Biopolym. Cell. 1991; 7(3):77-82.
Структура та функції біополімерів
Дія міліметрового випромінення на спектр інфрачервоного відображення монокристала β-аланіну
- Тимчасовий науковий колектив «Відгук»
Київ, СРСР - Інститут фізики напівпровідників АН УРСР
Київ, СРСР
Abstract
В роботі вивчено дію електромагнітного випромінювання у діапазоні 37–54 ГГц на
лараметри коливального спектру монокристалу β-аланіну. Виявлені індуковані міліметровим випромінюванням значні перерозподіли інтенсивностей та структури смуг
інфрачервоного відображення. Встановлений резонансний по частоті зовнішнього вилромінювання характер дії з півшириною резонансу 50–80 МГц. Обговорені можливі
механізми знайдених ефектів.
Повний текст: (PDF, російською)
References
[2]
Zalyubovskii NP. Estimating the action of microwaves and millimeter submillimet the pore range on various biological objects: Author. dis. Kand. bio-physical. nauk. Dnepropetrovsk, 1970; 18p.
[3]
Andreev EA, Bely MU, Sitko SP. Manifestation of natural characteristic frequencies of the human organism. Doklady Akad Nauk Ukr SSR. Ser B. 1984;(10):60-3.
[4]
Sitko SP, Andreev EA, Dobronravova IS. The whole as a result of self-organization. J Biol Phys. 1988;16(4):71–3.
[5]
Fundamental and applied aspects of electromagnetic radiation in medicine: Proc. of reports. I Proc. symposium. with int. participation. Kyiv, 1989. 404 p.
[6]
Frohlich H. Biological effects of millimeter waves and related questions. Adv Electron Phys. 1980; 53:85-152.
[7]
Chernavskii DS, Khurgin YI Physical mechanisms of interaction of protein macromolecules with EHF radiation. Millimeter waves in medicine and biology. Moscow: Institute of the USSR Academy of Radio Electronics, 1989:227-235.
[8]
Engelhard VA. Life Knowledge. Moscow: Nauka, 1985. 325 p.
[9]
Manoylov SE, Konev YuE, Kondrat'yeva VF. The study of the development cycle when irradiated yeast EMP-mm range and some considerations on their biological effects. Medical and biological. aspects of millimeter waves: Sat scientific. works. M. : Institute of Radio Electronics, Academy of Sciences of the USSR, 1987:116-120.
[10]
Litvinov GS, Dovbeshko GI, Struck VI. redistribution of intensities of the infrared absorption bands of simple biomolecules under the influence of electromagnetic radiation-mm range. Fundamental and applied aspects of electromagnetic radiation in medicine: Proc. of reports. I Proc. symposium. with int. participation. Kyiv, 1989:35-37.
[11]
Susie G. Infrared spectra of biological molecules and model compounds. The structure and stability of biological macromolecules in solution. M. Mir. 1973: 481-578.
[12]
Parker FS. Application of infrared spectroscopy in biochemistry, biology and medicine. New York: Plenum press, 1971. 483 p.
[13]
Bellamy LJ. The infra-red spectra of complex molecules. London : Methuen New York : Wiley, 1958.
[14]
Pearson JF, Slifkin MA. The infrared spectra of amino acids and dipeptides. Spectrochim Acta Part A. 1972;28(12):2403–17.
[15]
Suzuki S, Shimanouchi T, Tsuboi M. Normal vibrations of glycine and deuterated glycine molecules. Spectrochim Acta. 1963;19(7):1195–208.
[16]
Laulicht I, Pinchas S, Samuel D, Wasserman I. The infrared absorption spectrum of oxygen-18-labeled glycine. J Phys Chem. 1966;70(9):2719-25.
[17]
Wang CH, Storms RD. Raman Study of Hydrogen Bonding and Long-Wavelength Lattice Modes in an L-Alanine Single Crystal. J Chem Phys. 1971;55(10):5110-9.
[18]
Bandekar J, Genzel L, Kremer F, Santo L. The temperature-dependence of the far-infrared spectra of l-alanine. Spectrochim Acta A 1983;39(4):357–66.
[19]
Herzberg G. Infrared and Raman Spectra of Polyatomic Molecules. Moscow: Foreign Literature Press. 1949; 649 p.
[20]
Amel'kin SV, Oraevskii AN. Multiphoton excitation of molecular vibrations in an electric field. Trudy fiz. in-ta AN SSSR. 1988; 187:178-201.
[21]
Towns Ch, Shavlov L. Radiospectroscopy [Russian translation], Moscow: Foreign Literature Press, 1959; 352 p.