<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xml:lang="ru" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://metafora.rcsi.science/xsd_files/journal3.xsd">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">moitvivt</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Моделирование, оптимизация и информационные технологии</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Modeling, Optimization and Information Technology</trans-title>
        </trans-title-group>
      </journal-title-group>
      <issn pub-type="epub">2310-6018</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Издательство</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi"/>
      <article-id pub-id-type="custom" custom-type="elpub">425</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ В ДИСПЕРСНОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТА ОТ ФИЗИОТЕРАПИИ</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>MODELING THE DISTRIBUTION OF NANOPARTICLES IN A DISPERSED LIQUID TO ENHANCE THE EFFECT OF PHYSIOTHERAPY</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Старченко</surname>
              <given-names>Ирина Борисовна</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Starchenko</surname>
              <given-names>Irina Borisovna</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>star@sfedu.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-1</xref>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Кравчук</surname>
              <given-names>Денис Александрович</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Kravchuk</surname>
              <given-names>Denis Alexandrovich</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>kravchukda@sfedu.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-2</xref>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Созинова</surname>
              <given-names>Анастасия Михайловна</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Sozinova</surname>
              <given-names>Anastasia Mikhailovna</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>sozinovaam@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-3</xref>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff-alternatives id="aff-1">
        <aff xml:lang="ru">Институт нанотехнологий электроники и приборостроения Южного федерального университета</aff>
        <aff xml:lang="en">Institute of Nanotechnologies of Electronics and Equipment Engineering Southern Federal University</aff>
      </aff-alternatives>
      <aff-alternatives id="aff-2">
        <aff xml:lang="ru">Институт нанотехнологий электроники и приборостроения Южного федерального университета</aff>
        <aff xml:lang="en">Institute of Nanotechnologies of Electronics and Equipment Engineering Southern Federal University</aff>
      </aff-alternatives>
      <aff-alternatives id="aff-3">
        <aff xml:lang="ru">Институт нанотехнологий электроники и приборостроения Южного федерального университета</aff>
        <aff xml:lang="en">Institute of Nanotechnologies of Electronics and Equipment Engineering Southern Federal University</aff>
      </aff-alternatives>
      <pub-date pub-type="epub">
        <day>01</day>
        <month>01</month>
        <year>2026</year>
      </pub-date>
      <volume>1</volume>
      <issue>1</issue>
      <elocation-id>e425</elocation-id>
      <permissions>
        <copyright-statement>Copyright © Авторы, 2026</copyright-statement>
        <copyright-year>2026</copyright-year>
        <license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri xlink:href="https://moitvivt.ru/ru/journal/article?id=425"/>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>В статье приведено исследование поведения наноразмерных компонентов при воздействии электрического тока. Использование наноразмерных систем является перспективным направлением в медицине, позволяет проводить адресную доставку лекарственного вещества, предотвращает его разрушение по пути к поражённому участку и помогает оказывать пролонгированное действие. В работе проведен анализ движения частиц в электрическом токе при доставке их к поражённому участку. Рассмотрено значение электрокинетического потенциала и электрофоретическая подвижность. Был произведён анализ распределения наночастиц в дисперсной жидкости под воздействием электрического поля, построен векторный график и градиентное поле распределения наночастиц в жидкости при воздействии электрическим током, а также моделирование функции векторного дипольного момента при электрофорезе со сферическими наночастицами. А также в статье проведено моделирование процессов, возникающих при процедуре физиотерапии, установлено, что наночастицы при располагаются упорядоченно в соответствии с линиями векторов напряжённости электрического поля при электрофорезе. рассмотрена электрофоретическую подвижность и активность при использовании терапевтических наночастиц в растворе электролита. Выявлено, что электрофоретическая скорость рассмотренных частиц уменьшается в сравнении со скоростью движения достаточно крупных частиц, но компенсируется увеличением скорости движения жидкости.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>The article gives an investigation of the behavior of nanoscale components under the&#13;
influence of an electric current. The use of nanoscale systems is a promising direction in&#13;
medicine, it allows to conduct targeted delivery of medicinal substance, prevents its&#13;
destruction along the way to the affected area and helps to provide prolonged action. The&#13;
work analyzes the motion of particles in an electric current when they are delivered to the&#13;
affected area. The value of electrokinetic potential and electrophoretic mobility are&#13;
considered. An analysis of the distribution of nanoparticles in a dispersed liquid under the&#13;
action of an electric field was made, a vector plot and a gradient field of nanoparticle&#13;
distribution in a liquid under electric shock, as well as modeling of the vector dipole moment&#13;
function in electrophoresis with spherical nanoparticles were constructed. And also in the&#13;
article the modeling of the processes arising during the procedure of physiotherapy is carried&#13;
out, it is established that the nanoparticles are arranged in an orderly manner in accordance&#13;
with the lines of the electric field strength vectors during electrophoresis. electrophoretic&#13;
mobility and activity are considered when using therapeutic nanoparticles in electrolyte&#13;
solution. It is revealed that the electrophoretic speed of the particles considered decreases in&#13;
comparison with the speed of movement of sufficiently large particles, but is compensated by&#13;
an increase in the velocity of fluid motion.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>постоянный электрический ток,</kwd>
        <kwd>наночастицы</kwd>
        <kwd>электрофоретическая подвижность</kwd>
        <kwd>электрокинетический потенциал</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>constant electric current</kwd>
        <kwd>nanoparticles</kwd>
        <kwd>electrophoretic mobility</kwd>
        <kwd>electrokinetic potential</kwd>
      </kwd-group>
      <funding-group>
        <funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без спонсорской поддержки.</funding-statement>
        <funding-statement xml:lang="en">The study was performed without external funding.</funding-statement>
      </funding-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <title>References</title>
      <ref id="cit1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Smoluchowski M. Handbuch der Electrizitat und Magnetismus, Leipzig.&#13;
1959. - p. 339</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Молотилин Т.Ю. Электрофоретическая активность частиц Януса //&#13;
Москва: МГУ им. Ломоносова. - 2013.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика, Москва: «Физ-матгиз». – 1959. - 409 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Цыпкин А.Г., Цыпкин Т.Г. Математические формулы // Москва: Наука.&#13;
- 1985. - 129 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Vinogradova O.I., Yakubov G.E. Dynamic Effects on Force Measurements.&#13;
Lubrication and the Atomic Force Microscope // Langmuir. - 2003. - № 4. -&#13;
P. 1227-1234.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Созинова А.М. Метод элетрофореза с использованием наночастиц. В&#13;
сборнике: Проблемы автоматизации. Региональное управление. Связь и&#13;
автоматика (Паруса - 2016)Сборник трудов V Всероссийской научной&#13;
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Редколлегия:&#13;
Фоменко О.А., Кирильчик С.В., Номерчук А.Я.. 2016. С. 102-106.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Кравчук Д.А.Исследование генерации оптоакустического сигнала на&#13;
рассеивателях различной формы для диагностики клеток методом&#13;
проточнoй цитометрии in vivo. Прикаспийский журнал: управление и&#13;
высокие технологии. 2017. № 3 (39). С. 139-147.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Обзор методов использования наноразмерных объектов в&#13;
биомедицинских исследованиях. Кравчук Д.А., Кириченко И.А., ОрдаЖигулина Д.В. Научные труды SWorld. 2015. Т. 5. № 4 (41). С. 24-27.</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
    <fn-group>
      <fn fn-type="conflict">
        <p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p>
      </fn>
    </fn-group>
  </back>
</article>