<?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">492</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТОАКУСТИЧЕСКОЙ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>EXPERIMENTAL STUDIES OF MOVING MODEL LIQUID FOR OPTOACOUSTIC FLOW CYTOMETRY</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>Орда-жигулина</surname>
              <given-names>Дина Владимировна</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Orda-zhigulina</surname>
              <given-names>Dina Vladimirovna</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>dinazhigulina@mail.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>Орда-жигулина</surname>
              <given-names>Марина Владимировна</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Orda-zhigulina</surname>
              <given-names>Marina Vladimirovna</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <xref ref-type="aff">aff-2</xref>
        </contrib>
        <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>
          <xref ref-type="aff">aff-3</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>
          <xref ref-type="aff">aff-4</xref>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff-alternatives id="aff-1">
        <aff xml:lang="ru">Южный научный центр Российской академии наук</aff>
        <aff xml:lang="en">Southern Scientific Center of Russian Academy of Sciences (SSC RAS)</aff>
      </aff-alternatives>
      <aff-alternatives id="aff-2">
        <aff xml:lang="ru">Южный научный центр Российской академии наук</aff>
        <aff xml:lang="en">Southern Scientific Center of Russian Academy of Sciences (SSC RAS)</aff>
      </aff-alternatives>
      <aff-alternatives id="aff-3">
        <aff xml:lang="ru">ООО «Параметрика»</aff>
        <aff xml:lang="en">OOO Parametika</aff>
      </aff-alternatives>
      <aff-alternatives id="aff-4">
        <aff xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет»</aff>
        <aff xml:lang="en">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>e492</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=492"/>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>В современных биомедицинских исследованиях наблюдается тенденция к применению все большего количества неинвазивных технологий, из чего следует, что новые способы диагностики, в частности, базирующиеся на оптоакустическом эффекте, являются актуальными задачами для исследований. В данной статье приведено описание экспериментальной установки для исследования спектра акустического сигнала в неподвижной и движущейся модельной жидкости в присутствии наноразмерных объектов в качестве контрастных агентов при оптоакустическом преобразовании. Оптоакустические медицинские исследования представляют собой гибридные способы диагностики состояния объектов исследования с помощью ультразвуковых и лазерных методов, в которых по восстановлению распределения источников акустического сигнала в исследуемом объекте, то есть по форме временной реализации сигнала, можно делать выводы об объектах исследования. Объектами исследования при оптоакустических методах являются ткани и вещества, которые способны поглощать и отражать световые волны, в том числе биологические жидкости и ткани, к которым, например, относится кровь. В статье приведено подробное описание экспериментальной установки. В результате проведенного эксперимента была получена спектральная характеристика акустического сигнала для неподвижной и движущейся жидкости, обсуждены результаты и сделаны выводы про влияние скорости потока на суммарное акустическое поле, возникающее в результате оптоакустического преобразования. Разработанная экспериментальная установка и полученные результаты могут использоваться для проверки теоретических расчетов при разработке технологии оптоакустической проточной цитометрии.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>In modern biomedical research we can see the tendency using more and more noninvasive technologies using new diagnostic method based on the safe for human physical&#13;
effects, for example, optoacoustic effect. In this paper described the experimental set for&#13;
studying the spectrum of acoustic signal in a stationary and moving model liquid using&#13;
nanosized objects as contrast agents while optoacoustic transformation. Optoacoustic&#13;
medical methods are hybrid technique of diagnostics using ultrasonic and laser methods in&#13;
the same time for study biological objects by draw conclusions about investigated objects the&#13;
objects through the form of the temporal realization of the signal. Investigated objects in&#13;
optoacoustic methods are tissues and substances that are capable of absorbing and reflecting&#13;
light waves including biological fluids and tissues, for example, blood refers. In this paper&#13;
gived a detailed description of the experimental set. As a result of the experiment the spectral&#13;
characteristics of the acoustic signal for a stationary and moving liquid were obtained. The&#13;
results were discussed and conclusions were made about the influence of the flow velocity on&#13;
the total acoustic field resulting from the optoacoustic transformation. The experimental set&#13;
and the results obtained can be useful to check theoretical calculations for development of&#13;
optoacoustic flow cytometry technology.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>оптоакустический эффект</kwd>
        <kwd>проточная цитометрия</kwd>
        <kwd>акустический сигнал</kwd>
        <kwd>углеродные нанотрубки</kwd>
        <kwd>лазерное возбуждение звука</kwd>
        <kwd>экспериментальные исследования</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>optoacoustic effect</kwd>
        <kwd>flow cytometry</kwd>
        <kwd>acoustic signal</kwd>
        <kwd>carbon nanotubes</kwd>
        <kwd>laser sound excitation</kwd>
        <kwd>experimental studies</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">Galanzha E., Sarimollaoglu M., Nedosekin D.A., Keyrouz S.G., Mehta J.L.,&#13;
Zharov V.P. In vivo flow cytometry of circulating clots using negative&#13;
photothermal and photoacoustic contrasts. // Journal of cytometry, Volume&#13;
79(10), 2011.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Dmitry A. Nedosekin, Jacqueline Nolan, Alexandru S. Biris, Vladimir P.&#13;
Zharov. Photoacoustic bio-quantification of graphene based nanomaterials at a&#13;
single cell level (Conference Presentation). / Photons Plus Ultrasound:&#13;
Imaging and Sensing, Volume 10064, 2017.&#13;
</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Quanyu Zhou, Ping Yang, Qiyan Wang, Kai Pang, Hui Zhou, Hao He,&#13;
Xunbin Wei. Label-free counting of circulating cells by in vivo photoacoustic&#13;
flow cytometry. // Biophotonics and Immune Responses XIII, Volume 10495,&#13;
2018.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Kiran Bhattacharyya, Benjamin S. Goldschmidt, John A. Viator, Detection&#13;
and capture of breast cancer cells with photoacoustic flow cytometry. //&#13;
Journal of Biomedical Optics, Volume 21(8), 2016.&#13;
</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Г.Ю. Джуплина, В.А. Закарян, Г.В. Калашников, А.В. Саенко, И.Б.&#13;
Старченко. Экспериментальные исследования оптоакустического&#13;
эффекта в модельных суспензиях нанотрубок и нановолокон с&#13;
использованием инфракрасного лазера. // ИЗВЕСТИЯ ЮФУ.&#13;
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. №9(22). 2011. С.180-186.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Кравчук Д.А., Орда-Жигулина Д.В., Слива Г.Ю. Экспериментальные&#13;
исследования оптоакустического эффекта в движущейся жидкости. //&#13;
Известия ЮФУ. Технические науки. 2017. № 4 (189). С. 246-254.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">С.А. Регирер. Гидродинамика кровообращения. Москва: Мир, 1971. –&#13;
270 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Старченко И.Б., Малюков С.П., Орда-Жигулина Д.В., Саенко А.В.&#13;
Измерительный комплекс для лазерной диагностики биообъектов с&#13;
использованием наночастиц на базе LIMO 100. // Прикаспийский&#13;
журнал: управление и высокие технологии. 2013. № 2 (22). С. 166-173.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">А.Е. Медведев. Двухфазная модель течения крови. // Российский журнал&#13;
биомеханики. Том 17. №4(22). С.22-36.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Д.А. Кравчук, И.Б. Старченко. Математическое моделирование&#13;
оптико-акустического сигнала от эритроцитов. // Вестник новых&#13;
медицинских технологий. № 1. 2018. С. 96-101.&#13;
</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Кравчук Д.А., Орда-Жигулина Д.В., Слива Г.Ю. Экспериментальные&#13;
исследования оптоакустического эффекта в движущейся жидкости. //&#13;
Известия ЮФУ. Технические науки. 2017. №4 (189). С. 246-254.&#13;
</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit12">
        <label>12</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Кравчук Д.А, Старченко И.Б. Моделирование процесса насыщения&#13;
кислородом биологических тканей с помощью оптоакустического&#13;
метода // Научное приборостроение. – 2018. – Т. 28, № 2. – С. 20-25.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit13">
        <label>13</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Старченко И.Б., Кравчук Д.А., Кириченко И.А. Прототип&#13;
оптоакустического лазерного цитометра // Медицинская техника. – 2017.&#13;
– № 5. – C. 4-7.</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>