Preview

Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology

Advanced search

INVESTIGATION OF PRODUCTS GENERATED BY A DEVICE FOR SINGLET-OXYGEN THERAPY

https://doi.org/ 10.21285/2227-2925-2017-7-3-27-38

Abstract

The aim is a comprehensive study of the products created by the Airnergy Professional Plus generator. Two series of experiments were carried out to clarify the composition of the gas phase generated by the Airnergy device, as well as its effect on pH, oxidation-reduction potential and dissolved oxygen concentration in distilled water with 0.9% sodium chloride solution during bubbling with the investigated gas flow. The results of the gas flow analysis have confirmed the presence of a modification of the air flow by the generator and the formation of intermediate and final products of radical reactions initiated by the synthesis of singlet oxygen in the stream itself. On the basis of the analysis of a number of physicochemical parameters, experiments on liquids indicated that the ozone and singlet-oxygen mixtures do not have the same effect on these media, which indirectly indicates significant differences in their component composition and oxidative potential.

About the Authors

A. K. Martusevich
Privolzhskii Federal Medical Research Center
Russian Federation


A. A. Martusevich
National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky
Russian Federation


R. L. Vesnin
Vyatka State University
Russian Federation


A. A. Alalykin
Vyatka State University
Russian Federation


References

1. Алехина С.П., Щербатюк Т.Г. Озонотерапия. Клинические и экспериментальные аспекты. Нижний Новгород, 2003.

2. Масленников О.В., Конторщикова К.Н. Озонотерапия: Руководство для врачей. Нижний Новгород, 2008.

3. Перетягин С.П., Стручков А.А., Мартусевич А.К. с соавт. Применение озона как средства детоксикации в раннем периоде ожоговой болезни // Скорая медицинская помощь. 2011. Т. 12, N 3. С. 39-43.

4. Peretyagin S.P., Struchkov A.A. Ozone therapy in traumatology and burns treatment // Revista Española de Ozonoterapia. 2013. V. 3,N 1. P. 67-73.

5. Малков М.А., Петрищев Н.Н., Мишуткин С.Н. Разработка способа фотодинамической терапии для лечения неопластических новообразований с использованием фотосенсибизатора на основе препарата копропорфирин // Фундаментальные исследования. 2008. N 1. С. 141-146.

6. Узденский А.Б. Клеточно-молекулярные механизмы фотодинамической терапии. М.: Наука, 2010.

7. Улащик В.С. Активные формы кислорода, антиоксиданты и действие лечебных физических факторов // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2013. N 1. С. 60-69.

8. Улащик В.С. Синглетно-кислородная терапия - новый модифицированный метод лечения кислородом // Здравоохранение. 2007. N 10. С. 21-23.

9. Hultén L.M., Holmström M., Soussi B. Harmful singlet oxygen can be helpful // Free Radic. Biol. Med. 1999. V. 27, N 11-12. P. 1203-1207.

10. Самосюк И.З., Чухраев Н.В., Писанко О.И. с соавт. Синглетно-кислородная терапия. Аппараты «МИТ-С» // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2007. N 1. С. 67-75.

11. Синглетно-кислородная терапия / Под ред. И.З. Самосюка, Л.И. Фисенко. Киев, 2007.

12. Заворотная Р.М. Синглетный кислород при лечении ряда патологических процессов: физико-химические аспекты // Украинский ревматологический журнал. 2002. N 1. С. 35-37.

13. Мартусевич А.К., Соловьева А.Г., Перетягин С.П., Митрофанов В.Н. Оценка влияния некоторых физических факторов на энергетический метаболизм крови in vitro // Биомедицина. 2013. N1. С. 103-108.

14. Мартусевич А.А., Мартусевич А.К., Перетягин С.П. Особенности действия синглетного кислорода и озона на процессы липопероксидации и антиоксидантную систему крови и тканей крыс // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2013. Т. 99,N 9. С. 1057-1066.

15. Krasnovsky A.A., Jr. Singlet molecular oxygen in photobiochemical systems: IR phosphorescence studies // Membr. Cell Biol. 1998. V. 12, N 5. P. 665-690.

16. Шинкаренко Н.В., Алесковский В.Б. Химические свойства синглетного молекулярного кислорода и значение его в биологических системах // Успехи химии. 1982. Т. 51, N 5. С. 713-735.

17. Genestra M. Oxyl radicals, redox-sensitive signalling cascades and antioxidants // Cell Signal. 2007. V. 19. P. 1807-1819.

18. Landry M.P. et al. Characterization of photoactivated singlet oxygen damage in single-molecule optical trap experiments // Biophys. J. 2009. V. 97, N 8. P. 2128-2136.

19. Schweitzer C., Schmidt R. Physical Mechanisms of Generation and Deactivation of Singlet Oxygen // Chem. Reviews. 2003. V. 103, N 5. P. 1685-1757.

20. Van der Valk T. Singlet oxygen therapy. А manual. Goteborg, 1996.

21. Костюк В.А., Потапович А.И. Биорадикалы и биоантиоксиданты. Минск: БГУ, 2004.

22. Мартусевич А.А., Перетягин С.П., Мартусевич А.К. Молекулярные и клеточные механизмы действия синглетного кислорода на биосистемы // Современные технологии в медицине. 2012. N 2. С. 128-134.


Review

For citations:


Martusevich A.K., Martusevich A.A., Vesnin R.L., Alalykin A.A. INVESTIGATION OF PRODUCTS GENERATED BY A DEVICE FOR SINGLET-OXYGEN THERAPY. Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology. 2017;7(3):27-38. (In Russ.) https://doi.org/ 10.21285/2227-2925-2017-7-3-27-38

Views: 230


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2227-2925 (Print)
ISSN 2500-1558 (Online)