Institut pro fyzikálně-lékařský výzkum - Institute for Physico-Medical Research - Wikipedia

Ústav pro fyzikálně-lékařský výzkum
LogoIBF pl m.jpg
Založeno1991
PrezidentJerzy Stanisław Janicki
AdresaPl. Wolności 1,
61-738 Poznaň
Umístění,
webová stránkahttp://www.ibf.com.pl

The Ústav fyzikálně-lékařského výzkumu (polština: Instytut Badań Fizykomedycznych, IBF), je polština výzkumná jednotka, která vznikla v roce 1991 jako a Výzkum a vývoj Oddělení společnosti Primax Medic Research, Innovative and Development Company Ltd. Spolupracuje s odborníky z renomovaných vědeckých a klinických institucí a má Vědeckou radu [1]. Její aktivity zahrnují vývoj inovativních technologií používaných v lék a biotechnologie.

Hlavní specializace vědecké činnosti

Hlavním cílem odborníků zaměřených na předměty rozvíjené v ústavu je provádění výzkumu a zveřejňování jeho výsledků. Jedná se zejména o hodnocení a analýzu:

Byla vyvinuta nová metoda analýzy aktivity srdeční elektrické aktivity SATRO-EKG, který je založen na jednotlivci SFHAM model. Tato metoda se používá při neinvazivní diagnostice srdeční choroba a usnadňuje analýzu procesů probíhajících během depolarizace z myokard.

Specialisté ústavu vyvinuli revaskulární terapii s využitím nutriceutiky a doplňků stravy, připravenou k provedení s SATRO-EKG metoda v systémech zdravotní péče.

Rovněž bylo vypočítáno prostorové rozdělení nehomogenního konstantního magnetického pole (NCMF), které se v současné době používá v magnetických produktech [2].

Na základě individuálních řešení vyvinutých v ústavu byl sestaven „Program domácí magnetoterapie jako iniciativa pro globální veřejné zdraví“, který byl představen na fóru projektů veřejného zdraví OSN [3] [4] [5].

Publikace

  • Leoński W. Kvantová a klasická dynamika pro pulzní nelineární oscilátor. Physica A 223, 365 (1996) [6]
  • Leoński W. Fockovy stavy v médiu kerr s parametrickým čerpáním. Physical Review A 54, 3369 (1996) [7]
  • Chumakov SM, Kozierowski M. Dicke model: kvantová nelineární dynamika a kolektivní jevy. Kvantová semiclass. Opt. 8, 775-803 (1996)
  • Leoński W. Konečně-dimenzionální generování koherentního stavu a modely kvantové optické nelineární oscilátory. Physical Review A 55, 3874 (1997) [8]
  • Janicki JS. Analiza EKG z uwzględnieniem procesów fizycznych zachodzących w mięśniu sercowym. Folia Cardiologica, sv. 11, s. 13, Zakopane 2004
  • Janicki J. Wpływ gradientowego pola magnetycznego na organizm człowieka. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 4/2008, roč. 14, s. 300-301 [2]
  • Janicki JS. Podstawy zastosowania gradientowego pola magnetycznego w rehabilitacji. Rehabilitacja w praktyce, 1/2009, s. 1 15 [9]
  • Janicki JS, Leoński W, Jagielski J. Parciální potenciály vybraných oblastí srdečního svalu a model srdeční aktivity založené na jednotlivých vláknech. Lékařské inženýrství a fyzika, 31 (2009) 1276-1282 [10]
  • Janicki JS, Leoński W, Jagielski J, Sobieszczańska M, Chąpiński M, Janicki Ł. Syntéza Qrs-Waves založená na jednom vláknovém modelu srdeční aktivity (SFHAM). Ž: Sobieszczańska M, Jagielski J, Macfarlane PW, redaktoři. Elektrokardiologie 2009. Nakladatelská společnost JAKS; 2010. str. 81-86, ISBN  978-83-928209-5-6 [11]
  • Janicki JS, Leoński W, Jagielski J, Sobieszczańska M, Leońska JG. Implementace SFHAM v diagnostice koronárních srdečních chorob. Ž: Sobieszczańska M, Jagielski J, Macfarlane PW, redaktoři. Elektrokardiologie 2009. Nakladatelská společnost JAKS; 2010. str. 197-201, ISBN  978-83-928209-5-6 [11]

Reference

externí odkazy

Souřadnice: 52 ° 24'27 ″ severní šířky 16 ° 55'41 ″ východní délky / 52,407597 ° N 16,928179 ° E / 52.407597; 16.928179