Современные технические методы и аппаратура электромагнитной коррекции функционального состояния организма
Современные технические
методы и аппаратура электромагнитной
коррекции функционального
Приведен обзор
Ключевые слова: Электромагнитные волны, электромагнитные поля, лазер, ПАЙЛЕР-свет, физиотерапевтическая аппаратура, БИОПТРОН, поляризация, звук, ультрафиолетовые лучи, инфракрасные лучи.
Введение
Электромагнитные поля —
это особое состояние материи, производимое
динамическими и статическими электрическими
зарядами и являющееся суммой электрических
и магнитных полей [7-8,21,27]. Посредством
этого состояния осуществляется
взаимодействие между заряженными
частицами как в неживых, так
и живых объектах. Оно характеризуется
напряжённостью или индукцией электрических
и магнитных полей. Природными их
источниками являются электрическое
и магнитное поле Земли, а также
излучение космических
Шкала электромагнитных волн
условно разделена на шесть диапазонов:
радиоволны (длинные, средние, короткие),
инфракрасные, видимые, ультрафиолетовые
волны, рентгеновское и гамма-
Электронными генераторами
называют устройства, которые преобразуют
энергию источников постоянного
напряжения в энергию электромагнитных
колебаний. Большая группа медицинских
аппаратов конструктивно
Человеческий организм является
источником, а также «сенсором» целого
спектра электромагнитных излучений.
Биологические объекты — это
открытые термодинамические системы.
Они обмениваются с окружающей средой
энергией и веществом [29]. Это свойство
используется для оценки их состояния
и воздействия факторами, сходными
с ними по своим физическим характеристикам.
Таблица 1. Классификация электромагнитных излучений (ЭМИ)
Обозначение частот |
Наименование |
Диапазон волн |
Частота колебаний, Гц |
Длина волны |
Космические ЭМИ |
Гамма-лучи рентгеновское ЭМИ ультрафиолетовое ЭМИ ЭМИ видимого спектра инфракрасное ЭМИ |
Ионизирующие ионизирующие ионизирующие неионизирующие неионизирующие |
10 20 — 10 23 10 18— 10 19 1015 — 1017 1014 — 1015 1012 — 1014 |
< 2 x 10-8 см 2х10-5— 6х10-12см 4х10-5— 4х10-7см 7,4х10-5 — 4х10-5см 5х10-2 — 7,4х10-5 см |
Радиоволны |
Гипервысокие частоты (ГВЧ №12*) |
Децимиллиметровые (гиперзвук) |
300-3000 ГГц |
10-3 - 10-4м |
Радиоволны |
Крайне высокие частоты(КВЧ №11) |
Миллиметровые МКВ (гиперзвук) |
30 — 300 ГГц |
10-2 - 10-3м |
Радиоволны |
Сверхвысокие частоты (СВЧ №10) |
Сантиметровые Микроволны |
3 — 30 ГГц |
10-1-10-2м |
Ультразвук |
Ультравысокие частоты (УВЧ №9) |
Дециметровые Микроволны |
0,3 —3 ГГц |
1,0 — 10-1м |
Ультразвук |
Очень высокие частоты (ОВЧ №8) |
Метровые УКВ ультракороткие |
30 — 300 МГц |
10 м — 1 м |
Ультразвук |
Высокие частоты (ВЧ №7) |
Декаметровые короткие, КВ |
3 — 30 МГц |
102 — 10 м |
Ультразвук |
Средние частоты (СЧ №6) |
Гектометровые средние ,СВ |
0,3 — 3 МГц |
103 — 102 м |
Низкие частоты |
Низкие частоты (НЧ №5) |
Километровые длинные, ДВ |
30 — 300 кГц |
104 — 103 м |
Низкие частоты |
Очень низкие частоты (ОНЧ №4) |
Мириаметровые |
3 — 30 кГц |
105 — 104 м |
Слышимый звук |
Инфранизкие частоты (ИНЧ №3) |
Гектокилометровые |
0,3 — 3 кГц |
106 — 105 м |
Слышимый звук |
Сверхнизкие частоты (СНЧ №2) |
Мегаметровые |
30 — 300 Гц |
107 — 106 м |
Инфразвук |
Крайне низкие частоты (КНЧ №1) |
Декамегаметровые |
3 — 30 Гц |
108 — 107 м |
* номер
диапазона согласно
классификации | ||||
|
Примечание. В медико-биологической практике используются иногда следующие обозначения диапазонов частот: №3-№4 — низкие частоты; №5-№7 — высокие; №8 — ультравысокие; №9-№11 сверхвысокие частоты. | ||||
Аппаратура, использующая электромагнитные волны в лечебных целях
Часто физиотерапевтическую электронную аппаратуру низкой и звуковой частоты называют низкочастотной. Электронную аппаратуру всех других частот называют обобщающим понятием — высокочастотная. Широкое развитие получили генераторы радиоволн. Генераторы высоких частот (ВЧ) применяют для термической обработки, сушки, нагрева, в радиосвязи, медицине, в частности в физиотерапии. Ультравысокочастотные (УВЧ) генераторы используют в радиосвязи, телевидении. Генераторы сверхвысоких частот применяют в радиолокации.
Электромагнитные поля биологически активны — живые существа реагируют на их действие. Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют о высокой биологической активности электромагнитных полей практически всех участков спектра радиочастот [12 ].
Восприятие электромагнитных
воздействий возможно, по мнению Ю.П.Лиманского
(1990) [20], через точки акупунктуры,
которые представляют собой полимодальные
рецепторы, способные адекватно
воспринимать и передавать в мозг
сигналы об изменениях электромагнитных
полей Земли и метеофакторов.
Автором выделена система «экоцептивной
чувствительности». Она имеет афферентный
вход, через который организм постоянно
контролирует качественные и количественные
показатели факторов внешней среды
(в т.ч. электромагнитных), которые
в случаях значительных их отклонений
могут изменять деятельность жизненно
важных функциональных систем организма.
Эта информация интегрируется в
мозгу с аналогичной
Человеческий организм в значительной мере состоит из биологических жидкостей, содержащих большое количество ионов, которые участвуют в различных обменных процессах.
Под влиянием электрического
поля ионы движутся с разной скоростью
и скапливаются около клеточных
мембран, образуя встречное
Непрерывный постоянный ток напряжением 60-80 В используют как лечебный метод физиотерапии — гальванизация.Дозируют силу постоянного тока по показаниям миллиамперметра, при этом обязательно учитывают предельно допустимую плотность тока — 0,1 мА/см2 (аппараты «АГП-33», «ГР-2», «Поток-1»).
Постоянный ток используют
в лечебной практике также и для
введения лекарственных веществ
через кожу и слизистые оболочки.
Этот метод получил название электро
Так как специфическое
физиологическое действие электрического
тока зависит от формы импульсов,
то в медицине для воздействия
на ЦНС (электросон, электронаркоз), нервно-мышечную,
сердечно-сосудистую систему (кардиостимуляторы,
дефибрилляторы) и т.д. используют токи
с различной временной
Широкими возможностями для электротерапии обладает аппарат «БТЛ-06» (Чехия), позволяющий создавать гальванический, диадинамический, фарадический, неофарадический токи, ток Траберта, Котца, прямоугольные импульсы, TENS, четырехполюсную и двухполюсную интерференцию.
Магнитотерапия. Слабое магнитное поле является постоянным фактором окружающей среды на Земле. Искусственно создаваемое слабое магнитное поле благоприятно влияет на организм человека. В наибольшей мере на него реагируют нервная, эндокринная и кровеносная системы. Центральная нервная система и высшие центры вегетативной регуляции более чувствительны, чем периферическая нервная система. Для магнитотерапии применяются: ферромагнитные диски (напряженность магнитного поля 20-400 Э, плотность магнитного потока 5-50 мТл), магнитофоры (напряженность магнитного поля 300 Э, плотность магнитного потока 30 мТ), магнитные таблетки для магнитопунктуры, магнитные клипсы , магнитотрон М10-40 (воронка для намагничивания воды), магнитотрон-Р (ректальный), магнитотрон-РР (вагинальный). В Италии эксплуатируется аппарат «Ронсфор», состоящий из индуктора с программным управлением, кушетки для больного и индуктора-соленоида, передвигающегося вдоль кушетки, индукция МП 2,8 мТл. В нашей стране создан образец аппарата «ЕЯ», генерирующий МП от 2,5 до 10 мТл. Разработана установка «УМТ-1» для создания МП в пределах 5-30 мТл и частоты 1-100 Гц, генератор импульсного магнитного поля «Олимп-1» и «Звезда-3», индукция МП 0,05 мТл, частота следования импульсов 1-1000 Гц.
Также для проведения аппаратной
магнитотерапии применяются серийно
выпускаемые приборы «Полюс-1,-
Акустические волны (звук). Это упругие волны, распространяющиеся в газах, жидкостях и твердых телах и воспринимаемые ухом человека и животных. Человек слышит звук с частотами от 16 Гц до 20кГц. Звук с частотами до 16 Гц называют инфразвуком, а больше 20 кГц — ультразвуком. Музыкальный звук характеризуется определенной высотой (от 16 Гц до 4-4,5 кГц), громкостью, длительностью и тембром. Звуковое давление — переменное избыточное давление, возникающее в среде при прохождении звуковой волны. Обычно звуковое давление мало по сравнению с постоянным давлением в среде. Специальной единицей интенсивности и энергии звука является децибел (дБ). Ноль децибел соответствует звуковому давлению 2 х 10 В-5 Па, и является порогом слухового ощущения. Величина 2 х 102 Па является болевым порогом. Ощутимый для уха человека диапазон включает в себя равные силы звука от 0 до 140 дБ.
Физиологически
Таблица 2. Диапазон звуковых частот разных источников
Источники звука |
Показатель, дБА |
Шепотная речь на расстоянии 1метр Громкая речь на расстоянии 1 метр Обычный жилищный шум Громкая музыка по радио Игра на рояле Работающий телевизор Легковой автомобиль Трамвай Автомобильный сигнал Автобус Лифт Компрессорные станции В больших городах, уровень шума на улицах с интенсиным движением (автотранспорт — 80% всего шума) |
20 50 70-80 80 90 80 70-80 80-90 до 120 82-89 65-87 85-130 90-95 |
В организме человека звуковые
колебания, достигая слухового анализатора,
трансформируются в нервные импульсы,
которые поступают в
Таблица 3. Биологические ответные реакции на звуковые воздействия
Интенсивность шума, дБА |
Физиологическое действие |
30
30-65 65-90 90-120 свыше 120 |
Природный шумовой фон, необходимый для жизни человека, поскольку он стимулирует процессы возбуждения в коре головного мозга Провоцирует нервно-психические реакции и нарушения Возникают вегетативные реакции и нарушения Нарушаются функции слуха Может привести к тяжелым
необратимым процессам в |
Степень (порог) раздражения зависит от индивидуальных особенностей организма. Вредное действие шума на организм тем сильнее, чем больше уровень шума отличается от обычного среднего уровня шума внешней среды. Особенно неблаготворно действуют на человека резкие шумы, их перепады, нестабильные, неожиданные и такие, которые неритмично повторяются.
Ультразвуковая терапия — применение ультразвука с лечебной целью. Используются неслышимые колебания (20000 Гц), которые вызывают механические, физико-химические и тепловые эффекты (аппараты «Т-5», «УЗТ-101», «ИМУ-3»). В основном применяются унифицированные ультразвуковые терапевтические аппараты четырех серий:
- «УЗТ-1» («УЗТ-1.01», «УЗТ-1.02», «УЗТ-1.03» и др.). Работают на частоте 880 кГц.
- «УЗТ-3» («УЗТ-3.01», «УЗТ-3.02», «УЗТ-3.03», «УЗТ-3.06» и др.). Работают на частоте 2640 кГц.
- «УЗТ-13» или «Гамма» («УЗТ-13.01», «УЗТ-13.02» и др.). Эти аппараты позволяют получать две частоты: 880 и 2640кГц.
- «УЗНТ-22/44» или «Барвинок Г» и генерирует низкочастотные колебания частотой 22/44 кГц
Фонофорез — метод комплексного воздействия на организм ультразвуковых колебаний и вводимых с их помощью лекарственных веществ.
Ультразвуковая стимуляция точек акупунктуры и сонопунктура. Используется ультразвук с частотой, обычной для физиотерапевтической практики, — 0,8-2,7 мГц, с мощностью 0,1-3 Вт/см2 (для воздействия чаще всего мощностью 0,25-0,5 Вт/см2). Наиболее эффективными считаются аппараты с ультразвуковыми зондами диаметром 5-10 мм. Предпочтительно проведение глубины модуляции в пределах 20-80 %, а также частоты модуляции в диапазоне 1-30 Гц. Время воздействия на одну точку 0,5-2 мин. Сонопунктура — воздействие на точки акупунктуры звуковыми волнами различного тона. Влияние звука рассматривают не как механический массаж, а как механо-биофизическое воздействие различных звуковых частот на соответствующие органы и психику: звук «до» влияет преимущественно на функцию желудка, селезенки и поджелудочной железы, «ре» — на желчный пузырь и печень, «ми» не действует на какой-либо определенный орган, «фа» воздействует на мочеполовую систему, «соль» — на функцию сердца, сосудов и тонкой кишки, «ля» — на легкие и почки, «си» — на терморегуляцию. Низкие звуки влияют на нижнюю часть тела, высокие — на верхнюю, в частности на голову. Значение имеют также интервал и громкость звуков.
Разновидности рефлексотерапии
[22-23], при которых осуществляется
воздействие электрическим
При частотах более 500 кГц
учащение смещений ионов выходит
за пределы физиологического температурного
диапазона — возникает
В массивных проводящих предметах,
находящихся в переменном магнитном
поле, возникают вихревые токи. Они
могут использоваться для прогревания
биологических тканей и органов (индуктотермия). Это
В тканях, находящихся в
переменном электрическом поле, возникают
токи смещения и токи проводимости.
Обычно для этого используют электрические
поля ультравысокой частоты, поэтому
соответствующий
Физиотерапевтические методы, основанные на применении электромагнитных волн СВЧ-диапазона, в зависимости от длины волны получили два названия: микроволновая резонансная терапия (например, частота 2375 МГц, длина волны 12,6 см) иДЦВ-терапия (частота 460 МГц, длина волны 65,2 см). В основе микроволновой резонансной терапии МРТ (синонимы: крайне высокая частота КВЧ, информационно-волновая терапия ИВТ, волновая энергостабилизирующая терапия ВЭСТ) лежит воздействие нетепловым (перепад температуры не более 0,1о С) электромагнитным излучением миллиметрового диапазона на точки акупунктуры [30,31,33,35]. При этом ЭМИ определенной резонансной частоты имитирует сигналы, вырабатываемые живыми организмами, и при их воздействии способствует восстановлению нарушенных функций организма. В лечебных целях наиболее часто используются токи с частотами 42,2 ГГц (7,1 мм), 53,6 ГГц (5,6 мм) и 61,5 ГГц (4,9 мм). Для лечения больных методом ЭМИ КВЧ НИ (низкой интенсивности, мощность тока ниже 1 мВт/см2) ныне используют более 100 аппаратов различных наименований. Существует [18] ряд методических подходов при терапии МРТ: узкий частотный диапазон (КВЧ) — например, «Электроника-КВЧ-101» с частотным диапазоном 51,5-55,5 ГГц; широкий шумовой диапазон (МРТ) — например «Порог-3» производства «Відгук», Киев (54-75 ГГц), «Порог-ИВТ» производства «Биополис», Киев (30-300 ГГц); постоянно меняющийся диапазон в пределах 54-76 ГГц — например «ТКМ-2102» производства «Техноком», Киев. Мощность излучения имеет также ряд диапазонов — 10-1 мВт/см2 (тормозящий эффект, «Явь-1»), 0,1 мВт/см2 — 1 пВт/см2 (тормозящее и тонизирующее воздействие, «ARIA-SC») и ниже 1 пВт/ см2 («Минитаг», Москва). Аппаратура также имеет различия по режимам модуляции излучения, типам излучателей и функциональным возможностям. Последние отличаются совмещением разных видов воздействия — лазерное, постоянные и переменными магнитные поля, тепловое и световое излучения, которые могут подаваться одновременно или чередоваться. («МИТ 1.2», Киев). К этому же классу можно отнести компьютеризованные лечебно-диагностические комплексы. Обычно они осуществляют диагностику по Накатани, Фоллю или тесту Акабане. На основании результатов назначается целенаправленная коррекция и затем оценивается качество такой коррекции («ТКМ 1302»).
К другим применяемым аппаратам соответствующего направления относятся промышленные генераторы «Г4-142«МАВИ», «Луч-58», аппараты «Порог-1», «АМРТ-02», «Лад», «Коверт-04-02», «Рамед-эксперт 02» и др. Диапазон частот токов обычно находится в пределах 57-67 ГГц, чаще всего 61ГГц ± 2,1 ÃÃö.
Аппаратура для
терапии электромагнитными
Использование с лечебной
целью полного диапазона
Диапазон ЭМИ в виде дозированной естественной
солнечной радиации (солнцелечение),
известен как средство закаливания и повышения
резистентности организма. Тепловой компонент
солнечного излучения (инфракрасный —
ИК) — электромагнитные волны, занимающие
спектральную часть между красной границей
видимого света (760 нм) и коротковолновым
радиоизлучением (1-2 мм). Для лечебных целей
используют искусственные источники теплового
излучения: лампы накаливания (соллюкс)
и инфракрасные
излучатели (780-1400 нм), укрепленные в
специальном рефлекторе на штативе (лампа
Минина, аппарат «Уголек»). Аппарат «Филлипс»
[25] обеспечивает поток неполяризованного
света, имеющий лучи ультрафиолетового
и инфракрасного диапазонов. Лечебное
применение ИК-излучения основано на его
тепловом воздействии. Наибольший эффект
достигается коротковолновым ИК-излучением,
близким к видимому свету. ИК-излучение
проникает в ткани на глубину около 20 мм,
поэтому в большей мере прогреваются поверхностные
слои. Терапевтический эффект как раз
и обусловлен возникающим температурным
градиентом, который усиливает кровоснабжение
и микроциркуляцию в облученном участке,
что определяет благоприятные лечебные
последствия.
Электромагнитное излучение, занимающее
спектральную область между фиолетовой
границей видимого света (400 нм) и длинноволновой
частью рентгеновского излучения (10 нм)
называют ультрафиолетовым
(УФ). Это излучение, в свою очередь,
разделяется по биологическому действию
на УФ-А (400-315 нм), УФ-В (315-280 нм), УФ-С (280-100
нм). Используются аппараты «ОУШ-1», «ОЭП»,
«ОПУ», «ОМУ», «Филлипс» [25], различные
модификации аппаратов «Кварц»). Основное
применение УФ-излучения в медицине связано
с его специфическим биологическим воздействием,
которое обусловлено фотохимическими
процессами, преимущественно бактерицидной,
цитотоксической и меланостимулирующей
направленности. При его использовании
необходимо учитывать близость лечебных
и разрушающих влияний, что предполагает
необходимость правильной дозировки для
исключения негативных отдаленных последствий.
В зависимости от индивидуальной фоточувствительности
пациента УФ-излучению передозировка
возможна даже при применении терапевтических
доз.
Поляризация света. Термин «поляризация
света» имеет два смысла. Во-первых, —
это свойство света, характеризующееся
пространственно-временной упорядоченностью
ориентации электрического и магнитного
векторов (поляризованный свет). Во-вторых,
поляризацией света называют процесс
получения поляризованного света [29]. Применение
поляризованного света в медицине началось
в конце XX века. В середине 80-х годов появились
физиотерапевтические аппараты, излучающие
видимый поляризованный некогерентный
низкоэнергетический (Пайлер) свет. [1-3,9,13-14].
Наиболее эффективными среди них, благодаря
своим физико-техническим характеристикам,
оказались аппараты Биоптрон (ЭВОЛАЙТ,
БИОНИК, Биоптрон-1-компакт, БИОПТРОН-3,
Биоптрон-про, Биоптрон-2). Они излучают
линейно-поляризованный (95%) свет с длиной
волны 80-3400 нм (видимый спектр). Преобразованный
поляризацией световой поток не содержит
ультрафиолетовых и значительной части
инфракрасных лучей. Важной особенностью
поляризованного света является его десинхронизация
во времени и пространстве (некогерентность),
а также очень низкая (неповреждающая)
интенсивность потока энергии (40 мВт/см2).
Такой поток электромагнитных волн (Пайлер / PILER — Polarized Polychromatic
Incoherent Low-Energy Radiation) не нарушает сложных
биохимических процессов внутри клеток,
органов и тканей и не вызывает сбоев в
работе нервной, эндокринной и иммунной
систем. Обеспечивается прямая доставка
квантов энергии непосредственно к органеллам
клетки, расположенной на коже или слизистых,
а также к форменным элементам крови, проходящей
в кожных капиллярах. Развивается комплекс
биофизических ответных реакций, общим
итогом которых является многоуровневая
оптимизация клеточной функции. Отсутствие
побочных неблагоприятных эффектов сводит
к минимуму противопоказания и опасность
передозировки. С помощью Пайлер-света
лечат повреждения покровных тканей (травмы,
ожоги, аллергии, воспаления) и нарушения
функций (иммунной системы) опосредованно
через неинвазивное восстановление функции
форменных элементов крови. Имеются обнадеживающие
клинические результаты применения Пайлер-света
в лечении пациентов с неврологическими,
стоматологическими, урологическими,
гинекологическими и другими заболеваниями
[32]. В последнее время доказана возможность
активации точек акупунктуры и накоплен
опыт успешного лечения болевых синдромов
путем воздействия на противоболевые
точки акупунктуры [15].
Возможности метода ПАЙЛЕР-светотерапии
существенно расширяются при
применении колор фильтров, изготовленных
методом Antic glass (БИОПТРОН КОЛОР терапия).
Особенности методики заключаются
в воздействии на биологически активные
зоны поляризованного монохромного
света (шесть цветов) в сочетании
со смесями эфирных масел и
растительных экстрактов (три комплекса)
[4].
Термин лазер-свет (принят
для условного обозначения оптических
квантовых генераторов отдельных секторов
видимого диапазона излучения) представляет
аббревиатуру, образованную из начальных
букв английского словосочетания LASER - Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation (усиленный свет путем
стимуляции эмиссии излучения). По видам
активного вещества различают следующие
основные типы лазеров: на твердом теле
(рубиновый, неодимовый), газовые (гелиево-неоновый,
аргоновый, углекислотный, лазеры на азоте,
парах меди, окиси углерода), жидкостные
(в качестве активных веществ в них используются
растворы хелатов — органических комплексов
с редкоземельными металлами: гадолинием,
неодимом, самарием, тербием, европием),
полупроводниковые (активным веществом
служат полупроводниковые материалы —
кадмия сульфит, кадмия теллурид, галия
арсенид, свинца селенид и др.) [31,36]. Разработаны
перестраиваемые по частоте лазерные
установки с оптическими приставками
на органических красителях, а также эксимерные
лазеры, генерирующие излучение ультрафиолетовой
части спектра, которое имеет низкую проникающую
способность и хорошо поглощается тканями
организма.
По характеру действия
лазеры подразделяются на импульсные
и непрерывного действия. Длина волн
излучения лазера выражается в микрометрах
(мкм), а мощность излучения —
в киловаттах (кВт), ваттах (Вт), милливаттах
(мВт). Углекислотный лазер генерирует
излучение в инфракрасном спектре
с длиной волны 10,6 мкм. Аргоновый
— в видимой зеленой части
спектра, длина волны излучения
составляет 0,4579 — 0,5145 мкм. Неодимовый
АИГ-лазер — в близком
При воздействии лазерным излучением
на кожу только та часть энергии, которая
поглощается тканью, участвует в биологических
процессах. Остальная часть лазерного
излучения отражается от ткани, и его энергия
рассеивается в окружающем пространстве.
Если инфракрасное излучение углекислотного
лазера (длина волны 10,6 мкм) поглощается
тканью на 95% и только 5% рассеивается, то
для неодимового АИГ-лазера (длина волны
1,06 мкм) эти показатели составляют 80 и
20 %, а для аргонового — 60 и 40 % соответственно.
С увеличением длины волны излучения уменьшаются
степень отражения и глубина проникновения
в ткань, а абсорбция излучения тканью
увеличивается. Таким образом, излучение
углекислотного лазера вызывает в основном
поверхностное прогревание ткани при
высокой локальной степени концентрации
лазерной энергии, в то время, как излучение
аргонового и неодимового АИГ-лазера —
объемное.

- Современные технические средства в обучении
- Современные технические средства наблюдения
- Современные технологии абразивной-алмазной обработки деталей из закаленных сталей
- Современные технологии бронирования гостиниц
- Современные технологии в строительстве дорог
- Современные технологии информационного обеспечения организации
- Современные технологии искусственного интеллекта
- Современные теории элит
- Современные теории элит
- Современные теории элит: теории демократического элитизма и плюралистические теории
- Современные тепловые установки в производстве керамического кирпича
- Современные тепловые электростанции и их методы управления
- Современные теплоизоляционные материалы
- Современные территориальные особенности демографического развития РФ