Чылымов Абдисалим – канд. техн. наук, ст. науч. сотр. Института физики им. академика Ж. Жеенбаева Национальной академии наук при Президенте Кыргызской Республики, тел.: +996-555 195050, e-mail: las-if@mail.ru
Султангазиева Токтобубу Туголбековна – науч. сотр. Института физики им. академика Ж. Жеенбаева Национальной академии наук при Президенте Кыргызской Республики, тел.: +996-500 998865, e-mail: toktobubu@mail.ru
Жеенбаев Нурбек Жаныбекович – д-р физ.-мат. наук, профессор Института физики им. академика Ж. Жеенбаева Национальной академии наук при Президенте Кыргызской Республики, тел.: +996-550 528527, e-mail: indust.tech.bish@gmail.com
ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ОРГАНИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
В медицинской практике знание и достоверное определение элементного состава конкрементов, извлеченных при хирургических вмешательствах, весьма важно для выявления причин камнеобразования и подбора терапии. В свою очередь для профилактики, диагностики и лечения заболеваний почек, печени и желчного пузыря знание элементного состава и структуры почечных, печеночных и желчных камней весьма важно для прогнозирования и определения методов и процедур их растворения. Методом атомно-эмиссионного спектрального анализа определены 18 элементов в пробах из желчных, печеночных и почечных камней, а также 15 элементов в составе человеческой крови. Для проведения исследования органических и биологических объектов была разработана оригинальная методика, позволяющая проводить полуколичественный анализ исследуемых проб. В качестве источника возбуждения спектров использовался двухструйный плазматрон. Разработанная методика эмиссионного спектрального анализа с использованием двухструйного плазматрона может быть применена для исследования других органических и биологических объектов.
Ключевые слова на русском языке:спектральный анализ; плазматрон; интенсивность; тяжелые металлы; стандартный образец; спектрограмма; источник возбуждения; точность анализа; полуколичественный анализ
ЖАРЫМ САНДЫК СПЕКТРАЛДЫК ЫКАМАСЫ МЕНЕН ОРГАНИКАЛЫК ЖАНА БИОЛОГИЯЛЫК АЙМАКТАРДАГЫ ЭЛЕМЕНТТЕРДИН КУРАМЫН АНЫКТОО
Медициналык практикада хирургиялык жол менен алынып салынган өттөгү, боордогу жана бөйрөктөгү таштардын элементтик курамын билүү таштын пайда болушунун себептерин аныктоо жана терапияны тандоо үчүн өтө маанилүү. Өз кезегинде бөйрөк, боор жана өт баштыкчасынын ооруларын алдын алуу, диагностикалоо жана дарылоо үчүн таштардын элементтик курамын жана түзүмүн билүү, аларды эритүү ыкмаларынын жардамы менен дарылоо жол-жоболорун аныктоо үчүн өтө зарыл. Атомдук-эмиссиялык спектрдик анализди колдонуу менен өттөгү, боордогу жана бөйрөктөгү таштардан алынган үлгүлөрдөгү 18 элемент, ошондой эле адамдын канындагы 15 элемент аныкталган. Үлгүлөрдүн жарым-сандык анализин жүргүзүү үчүн, уникалдуу ыкма иштелип чыккан. Спектрди дүүлүктүрүү булагы катары эки агымдуу плазматрон колдонулган. Эки агымдуу плазматронду колдонуу менен иштелип чыккан эмиссиялык спектралдык анализдин ыкмасы башка органикалык жана биологиялык үлгүлөрдү изилдөө үчүн колдонулушу мүмкүн.
Ключевые слова на кыргызском языке:спектралдык анализ; плазматрон; интенсивдүүлүк; оор металлдар; стандарттык үлгү; спектрограмма, дүлүгүү булагы; талдоонун тактыгы; жарым сандык анализ
SEMI-QUANTITATIVE METHODS OF SPECTRAL ANALYSIS OF THE ELEMENTAL COMPOSITION OF ORGANIC AND BIOLOGICAL OBJECTS
In medical practice, knowledge and reliable determination of the elemental composition of stones removed during surgical procedures is essential for identifying the causes of stone formation and selecting therapy. In turn, for the prevention, diagnosis, and treatment of kidney, liver, and gallbladder diseases, knowledge of the elemental composition and structure of kidney, liver, and gallstones is essential for prognostication and determining methods and procedures for their dissolution. Using atomic emission spectral analysis, 18 elements were identified in samples from gallstones, liver stones, and kidney stones, as well as 15 elements in human blood. To study organic and biological samples, a unique method was developed that allows for semi-quantitative analysis of the samples. A DGP-100 dualjet plasmatron was used as the spectral excitation source. The developed method of emission spectral analysis using a two-jet plasmatron can be applied to the study of other organic and biological objects.
Ключевые слова на английском языке:spectral analysis; plasmatron; intensity; heavy metals; standard sample; spectrogram; excitation source; analysis accuracy; semi-quantitative analysis