPIE. 2019. Vol. 11065. pp. 110650T.
Gurov I.P., Volkov M.V., Margaryants N.B., Pimenov A., Potemkin A. High-speed video capillaroscopy method for imaging and evaluation of moving red blood cells. Optics and Lasers in Engineering. 2018. Vol. 104. pp. 244-251.
Ставцев Д.Д., Волков М.В., Маргарянц Н.Б., Потёмкин А.В., Дремин В.В., Козлов И.О., Маковик И.Н., Жеребцов Е.А., Дунаев А.В. Применение метода видеокапилляроскопии ногтевого ложа для оценки скорости капиллярного кровотока. Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии. Труды 13-й международной научной конференции «ФРЭМЭ’2018» с научной молодежной школой имени И.Н.Спиридонова (Владимир-Суздаль, 3-5июля 2018г.). 2018. С. 108-111.
Методы обработки интерференционных сигналов и картин интерференционных полос
Volkov M.V., Margaryants N.B., Potemkin A.V., Volynsky M.A., Gurov I.P., Mamontov O.V., Kamshilin A.A. Video capillaroscopy clarifies mechanism of the photoplethysmographic waveform appearance. Scientific Reports. 2017. Vol. 7. pp. 13298.
Gurov I.P., Margaryants N.B., Pimenov A.I. Line-field swept source optical coherence tomography system for evaluating microstructure of objects in near-infrared spectral range. Proceedings of SPIE. 2017. Vol. 10333. pp. 103331L.
Volkov M.V., Kostrova D.A., Margaryants N.B., Gurov I.P., Erofeev N.P., Dremin V.V., Zharkikh E.V., Zherebtsov E.A., Kozlov I.O., Dunaev A.V. Evaluation of blood microcirculation parameters by combined use of laser Doppler flowmetry and videocapillaroscopy methods. Proceedings of SPIE. 2017. Vol. 10336. pp. 1033607.
Kamshilin A.A., Margaryants N.B. Origin of Photoplethysmographic Waveform at Green Light. Physics Procedia. 2017. Vol. 86. pp. 72-80.
Volkov M., Potemkin A., Margaryants N., Volynsky M., Gurov I., Kamshilin A.A. Analysis of light intensity modulation by red blood cells motion in capillaries. Proceedings of SPIE. 2017. Vol. 10412. pp. 104120O.
Система многоракурсной профилометрии на основе интерферометра малой когерентности // 10-я Международная конференция Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Dremin V.V., Margaryants N.B., Volkov M.V., Zhukova E.V., Zherebtsov E.A., Dunaev A.V., Rafailov E. Assessment of tissue ischemia of nail fold precapillary zones using a fluorescence capillaroscopy. Proceedings of SPIE. 2017. Vol. 10412. pp. 104120W.
Gurov I., Volkov M., Zhukova E., Ivanov N., Margaryants N., Potemkin A., Samohvalov A., Shelygina S. Evaluation of laser ablation crater relief by white light micro interferometer. Proceedings of SPIE. 2017. Vol. 10329. pp. 103294I.
Гуров И.П., Волков М.В., Жукова Е.В., Маргарянц Н.Б., Потёмкин А.В., Самохвалов А.А. Система многоракурсной профилометрии на основе интерферометра малой когерентности. Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации: Материалы 10-й Международной научно-технической конференции ARMIMP-2017 (Суздаль, 1–4октября 2017г.). 2017. Т. Х. С. 248-250.
Маргарянц Н.Б., Горелов В.П., Горелов С.И., Титова Е.А., Горелова А.А. Параректальная биопсия предстательной железы под контролем компьютерного томографа с использованием fusion-технологий. Вестник Российского научного центра рентгенрадиологии Минздрава России. 2016. Т. 16. № 4. С. 68-69.
Волков М.В., Кострова Д.А., Маргарянц Н.Б., Пименов А.Ю. Исследование параметров капиллярного кровотока методом видеокапилляроскопии. Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии. Труды 12-й международной научной конференции «ФРЭМЭ’2016» с научной молодежной сессией (Владимир-Суздаль, 5-7июля 2016г.). 2016. Т. 1. С. 77-80.
Чирская В.В., Жукова Е.В., Ермолаев П.А., Маргарянц Н.Б. Визуализация микроструктуры растительных биотканей в исследованиях методом оптической когерентной микроскопии. Сборник трудов IX Международной конференции «Фундаментальные проблемы оптики–2016» (Санкт-Петербург, 17-21октября 2016г.). 2016. С. 482-483.
Аширов А.Н., Маргарянц Н.Б. Разработка портативного средства и методики регистрации локальных скоростей микроциркуляции биологических жидкостей методами микроскопии. Итоги 2016 года: идеи, достижения: сборник материалов III Региональной студенческой научно-практической конференции с всероссийским участием (Альметьевск, 25ноября 2016г.). 2016. С. 129-135.
Пименов А.Ю., Гуров И.П., Маргарянц Н.Б. Разработка блока интерферометра для системы оптической когерентной томографии с линейным освещением. XII Международная конференция "Прикладная оптика-2016" (15-18ноября 2016г.): Сборник трудов конференции. 2016. С. 238.
Chirskaya V.V., Margaryants N.B., Zhukova E.V. The study of plant tissue by optical coherent microscopy method. Journal of Physics: Conference Series. 2016. Vol. 735. No. 1. pp. 012084.
Volynsky M.A., Volkov M., Margaryants N., Gurov I.P., Kamshilin A.A. Blood Peripheral Circulation Assessment Method Based on Combined Use of the Video-Capillaroscopy, Imaging Photoplethysmography, and Electrocardiography. Optics InfoBase Conference Papers. 2016. Vol. F8-DH. pp. JT3A.26.
Фатхуллина Д.Г., Жукова Е.В., Маргарянц Н.Б. Исследование слоя красителя методом спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2016. Т. 16. № 3(103). С. 416-421.
Гуров И.П., Маргарянц Н.Б., Пименов А.Ю. Система спектральной оптической когерентной томографии ближнего инфракрасного диапазона с перестраиваемой длиной волны и линейным полем освещения. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2016. Т. 16. № 1(101). С. 54-60.
Визуализация микроструктуры растительных биотканей в исследованиях методом оптической когерентной микроскопии
РАЗРАБОТКА БЛОКА ИНТЕРФЕРОМЕТРА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ С ЛИНЕЙНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
Анализ видеоданных для исследования поведения микроскопических объектов.
Modulation of transport speed of red blood cells in capillaries
Исследование спектральных свойств кровеносных и лимфатических сосудов в ближней инфракрасной области спектра.
Обработка данных видеокапилляроскопии и восстановление параметров капиллярного кровотока.
Исследование неоднородности распределения красителя в поверхностном слое бумаги методом спектроскопии НПВО
Васильев П.В., Волынский М.А., Ерофеев Н.П., Маргарянц Н.Б. Исследование спектральных характеристик крови и лимфы для выбора источника излучения в ЛДФ-исследованиях. Лазерная медицина. 2014. Т. 18. № 4. С. 71-72.
Изучение микроструктуры покровных тканей растительного происхождения методом оптической когерентной микроскопии
Визуализация строения проводящих тканей растений методом флуоресцентной микроскопии
Исследование спектральных характеристик крови и лимфы для выбора источника излучения в ЛДФ-исследованиях
Chirskaya V.V., Margaryants N.B., Zhukova E.V. The study of plant tissue by digital microscopy methods. Journal of Physics: Conference Series. 2014. Vol. 536. No. 1. pp. 012014.
Волынский М.А., Гуров И.П., Жукова Е.В., Маргарянц Н.Б., Рысева Е.С. Исследование микроструктуры поверхностных слоев растительной ткани методом оптической когерентной микроскопии. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2013. № 2(84). С. 54-59.
Помехоустойчивые интерферометрические системы контроля объектов на основе формирования, регистрации и обработки набора интерференционных картин
Помехоустойчивые интерферометрические системы контроля объектов на основе формирования, регистрации и обработки набора интерференционных картин.
Оптическая когерентная томография: методы и применение для исследования биологических объектов
Levshina A., Zhukova E., Margaryants N.B. Investigation of Khokholoma Painting by the Optical Coherence Tomography Method. AIP Conference Proceedings. 2013. Vol. 1537. pp. 160-165.
Быков А.В., Волков М.В., Волынский М.А., Гуров И.П., Киннунен М., Маргарянц Н.Б., Попов А.П. Изготовление тканеимитирующих фантомов и капилляров и их исследование методом оптической когерентной томографии. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2013. № 2(84). С. 98-103.
Combined use of digital holography and optical coherence microscopy methods for investigating biological objects
Гуров И.П., Волынский М.А., Жукова Е.В., Маргарянц Н.Б. Исследование растительных тканей методом оптической когерентной микроскопии. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2012. № 5(81). С. 42-47.
Гуров И.П., Жукова Е.В., Маргарянц Н.Б. Исследование внутренней микроструктуры материалов методом оптической когерентной микроскопии с перестраиваемой длиной волны. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2012. № 3(79). С. 40-45.
Technical Digest of the 5th Finnish-Russian Photonics and Laser Symposium (PALS'2011)
Гуров И.П., Дудина Т.Ф., Компан Т.А., Коренев А.С., Маргарянц Н.Б., Пухов Н.Ф., Коренев А.С., Гуров И.П., Компан Т.А., Пухов Н.Ф., Воронцова Т.Ф. Метод спекл-интерферометрии для определения теплового расширения наноматериалов. Измерительная техника. 2011. № 4. С. 48-52.
Волынский М.А., Воробьева Е.А., Гуров И.П., Маргарянц Н.Б. Бесконтактный контроль микрообъектов методами интерферометрии малой когерентности и оптической когерентной томографии. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2011. Т. 54. № 2. С. 75-82.
Определение температурного расширения образцов наноматериалов негладкой поверхностью методом спекл-интерферометрии
Kompan T.A., Korenev A.S., Pukhov N.F., Gurov I.P., Dudina T.F., Margaryants N.B. The speckle interferometry method for determining the thermal expansion of nanomaterials nanometrology. Measurement Techniques. 2011. pp. 434-441.
Волынский М.А., Гуров И.П., Жукова Е.В., Левшина А.В., Маргарянц Н.Б., Семов А.А. Исследование трехмерной микроструктуры материалов на основе методов оптической когерентной томографии. Фотография. Изображение. Документ. 2010. № 1. С. 81-86.
Волынский М.А., Гуров И.П., Маргарянц Н.Б., Ефремов А.В. Применение интерферметра малой когерентности для определения размера образцов наноматериалов в интерференционном дилатометре. Труды научно-исследовательского центра фотоники и оптоинформатики. 2010. № 2. С. 366-375.
Маргарянц Н.Б. Full-field high speed optical coherence tomography system for evaluating multylayer and random tissues. 2007. Vol. 6618. pp. 661807-01 - 661807-07.
Гуров И.П., Воробьева Е.А., Маргарянц Н.Б. Full-field high-speed optical coherence tomography system for evaluating multilayer and random tissues. Proc. SPIE. 2007. Vol. 6618. pp. 702212-01 – 702212-07.
Сборник задач по курсу "Основы оптики (раздел Физическая оптика)"
Лабораторный практикум по курсу "Основы оптики (раздел Физическая оптика)"
Жукова Е.В., Маргарянц Н.Б., Золотарев В.М. Особенности кинетики фотораспада центров окраски в поверхностном слое кристалла. Оптический журнал. 2002. Т. 69. № 3.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Москва
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург