Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Методы и устройства газоразрядной визуализации для оценки влияния окружающей среды на состояние биологических объектов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Внедрение результатов. БТС оценки воздействия пахучих веществ (на примере эфирных масел) на ПФС человека прошла апробацию в компании Аведа (США) в качестве элемента системы тестирования косметических средств. БТС оценки состояния спортсменов и прогнозирования их соревновательной готовности внедрена в систему училищ олимпийского резерва. Внедрение результатов подтверждено соответствующими актами… Читать ещё >

Содержание

  • ОСНОВНАЯ ЧАСТ
  • ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ
    • 1. 1. Физические методы исследования влияния окружающей среды на состояние организмов
      • 1. 1. 1. Физические методы исследования влияния окружающей среды на состояние растений
      • 1. 1. 2. Физические методы исследования влияния окружающей среды на состояние беспозвоночных животных
      • 1. 1. 3. Физические методы исследования окружающей среды на состояние человека
    • 1. 2. Методика оценки состояния организмов и биологических объектов
  • — Газоразрядной визуализации (ГРВ)
    • 1. 3. Опыт применения ГРВ технологии для оценки состояния организмов
      • 1. 3. 1. Оценка свойств жидкофазных объектов с помощью технологии ГРВ
      • 1. 3. 2. Исследование влияния окружающей среды на состояние растительных организмов с помощью технологии ГРВ
      • 1. 3. 3. Исследование влияния окружающей среды на состояние беспозвоночных и позвоночных животных с помощью технологии ГРВ
      • 1. 3. 4. Исследование влияния окружающей среды на состояние человека с использованием технологии ГРВ

      ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ, ПРОТОКОЛОВ И АЛГОРИТМОВ ПРОГРАММНОЙ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРУЖНОГО ПОКРОВА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ ВЫСОКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

      2.1. Основные принципы анализа газоразрядных изображений (ГРИ).

      2.1.1. Автоматизированный анализ и обработка ГРИ.

      2.1.2. Архитектура биотехнических систем (БТС) и принципы проектирования систем анализа газоразрядных изображений.

      3.1.3. Предварительная обработка изображений.

      2.1.4. Расчет параметров статических ГРИ.

      2.2. Биотехнические системы оценки влияния окружающей среды на состояние организмов на основе технологии ГРВ.

      2.2.1.Биотехническая система лабораторного анализа (БТС-ЛА) оценки влияния окружающей среды на состояние биологических объектов на основе технологии ГРВ.

      2.2.2. Измерительно-вычислительная Биотехническая система (БТС-ИВ) оценки влияния окружающей среды на психофизиологическое состояние человека на основе технологии ГРВ.

      2.3. Разработка протокола исследования влияния окружающей среды на состояние организмов на основе технологии ГРВ.

      2.3.1. Протокол исследования по оценке воздействия окружающей среды на состояние биологических объектов.

      2.3.2. Протокол исследования влияния окружающей среды на психоэмоциональное состояние человека.

      2.4. Разработка протокола программной обработки для исследования влияния окружающей среды на состояние организмов на основе технологии ГРВ.

      2.5. Разработка алгоритма программной обработки для исследования влияния окружающей среды на состояние организмов на основе технологии ГРВ.

      2.6. Практическая реализация методов анализа ГРИ биологических объектов.

      2.7. Моделирование процессов взаимодействия наружного покрова с электрическим полем высокой напряженности.

      2.8. Разработка специализированного устройства для исследования воздействия различных стимулов-раздражителей на психоэмоциональное состояние человека посредством регистрации и анализа ГРИ.

      ГЛАВА. 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРВ

      3.1. Методика получения и обработки ГРИ фрагментов древесины и зерен растений.

      3.1.1. Методика получения и обработки ГРИ фрагментов древесины Ulmus glabra Huds.

      3.1.2. Методика исследования получения и обработки ГРИ зерен.

      3.2. Методика получения и обработки ГРИ беспозвоночных животных.

      3.3. Методика регистрации реакции автономной нервной системы человека на воздействие различных стимулов.

      ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ ГРВ МЕТОДИК ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ

      4.1. Оценка состояния растений (дрёвесины стебля однолетнего побега вяза шершавого Ulmus glabra Huds., инфицированного Graphium ulmi Schw и зерновок Triticum aestivum L., зараженных грибами рода Fusarium).

      4.2. Оценка состояния беспозвоночных (красного калифорнийского дождевого червя Eisenia fetida [Savigny]) в условиях повреждающего воздействия.

      4.3. Оценка реакции автономной нервной системы человека на воздействие различных стимулов.

Методы и устройства газоразрядной визуализации для оценки влияния окружающей среды на состояние биологических объектов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы. Экологический риск, экологически обусловленные патологические явления и симбиотрофная заболеваемость, во многих отношениях экологически зависимая, являются реальностью современного общества. Насущная проблема в связи с этим, требующая объективного и действенного решения — обоснование и разработка аппаратурных технологий, обеспечивающих возможность выявления и краткосрочной дифференциальной численной диагностики изменений, имеющих значение: во-первых, свидетельств возникновения донозологических отклонений в строении и функционировании организмов, и, во-вторых, свидетельств появления начальных нарушений, возникающих в физических средах.

Своевременная и оперативная дифференциальная численная диагностика этих изменений позволит существенно повысить эффективность защитных мероприятий в случае развития массовых заболеваний сельскохозяйственных растений (эпифитотий) и промышленно значимых видов животных (эпизоотий).

В диссертационной работе рассматриваются несколько примеров взаимоотношений «биологический объект — окружающая среда», представляющих насущный интерес для практической экологии.

Одним из наиболее опасных заболеваний, погубившим ильмовые на тысячах гектаров во всём мире, является графиоз («голландская болезнь ильмовых»). Это сосудистое заболевание, вызываемое грибом — СгарЫит и1т18сЫ. Развиваясь в камбиальном слое, паразит закупоривает проводящие сосуды, в результате чего дерево усыхает [33, 53]. Принимая во внимание факт, что вяз является одной из важнейших пород, формирующих зеленые насаждения в условиях города, снижение количества и качества этих деревьев может существенно ухудшить состояние окружающей среды [34, 88].

Опаснейшим заболеванием зерновых является фузариоз колоса «пьяный хлеб злаков», вызываемый грибами рода Fusarium. Вредоносность заболевания проявляется не только в снижении урожая за счет снижения массы и качества зерен, но и образовании токсинов, способных вызывать отравление сельскохозяйственных животных и человека [87]. Существенный вред от заболевания ячменя фузариозом заключается в снижении качества пивного сусла (появления повышенного пенообразования — гашинга) [130]. Своевременный контроль качества посевного зерна — один из основных путей решения проблемы продовольственной безопасности.

Одной из задач современной экологии является контроль состояния красного калифорнийского дождевого червя Eisenia fetida Savigny основного вида почвенных олигохет, используемых в целях вермикомпостирования, и перспективного биоиндикатора для оценки состояния почв [39].

Воздействие человеческого общества на биосферу угрожает не только состоянию окружающей среды, но и самого человека. В связи с этим оценка различных воздействий и их последствий на состояние человека остается насущной проблемой. В условиях реализации широкомасштабных производственных программ, пахучие вещества, нередко, напрямую связаны с информационными признаками специфического хода технологических процессов. Около 30 нормативных санитарно-гигиенических документов, регламентируют физические факторы окружающей природно-техногенной среды: солнечную радиацию, ультразвук, шум, производственную вибрацию, электромагнитные излучения радиочастотного диапазона и т. д. Воздействие пахучих веществ не поддается нормированию из-за отсутствия технических средств измерений. Существующие методы оценки влияния данных факторов окружающей среды на организмы обладают рядом ограничений и недостатков. В частности, методы визуальной оценки организмов животных и растений не позволяют выявлять донозологические отклонения, химические методы требуют специальных реактивов и значительных трудозатрат. Использование различных биофизических методов (демаркационный потенциал, импедансометрия, спектрофотометрия и др.) пока не находит широкого применения в экологии, главным образом, в силу отсутствия стандартизированных методик измерений и анализа результатов. Трудность исследования проблемы влияния пахучих веществ на состояние человека определяется множеством факторов, обуславливающим реакцию на стимул-одорант. За решение некоторых аспектов проблемы исследования механизмов воздействия пахучих веществ на человека (открытие генов, ответственных за формирование рецепторов, чувствительных к определенным запахам [103]), была присуждена Нобелевская премия в 2004 году.

Большинство методов выявления различных стимулов-раздражителей, в том числе пахучих веществ, малоэффективны из-за их низкой специфичности, а применение таких прогрессивных методик, как позитронно-эмиссионная томография, к сожалению, требует сложной и дорогостоящей аппаратуры.

В связи с этим, определенную перспективу имеет метод оценки состояния физических сред обитания и жизнедеятельности организмов на основе анализа характеристик газоразрядного свечения объектов различной природы — методика газоразрядной визуализации (ГРВ), осуществляемая с использованием специального программно-аппаратурного комплекса «ГРВ Камера». Эта технология, основанная на эффекте Кирлиан, позволяет оценивать состояние абиотических и биотических составляющих экологических систем в реальном масштабе времени. Современная ГРВ аппаратура, выпускаемая промышленно, дает возможность регистрировать и анализировать газоразрядное свечение, индуцированное у организмов и у их структур, в том числе у биологических жидкостей, природных вод, почв, грунтов, включая химически загрязненные.

В связи с все более широким распространением технологии ГРВ исследователи различных стран начинают применять эту технологию для изучения влияния факторов окружающей среды на биологические объекты. Технология ГРВ привлекает, прежде всего, чувствительностью в сочетании со стабильностью.

Следует отметить, что точность и воспроизводимость метода ГРВ может быть снижена по сравнению с ожидаемой [14] из-за отсутствия модели процессов, происходящих в результате взаимодействия наружного слоя биологического объекта с электрическим полем высокой напряженности, методов извлечения значимой информации из получаемых газоразрядных изображений биологических объектов (БО), и способов пробоподготовки.

Таким образом, актуальность проблемы, лежащей в основе настоящей диссертации, обусловлена необходимостью развития на основе существующей технологии ГРВ новых методов оценки влияния факторов окружающей среды на состояние БО.

Целью диссертационной работы является повышение достоверности оценки влияния окружающей среды на состояние БО путем использования новых методик и устройств на основе существующей технологии газоразрядной визуализации.

Для достижения поставленной цели в диссертации необходимо решить следующие задачи:

• Построить математическую модель процессов взаимодействия наружного покрова биологического объекта с электрическим полем высокой напряженности.

• Выделить информативные параметры газоразрядных изображений (ГРИ), позволяющие оценивать реакцию БО на воздействие факторов окружающей среды.

• Разработать методики подготовки образцов для обеспечения воспроизводимости параметров ГРИ БО.

• Усовершенствовать существующие автоматизированные методы фильтрации исходного ГРИ для обеспечения связи его характеристик с состоянием БО.

• Разработать структуру биотехнической системы и программные средства для оценки влияния факторов окружающей среды на состояние БО.

• Апробировать разработанные методики в экспериментальных исследованиях.

Предмет исследования. Методики и технические средства регистрации газоразрядной визуализации для оценки свойств БО.

Объект исследования Состояние биологических объектов, оцениваемое по характеристикам газоразрядных изображений.

Методы исследования. Использовались методы теории моделирования, статистической обработки данных и поиска информативных признаков, теория биотехнических систем. В экспериментальных исследованиях применены методы фитопатологического контроля, методики оценки психофизиологического состояния. Экспериментальные исследования выполнены на базе Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).

Технология газоразрядной визуализации может быть использована для решения различных проблем современной экологии для контроля состояния организмов различного уровня организации.

Научные положения, выносимые на защиту:

1) Математическая модель взаимодействия объекта исследования с электрическим полем высокой напряженности показывает, что массоперенос вещества жидкости в тканях биологических объектов является определяющим показателем при формировании газоразрядных изображений, отражающих свойства биологического объекта.

2) Воздействие факторов окружающей среды на биологические объекты имеет следствием изменение параметров их газоразрядных изображений.

3) Анализ динамики изменения газоразрядных изображений биологических объектов позволяет оценивать воздействие факторов окружающей среды в реальном масштабе времени.

Научная новизна работы.

1) Модель взаимодействия наружного покрова БО с электрическим полем высокой напряженности.

2) Выявлены параметры ГРИ, отражающие влияние факторов окружающей среды на состояние БО.

3) Разработаны методики подготовки проб и получения ГРИ БО.

4) Структура БТС оценки влияния окружающей среды на состояние БО.

5) Применение разработанных методик для оценки влияния различных факторов окружающей среды на состояние растений, беспозвоночных животных и человека.

Практическая ценность работы.

• Математическая модель процессов взаимодействия наружного покрова БО с электрическим полем высокой напряженности, доказывающая ведущую роль массопереноса вещества жидкости в микропорах на формирование ГРИ.

• Программное обеспечение «GDV SciLab», реализующее оптимальную последовательность обработки, анализа ГРИ и представление результатов оценки влияния факторов окружающей среды на состояние БО различных классов.

• Методики подготовки биологических проб и получения ГРИ БО различных классов для оценки влияния факторов окружающей среды.

• Технологии оценки качества посевного зерна и методика выявления подсознательной реакции человека на воздействие различных стимулов резкий звук, воздействие пахучих веществ [натуральных эфирных масел]).

Внедрение результатов. БТС оценки воздействия пахучих веществ (на примере эфирных масел) на ПФС человека прошла апробацию в компании Аведа (США) в качестве элемента системы тестирования косметических средств. БТС оценки состояния спортсменов и прогнозирования их соревновательной готовности внедрена в систему училищ олимпийского резерва. Внедрение результатов подтверждено соответствующими актами. Работа выполнена при поддержке аспирантского гранта Министерства образования РФ (шифр гранта МО-3.5К-48, 08.06.2004) «Разработка программно-аппаратурных методик исследования влияния внешней среды на функциональное состояние БО на основе технологии ГРВ» [82].

Апробация работы. Научные и практические результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на ежегодных международных конгрессах по «Наука. Информация. Сознание» (Санкт-Петербург 2002, 2004 гг.), Конференции аспирантов СПбГУИТМО (2002, 2003), Всероссийской конференции «Современные проблемы физкультуры и спорта», (Санкт-Петербург, 2003 г), Всероссийской научно-технической конференции «Биотехнические системы в XXI веке», 2004 г, Международном научном конгрессе «Нейробиотелеком» -2004, Санкт-Петербург, 2004 г, семинаре «Методы, подходы и пояснения и функциональной оценки обоняния и химического восприятия», Monell Chemical Senses Center, Philadelphia, Pennsylvania, USA., 2004r.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, из них — 3 статьи в перечне изданий, рекомендованных ВАК, 6 работ — в материалах всероссийских и международных научно-технических конференций.

Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, одного приложения и списка литературы, включающего 159 наименований.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

1) Построена математическая модель процессов взаимодействия наружного слоя биологического объекта с электрическим полем высокой напряженности.

2) Выделены информативные параметры ГРИ, позволяющие оценивать реакцию БО на воздействие факторов окружающей среды.

3) Разработаны методики подготовки образцов для обеспечения воспроизводимости параметров ГРИ БО.

4) Усовершенствованы существующие автоматизированные методы фильтрации исходного ГРИ для обеспечения связи его характеристик с состоянием БО.

5) Разработаны структура биотехнической системы и программные средства для оценки влияния факторов окружающей среды на состояние БО.

6) Разработанные методики апробированы в экспериментальных исследованиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Анализ результатов проведенных исследований [8, 9, 16, 21, 25, 41, 47, 74−82], публикаций отечественных и зарубежных ученых по оценке состояния различных организмов и физических сред [4, 6, 20, 24, 28,46, 120 и мн. др.], а также критических статей различных исследователей, [106, 107, 110, 131, 133, 134, 149, 152] позволяют выделить следующие возможные направления применения технологии ГРВ в экологии:

1) Объективизация воздействия механических, физических, химических и биологических повреждающих факторов окружающей среды на биологические объекты (биологические жидкости, растения и низших животных) с целью выявления экологического риска.

2) Оценка влияния различных факторов окружающей среды на психофизиологическое и психоэмоциональное состояние человека.

3) При определенных условиях ГРВ технология может служить дополнительным инструментом для выявления и оценки некоторых экологически зависимых патологических состояний, причиной или следствием которых является нарушение функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека.

В рамках данной работы показано, что метод ГРВ может быть использован для оценки влияния окружающей среды на состояние БО. Разработана модель взаимодействия наружного покрова БО с электрическим полем высокой напряженности. Выявлены параметров ГРИ, отражающие влияние факторов окружающей среды на состояние БО. На основе разработанных методик и программных средств выполнены экспериментальные исследования по оценке влияния различных факторов окружающей среды на состояние растений, животных и человека.

Показать весь текст

Список литературы

  1. A.c. 1 456 047 СССР, МКИ, А 01 D 33/08. Способ отделения клубней картофеля от камней и почвенных комков / К. Г. Короткое, В. А. Павлык, В. М. Кудрявцев (СССР). -N 4 200 324- Заявл. 24.02.87- Опубл. 07.02.89, Бюл. № 5. -4с.
  2. , С.Б. Изучение динамики газоразрядного свечения крови, содержащей ионы серебра / С. Б. Авакимян, А. П. Бойченко, И. В. Щимаева // Теория и практика газоразрядной фотографии: Сб. науч. тр. Кубан. гос. ун-та -Краснодар, 2003, Т.ЗЗ. С. 91−96.
  3. , М.А. Автоматизированное проектирование систем анализа динамических газоразрядных изображений. Автореф. дис. канд. техн. наук. / М. А. Бабицкий СПб, 2004. -18 с.
  4. , С.К. Антиоксиданты в питании юных спортсменов / С. К. Байкова, П. В. Бундзен, Н. С. Прияткин // Сборник методических рекомендаций для училищ олимпийского резерва. Орел, 2004. — С. 141−169.
  5. B.М. Ахутин, А. П. Немирко, H.H. Першин, A.B. Пожаров, Е. П. Попечителев,
  6. C.B. Романов JI.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. 220 с.
  7. М.Бойченко, А. П. Получение объемных газоразрядных изображений рептилий на примере ящерицы обыкновенной (Laceria agilis) / А. П. Бойченко // Теория и практика газоразрядной фотографии: сб. науч. тр. Кубан. гос. ун-та
  8. Краснодар, 2003. Т.ЗЗ. — С. 74−76.
  9. , М.В. Оценка погрешностей экспериментальных результатов при исследовании методом ГРВ биоэлектрографии / М. В. Борисова, Э. В. Крыжановский, B. J1. Ткалич // Известия вузов. Приборостроение. 2006. — Т.49. — № 2. — С. 30−31.
  10. Боровиков, В. STATISTICA: искусство обработки данных на компьютере для профессионалов / В. Боровиков СПб.: Питер, 2001. -656 с.
  11. , П.В. Комплексный биоэлектрографический анализ механизмов альтернативного состояния сознания / П. В. Бундзен, В. В. Загранцев, К. Г. Короткое, П. Лейснер, Л. Э. Унесталь // Физиология Человека. 2000. — Т.26. -№ 5. — С. 59−68.
  12. , П.В. Психофизиологические корреляты успешности соревновательной деятельности спортсменов олимпийского резерва / П. В. Бундзен, К. Г. Короткое, А. К. Короткова, Н. С. Прияткин // Физиология человека. 2005. — Т. 31. — № 3. — С. 84−92.
  13. , П.В. Психофизиологический прогноз спортивной победы / П.В.
  14. , К.Г. Коротков, А.К. Короткова, Н. С. Прияткин // Медицина и спорт. -2005.-№ 2.-С. 23−24.
  15. , П.В. Современные технологии валеометрии и укрепления здоровья населения / П. В. Бундзен, В. И. Баландин, В. В. Загранцев, О. М. Евдокимова // Теория и практика физической культуры. 1998. — № 9. — С. 7−12.
  16. , П.О. Исследование применения метода ГРВ Биоэлектрографии в онкологии / П. О. Гагуа, Е. Г. Гедеванишвили, Л. Г. Георгобиани, К. Г. Коротков, С. А. Короткина, Г. Г. Ахметели, Э. В. Крыжановский // Изв. вузов. Приборостроение. 2006. Т.49. — № 2. — С.47−50.
  17. , А.И. О механизме эмиссии зарядов с поверхности проводящей жидкости во внешнем электрическом поле / А. И. Григорьев, С. О. Ширяева // Журнал технической физики. 1987. — Т.57. — Вып. 1. — С.196−198.
  18. ЗО.Гудакова, Г. З. Исследование характеристик газоразрядного свечения микробиологических культур / Г. З. Гудакова, В. А. Галынкин, К. Г. Короткое // Журнал прикладной спектроскопии. 1988. — Т. 49. — № 3. — С. 412−417.
  19. ЗЬГурвич, А. Г. Теория биологического поля. /А.Г. Гурвич М.: Госиздат. -1944.-125 с.
  20. , А.П. Фотометрический метод определения устойчивости зерновых культур к болезням. / А. П. Дмитриев, И. С. Лискер, Г. С. Коновалова, C.B. Соловьев // Микол. и фитопатол. 1999. — Т. 33. — Вып. 6. — С. 412−420.
  21. , В.М. О биологической сущности эффекта Кирлиан (Концепция биологической плазмы). / В. М. Инюшин, B.C. Гриценко, H.A. Воробъев. -Алма-Ата: Изд-во КазГУ, 1968. 45 с.
  22. С.Д. В мире чудесных разрядов. / С. Д. Кирлиан, В. Х. Кирлиан. -М.: Знание, 1964. 40с.
  23. Кожа: Строение, функция, общая патология и терапия / A.M. Чернух, И. Н. Михайлов, Е. В. Михайлов и др. М.: Медицина. 1982. — 336 с.
  24. , К.С. Влияние загрязнения почвы нефтепродуктами на дождевых червей: Автореф. дис. канд. биол. наук. / К. С. Козлов. Томск, 2003. — 13 с.
  25. , Г. С. Электрофизиологические параметры как индикаторы при диагностике заболеваний некоторых сельскохозяйственных культур:
  26. Автореф. дис. .канд. биол. наук. / Г. С. Колисниченко. Кишинев, 1969. -12 с.
  27. , К.Г. Анализ воздействия геофизических факторов методом ГРВ / К. Г. Короткое, Н. С. Прияткин // Космос и биосфера: тезисы международной конференции, г. Симферополь, 28 сентября 3 октября, -2003.
  28. , К.Г. ГРВ измерения на больших высотах / Коротков, К.Г. // Наука. Информация. Сознание. Тезисы V Международного научного конгресса по ГРВ биоэлектрографии. СПб., 2001. — С. 81−83.
  29. , К.Г. Новый концептуальный подход к диагностике рака / К. Г. Коротков, Б. Л. Гурвиц, Б. А. Крылов // Сознание и физическая реальность. -1998. Т. 3. — № 1.-С. 50−58.
  30. , К.Г. Основы ГРВ Биоэлектрографии. / К. Г. Коротков. Л.: Изд-во СПбГУИТМО, 2001. — 360 с.
  31. , К.Г. Эффект Кирлиан. / К. Г. Коротков. СПб.: Изд-во Ольга, 1995.-215 с.
  32. , Н.И. Справочник по элементарной физике / Н. И. Кошкин, М. Г. Ширкевич. М.: Наука, 1972. — 255 с.
  33. , А.И. Квантово-биофизические подходы в понимании динамики ГРВ-грамм при гирудотерапии / А. И. Крашенюк, К. Г. Коротков,
  34. Ю.Ф. Камынин // Наука. Информация. Сознание. Навстречу олимпийским играм: Тезисы VIII международного конгресса по медицинской и прикладной биоэлектрографии. СПб, 2004. — С. 88−90.
  35. , Э.В. Оценка влияния минеральных вод на состояние человека методом ГРВ биоэлектрографии / Э. В. Крыжановский, М. В. Борисова, К. Ч. Лим, Т. Ш. Чан // Известия вузов. Приборостроение. 2006. — Т.49. — № 2. -С. 62−66.
  36. , С.А. Биологические основы защиты дуба и вяза от инфекционного усыхания. / Е. А. Крюкова, Т. С. Плотникова. М.: Агропромиздат, 1991. -127 с.
  37. , А.Э. Неустойчивость капли проводящей жидкости в стохастически изменяющимся электрическом поле / А. Э. Лазарьянц, А. И. Григорьев // Журнал технической физики. -1990. Т.60. — Вып. 9. — С. 33−39.
  38. , В.П. Методы регистрации флуоресцирующих веществ в тканях растений, инокулированных фитопатогенными организмами : Автореф. дис. канд. биол. наук. / В. П. Ланецкий Л., 1966. — 22 с.
  39. , В.А. Метод фотографирования биологических объектов. Использование методов биофизики в селекционно-генетических исследованиях149
  40. В.А. Лысиков. Кишинев, 1960. — 186 с.
  41. Марищук, B. J1. Методики психодиагностики в спорте / B. J1. Марищук, Ю. М. Блудов, В. А. Плахтиенко, J1.P. Серова. М.: Просвещение, 1990. — 256 с.
  42. , С.С. Электрофизиология растений : Учебн. пособие. / С. С. Медведев. Л.: Изд-во С-Петербургского университета, 1998. — 184 с.
  43. , Д.И. Автоматизированная система обработки и анализа динамических ГРВ-грамм биологических объектов : Автореф. дис. канд. техн. наук. / Д. И. Муромцев. СПб, 2003. — 16 с.
  44. , В.В. Ароматерапия : Справочник. / В. В. Николаевский. -М.: Медицина, 2000. 336 с.
  45. , Ф.Ф. Ароматология / Ф. Ф. Пекли. М.: Медицина, 2001. — 288 с.
  46. , Е.П. Биотехнические системы интерпретации экспериментальных данных: учебное пособие / Е. П. Попечителев Л.: ЛЭТИ, 1985.-71 с.
  47. , К.В. Практикум по сельскохозяйственной фитопатологии / К. В. Попкова. М.: Колос, 1976. — 336 с.
  48. , Н.С. Исследование влияния внешней среды на состояние растений на основе метода ГРВ биоэлектрографии / Н. С. Прияткин, К. Г. Коротков, В. А. Куземкин, Т. Б. Дорофеева // Известия вузов. Приборостроение. -2006. Т.49. № 2. — С. 67−72.
  49. , Н.С. Оценка влияния внешней среды на функциональное состояние биологических объектов на основе ГРВ технологии / Н. С. Прияткин // Сборник трудов Санкт-Петербургского НИИ Физической культуры. СПб, 2004.-С. 126−130.
  50. Руководство по физиологии труда. Под ред. З. М. Золиной, Н. Ф. Измерова. М.: Медицина, 1983. — 528 с.
  51. В. Опыт исследования влияния театра на энергетическое состояние зрителя (метод ГРВ) / В. Рябухина // От эффекта Кирлиан к биоэлектрографии. Сборн. под ред. К. Г. Короткова. СПб.: Ольга, 1998. — С. 212−227.
  52. .С. Воспалительный процесс в бронхах и ГРВ-графия / Ж. С. Савицкая // Вестник Северо-западного отделения Акад. мед.-техн. наук РФ. Выпуск 4. Под ред. К. Г. Короткова. СПб.: Изд-во Агенство «РДК принт», 2001.-С. 59−64.
  53. , A.B. Использование метода ГРВ биоэлектрографии для оценки реакции антиген-антитело / A.B. Степанов, Л. П. Свиридов, С. А. Короткина, Г. Г. Ахметели, Э. В. Крыжановский // Известия вузов. Приборостроение.2006. Т.49. — № 2. — С. 32−36.
  54. , А.В. Общая химия : Учебное пособие для вузов. / А. В. Суворов, А. Б. Никольский. СПб.: Изд-во Химия, 1955. — 624 с.
  55. , А.Х. Летучие вещества, запахи и их биологическое значение /
  56. A.Х. Тамбиев. М.: Знание, 1974. — 64 с.
  57. Физиология человека. Т. 2: Органы чувств. Под ред. Акад. П. Г. Костюка. -М.: Мир, 1985.-233 с.
  58. Н.А. ГРВ грамма и другие биоэлектрические характеристики организма / Н. А. Филиппова // Вестник Северо-западного отделения Акад. мед.-техн. наук РФ. Выпуск 4. Под ред. К. Г. Короткова. СПб.: Изд-во Агенство «РДК принт», 2001. — С. 47−59.
  59. , Р.С. Сравнение био-электрографических изображений больных раком и здоровых пациентов / Р. С. Чоухан, П. Падфаран, Ш. Рао // От эффекта Кирлиан к биоэлектрографии. Сборн. под ред. К. Г. Короткова. СПб.: Ольга, 1998.-С. 133−140.
  60. , В.В. Анализ и обработка изображений: принципы и алгоритмы /
  61. B.В. Яншин. М.: Машиностроение. — 1994. — 112 с.
  62. Asahina, М. Emotional sweating response in a patient with bilateral amygdala damage / M. Asahina, A. Suzuki, M. Mori, T. Kanesaka, T. Hattori // Int. J. Psychophysiol. 2003. -Vol. 47. -N1. — P.87−93.
  63. Bensafi, M. Autonomic nervous system responses to odours: the role of pleasantness and arousal / M. Bensafi, C. Rouby, V. Farget, B. Bertrand, M. Vigouroux, A. Holley // Chem. Senses. 2002. Vol. 27. — N8. — P. 703−709.
  64. Bindokas, V.P. Laboratory investigations of the electrical characteristics of honey bees and their exposure to intense electric fields / V.P. Bindokas, J.R. Gauger, B. Greenberg // Bioelectromagnetics. 1989. — Vol. 10. -Nl. -P. 1−12.
  65. Bosco, C. Influence of vibration on mechanical power and electromyogram activity in human arm flexor muscles / C. Bosco, M. Cardinale, O. Tsarpela // Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol. 1999. — Vol. 79. N4. — P. 306−311.
  66. Buck, L. A novel multigene family may encode odorant receptors: a molecular basis for odor recognition / L. Buck, R. Axel // Cell. 1991. — Vol. 65. -Nl.-P. 175−187.
  67. Bustos-Obregon, E. Pesticide soil contamination mainly effects earthworm male reproductive parameters / E. Bustos-Obregon, R.I. Goicoshea // Asian J. Androl. 2002. — Vol. 4. — P. 195−199.
  68. Doty, R.L. Human odor intensity perception: correlation with frog epithelial adenylatecyclase activity and transepithelial voltage response / R.L. Doty, D.S. Kreiss, R.E. // Frye Brain Res. 1990. — Vol. 527. -Nl.-P. 130−134.
  69. Duerden, T. An aura of confusion Part 2: the aided eye «imaging the aura?» / T. Duerden // Complement Ther. Nurs. Midwifery. — 2004. Vol. 10. — N2. -P. 116−23.
  70. Ebrahim, H. Kirlian photography an appraisal / H. Ebrahim, R. Williams // J. Audiov. Media Med. — 1982. — Vol. 5. — N3. — P. 84−91.
  71. Glascher, J. Processing of the arousal of subliminal and supraliminal emotional stimuli by the human amygdale / J. Glascher, R. Adolphs // J. Neurosci. -2003. Vol. 23. -N32. — P. 10 274−10 282.
  72. , N.D. «Kirlian photography» film artifacts / N.D. Grey son // Can. Assoc. Radiol. J. 1989. — Vol. 40. — N6. -P. 331.
  73. Hakimi, R. Kirlian photography, holistic blood diagnosis, capillarity tests. Cancer diagnosis of a different kind / R. Hakimi // MMW Fortschr. Med. -2003. Vol.145. — N23. — P.49−50.
  74. Handbook of Flavor Characterization. Dekker Reprint Program. P. 21.
  75. Holmes, F.W. Dutch Elm Disease The Early Papers / F.W. Holmes, H.M. Heybroek. — APS Press, St Paul, MN, 1990. — 324 p. (114)
  76. Hudry, J. Odorants elicit evoked potentials in the human amygdala. / J. Hudry, P. Ryvlin, J.P. Royet, F. Mauguiere // Cereb. Cortex 2001. — Vol. 11. — N7. -P. 619−627. (113)
  77. Ilmberger, J. The influence of essential oil on humam ettention / J. Ilmberger, E. Heuberger, C. Mahthofer, H. Dessovic, D. Kovarik, G. Buchbauer // Chem. Senses. 2001. -Vol. 26. -P. 239−245.
  78. Jellinek, J.S. Psychodynamic odor effects and their mechanisms. J.S. Jellinek // Cosmet. Toiletr. 1997. — Vol. 112. — P. 61−71.
  79. Kareken, D.A. Olfactory system activation from sniffing: effects in piriform and orbitofrontal cortex / D.A. Kareken, M. Sabri, A.J. Radnovich, E. Claus, B. Foresman, D. Hector, G.D. Hutchins // Neuroimage. 2004. — Vol. 22. -Nl.-P. 456−465.
  80. Konikiewicz, L.W. Kirlian photography in theory and clinical application / L.W. Konikiewicz // J. Biol. Photogr. Assoc. 1977. — Vol. 45. — N3. -P. 115−134.
  81. Kononenko, I. The influence of mobile telephones on human bioelectromagnetic field /1. Kononenko, Z. Bosnic, B. Zgajnar // Proc. New Science of Consciousness, Ljubljana, 2000. P. 69−72.
  82. Kononenko, I. Vitality of plants through coronas of fruits and leaves. I.
  83. Kononenko, A. Sadikov // VI International Scientific congress on GDV Bioelectrography: Science, Information, Spirit, 2002. Proceedings. P. 45−46.
  84. Korotkov, K.G. Human Energy Field: study with GDV bioelectrography- study with GDV bioelectrography / Korotkov K.G. BACKBONE PUBLISHING Co., Fair Lawn, NY, USA, 2002. — 360 p.
  85. Korotkov, K. Concentration dependence of gas discharge around drops of inorganic electrolytes / K. Korotkov, D. Korotkin // J. Appl. Phys. 2001. -Vol.89.-No 9.-P. 4372−4376.
  86. Mandel, P.F. Energy Emission Analysis: New application of Kirlian photography for holistic health / P.F. Mandel // Synthesis Publishing Co W. Germany, 1986. 280c.
  87. Mc Nair M. POMS Manual. / M. Mc Nair, M. Lorr, L. Droppleman. -San Diego, California, 1992. -40 c.
  88. Miltner, W. Emotional qualities of odors and their influence on the startle reflex in humans / W. Miltner, M. Matjak, C. Braun, H. Diekmann, S. Brody. // Psychophysiology. 1994. — Vol. 31. — N1. — P. 107−110.
  89. Monti-Bloch, L. The human vomeronasal system / L. Monti-Bloch, C. Jennings-White, D.S. Dolberg, D.L. Berliner // J. Dent. Res. 1998. — Vol. 77. — N8. -P. 1638−1646.
  90. Motojama, H. Comparisons of diagnostic methods in Western & Eastern Medicine / Motojama H. Human Science Press. Tokyo. 1999.
  91. Narzi, L. Investigation into the gushing problem / L. Narzi, W. Back, E.
  92. Reicheneder, A. Simon, R. Grandl // Monatsschrift fur Brauwissenschaft. 1990. -Vol. 43.-P. 296.
  93. Oepen, I. Unconventional diagnostic and therapeutic methods in environmental medicine / Oepen I. // Gesundheitswesen. 1998. — Vol. 60. — N7. -P. 420−430.
  94. Pehek, J.O. Image modulation in corona discharge photography / J.O. Pehek, H.J. Kyler, D.L. Faust // Science. 1976. Vol. 194. N4262. — P. 263−270.
  95. Quickenden, T.I. A critical examination of the bioplasma hypothesis T.I. Quickenden, R.N. Tilbury // Physiol. Chem. Phys. Med. NMR. 1986. — Vol. 18. -N2.-P. 89−101.
  96. Rao, J.V. Toxic effects of chlorpyrifos on morphology and acetylcholinesterase activity in the earthworm, Eisenia foetida / J.V. Rao, Y.S. Pavan, S.S. Madhavendra // Ecotoxicol. And Environ. Safety. 2003. — Vol. 54. -N3. -P. 296−301.
  97. Rein, G. Corona discharge photography of human breast tumour biopsies / G. Rein // Acupunct. Electrother. Res. 1985. — Vol. 10. — N4. — P. 305 308.
  98. Robin, O. Emotional responses evoked by dental odors: an evaluation from autonomic parameters / O. Robin, O. Alaoui-Ismaili, A. Dittmar, E. Vernet-Maury // J. Dent. Res. 1998. — Vol. 77. — N8. — P.1638−1646.
  99. Robin, O. Gender influence on emotional responses to primaiy tastes / O. Robin, S. Rousmans, A. Dittmar, E. Vernet-Mauiy // P. hysiol. Behav. 2003. -Vol. 78.-N3.-P. 385−393.
  100. Royet, J.P. fMRI of emotional responses to odors: influence of hedonic valence and judgment, handedness, and gender / J.P. Royet, J. Plailly, C. Delon
  101. Martin, D.A. Kareken, C. Segebarth // Neuroimage. 2003. -Vol. 20. — N2. — P. 713−728.
  102. Sadikov, A. Latest Experiments with GDV Technique in Agronomy / A. Sadikov, I. Kononenko // Proceedings 6th International Multi-Conference Information Society IS' 2003 C, Ljubljana, Slovenia. 2003. — P. 110−113.
  103. Sano, A. Influence of cedar ehssence on spontaneous activity and sleep of rats and human daytime nap / A. Sano, H. Sei, H. Seno, Y. Morita, H. Moritoki // Psychiatry Clin. Neurosci. -1998.-Vol. 52.-N2. -P.133−135.
  104. Savic, I. Passive perception of odors and semantic circuits / Savic I., Berglund H. // Hum. Brain Mapp. 2004. — Vol. 21. — N4. — P. 271−278.
  105. Skarja, M. Influence of ionic composition of water on the corona discharge around water drops / M. Skaija, M. Berden, I. Jerman // J. Appl. Phys. -1998. Vol. 84. — N5. — P. 2436−2560.
  106. Skocaj, D. Classification of grapevine cultivars using Kirlian camera and machine learning / D. Skocaj, I. Kononenko, I. Tomazic, Z. Korozec-Koruza // Res. Rep. Biot. Fac. UL Agriculture — ISSN 1408−340X. — 2000. Vol. 75. — N1. — P. 133−138.
  107. Smith, J.J. An electrical model for Periplaneta americana pronotal integument: an epidermal location for hydration-dependent resistance / J.J. Smith, J. Machin, G.J. Lampert // J. Exp. Biol. 1995. — Vol. 198. (Pt 1). — P. 249−261.
  108. Sobel, N. Time course of odorant-induced activation in the human primary olfactory cortex / N. Sobel, V. Prabhakaran, Z. Zhao, J.E. Desmond, G.H. Glover, E.V. Sullivan, J.D. Gabrieli // J. Neurophysiol. 2000. — Vol. 83. — N1. — P. 537−551.
  109. Sorour, J. Toxic Effects of Benomyl on the Ultrastructure during Spermatogenesis of the Earthworm Eisenia fetida / J. Sorour, O. Larin // Ecotoxicol.
  110. And Environ. Safety. 2001. — Vol. 50. — N3. — P. 180−188.
  111. Stanwick, M. Aura photography: mundane physics or diagnostic tool? / Stanwick M. // Nurs Times. 1996. — Vol. 92. — N25. — P. 39−41.
  112. Suzuki, N. Characterization of electro-olfactogram oscillations and their computational reconstruction / N. Suzuki, M. Takahata, T. Shoji, Y. Suzuki // Chem. Senses. -2004. Vol.29. -N5.-P. 411−424.
  113. Treugut, H. Kirlian photography: accidental or person-specific pattern? / Treugut H., Koppen M., Nickolay B., Fuss R., Schmid P // Forsch. Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2000. — Vol. 3. — N1. — P. 12−16.
  114. Uryvaev, Y.V. Differences in human involuntary reactions to perceptible and imperceptible odors. / Y.V. Uryvaev, N.K. Golubeva, A.M. Nechaev // Dokl. Akad. Nauk. SSSR. 1986. — Vol. 290. -P. 501 -504.
  115. Vernet-Maury, E. Basic emotions induced by odorants: a new approach based on autonomic pattern results / E. Vernet-Maury, O. Alaoui-Ismaili, A. Dittmar, G. Delhomme, J. Chanel // J. Auton. Nerv. Syst. 1999. — Vol. 75. — N2−3. -P. 176−83.
  116. Warm, J.S. Effects of olfactory stimulation on performance and stress in a visual sustained attention task //J.S. Warm, W.N. Dember, R. Parasuraman // J. Soc. Cosmet. Chem. 1991. — Vol. 42. — P. 199−210.
  117. Wicker, B. Both of us disgusted in My insula: the common neural basis of seeing and feeling disgust / B. Wicker, C. Keysers, J. Plailly, J.P. Royet, V.
  118. Gallese, G. Rizzolatti // Neuron. 2003. — Vol. 40. — N3. — P. 655−664.
  119. Zald, D.H. Zald DH, Pardo JV. Emotion, olfaction, and the human amygdala: amygdala activation during aversive olfactory stimulation / D.H. Zald, J.V. Pardo // Proc. Natl. Acad. Sci. USA.- 1997. Vol. — N8. — P. 4119−4124.
Заполнить форму текущей работой