Сарвазян Армен Паруйрович

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Версия от 13:40, 21 августа 2022; Ssayadov (обсуждение | вклад) (Библиография)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Сарвазян Армен Паруйрович
Сарвазян Армен Паруйрович.jpg
Дата рождения: 02.07.1939
Краткая информация:
Заведующий лабораторией Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН

Биография

Родился 2 июля 1939 г.

Окончил физический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (кафедра биофизики) в 1964 году. До 1992 г. работал в Институте Биологической Физики АН СССР в качестве заведующего лабораторией. С 1992 по 2000 он — профессор и зав. лабораторией Биомолекулярной акустики в Университете Ратгерса штата Нью-Джерси, США.

В 1995 году А.П. Сарвазян создал исследовательскую лабораторию "Artann". С момента основания лаборатория получила более 30 грантов от Национального Института Здоровья США (NIH), NASA и других государственных организаций. "Artannlabs" занимает первое место в списке 10 лучших лабораторий штата Нью-Джерси, получивших наибольшее количество грантов NIH за период 2003-2008 гг.

А.П. Сарвазян — автор более 200 публикаций и 100 изобретений, защищенных патентами разных стран. Под его руководством выполнено более 40 дипломных работ студентами Московских вузов. Защищена 21 кандидатская диссертация.

А.П. Сарвазян внес фундаментальный вклад в развитие молекулярной акустики биологических соединений. Его исследования парциальной адиабатической сжимаемости биологических молекул позволили выявить закономерности по связи структуры, конформационного состояния и гидратации биополимеров с акустическими характеристиками их водных растворов. Им опубликовано более 100 работ в ведущих отечественных и зарубежных изданиях (Nature, Annual Review of Biophysics and Biophysical Chemistry, JASA), посвященных биофизическим приложениям молекулярной акустики, нелинейным акустическим свойствам растворов биологических соединений, определению уравнения состояний жидкостей по измерениям скорости ультразвука при высоких давлениях. Разработаны новые методы и приборы для прецизионных измерений скорости и поглощения ультразвука в малых объемах жидкостей, получены десятки патентов. Ультразвуковые приборы А.П. Сарвазяна удостоены медалей ВДНХ и золотой медали Всемирной Лейпциг-ской ярмарки.

Заметное место в деятельности А.П. Сарвазяна занимает разработка новых диагностических методов визуализации внутренних структур организма. В конце 80-х годов он предложил концепцию механической томографии ("Mechanical Imaging", MI) — визуализацию внутренней структуры мягких тканей с помощью измерений распределения напряжений на поверхности ткани при ее нагружении. Метод MI основан на решении обратных задач теории упругости. На основе MI созданы приборы для диагностики рака молочной железы и рака простаты, которые сейчас находятся в стадии клинических испытаний.

Работы Сарвазяна по сдвиговым волнам, начатые им еще в аспирантуре и продолжающиеся по настоящее время, легли в основу новых методов и приборов медицинской диагностики. В числе этих приборов — ASA (Acoustical Skin Analyzer) для диагностики дерматологических заболеваний путем измерения вязкоупругих параметров кожи, получивший золотую медаль ВДНХ и запатентованный в более чем 10 странах мира. Исследования низкочастотных свойств мягких тканей легли в основу новой области медицинской диагностики (Elasticity Imaging), которая интенсивно развивается с конца 80-х годов. В 1989—1990 годах А.П. Сарвазян провел эксперименты по ЯМР Elasticity Imaging и в 1994 г. предложил идею Shear Wave Elasticity Imaging (SWEI) для визуализации структуры и механических свойств мягких тканей. Метод SWEI основан на дистанционной генерации сдвиговых волн радиационным давлением фокусированного ультразвука. Работы, связанные с физическими основами и медицинскими приложениями SWEI, ведутся на кафедре акустики физического факультета МГУ, а также в ряде лабораторий Европы, Китая, Японии и США.

В последние годы А.П. Сарвазяном разработаны новые приложения метода обращения времени (Time Reversed Acoustics). Среди медицинских и индустриальных приложений следует отметить терапию опухолей мозга, дистанционное обнаружение противопехотных мин, неразрушающий контроль изделий космической техники, создание новых систем фокусировки ультразвука в терапевтических и диагностических приборах.

А.П. Сарвазян широко известен во всем мире не только как ученый, но и как организатор науки. Он был председателем оргкомитетов нескольких международных симпозиумов по применению ультразвука в биологии и медицине.

В 1988 году Всемирная федерация по ультразвуку в биологии и медицине наградила А.П. Сарвазяна почетным дипломом Основоположника медицинского ультразвука (Pioneer Award of the History of Medical Ultrasound). А.П. Сарвазян в течение ряда лет являлся представителем СССР в Международной электротехнической комиссии, участвовал в выработке рекомендаций по безопасным уровням медицинского ультразвука. В качестве представителя от СССР А.П. Сарвазян был членом редколлегий международных журналов "Ultrasound in Medicine and Biology", "Ultrasonics", "Ultrasonic Sonochemistry".

Неоценим вклад А.П. Сарвазяна в развитие международного научного сотрудничества. Являясь научным руководителем "Artannlabs" и адъюнкт-профессором Медицинского Центра им. Роберта Вуда, Нью-Джерси, США, А.П. Сарвазян активно поддерживает Российскую науку, привлекая к своей деятельности как известных, так и молодых ученых из стран бывшего СССР. Эта деятельность отмечена двумя премиями издательства "МАИК-Наука" за лучшие научные публикации. А.П. Сарвазян избран Почетным иностранным профессором физического факультета МГУ.

Сочинения

Патенты

  • Устройство для измерения коэффициента поглощения и скорости распространения ультразвука
  • Ультразвуковой датчик для контроля биологических тканей
  • Устройство для измерения фазы
  • Устройство для определения гранулометрического состава зернистого материала
  • Устройство для ультразвукового контроля биологических жидкостей
  • Способ количественного определения гаптенов
  • Устройство для измерения вязкоупругих характеристик биологических жидкостей
  • Способ визуализации ультразвукового поля
  • Устройство для магнитотерапии
  • Способ измерения скорости распространения и коэффициента поглощения ультразвука и устройство для его осуществления
  • Устройство для измерения коэффициента поглощения и скорости распространения ультразвука
  • Устройство для дифференциального измерения скорости распространения ультразвука
  • Способ исследования вязкоупругих свойств биологических тканей и устройство для его осуществления
  • Устройство для оценки упругости ткани
  • Способ диагностики биологической готовности женщины к родам
  • Устройство для измерения скорости распространения и коэффициента поглощения ультразвука
  • Способ количественного определения содержания жира,белка, минеральных веществ и влаги в мясном сырье
  • Способ диагностики воспалительных заболеваний околоносовых пазух
  • Способ контроля за состоянием больного кожными заболеваниями
  • Способ определения типа кожи
  • Устройство для акустического контроля эластичности мягких биологических тканей

Достижения

  • доктор физико-математических наук
  • профессор
  • действительный член Российской академии естественных наук
  • действительный член Нью-Йоркской Академии наук

Библиография