<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Cybernetics and computer engineering, 2019, № 3 (197)</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/161688</link>
<description/>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 23:17:26 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-17T23:17:26Z</dc:date>
<image>
<title>Cybernetics and computer engineering, 2019, № 3 (197)</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/482326/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/161688</link>
</image>
<item>
<title>До уваги авторiв</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/161759</link>
<description>До уваги авторiв
</description>
<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/161759</guid>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Information Technology for Supporting Self-Control in the Formation of a Rational Lifestyle for Diabetics Patients</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/161758</link>
<description>Information Technology for Supporting Self-Control in the Formation of a Rational Lifestyle for Diabetics Patients
Kiforenko, S.I.; Hontar, T.M.; Orlenko, V.L.; Ivaskiva, K.Y.; Obelets, T.A.
The purpose of the paper is to develop a combined information technology to enhance the efficiency of glycemic self-control in case of diabetes at different stages of treatment. Results. We offer the algorithm of determination of the state of glycaemia regulation system based on the analysis of test results of glucose tolerance and the extended classification scale of glycaemia control (norm, violated tolerance (non-obvious diabetes, latent form, risk zone) that enhances the split ability of standardized methodology and enables timely measures of prophylactic actions to prevent real violations in glycaemia control system.; Метою статті є розроблення комплексної інформаційної технології для підвищення ефективності глікемічного самоконтролю у разі діабету на різних етапах лікувального процесу. Результати. Запропоновано алгоритм визначення стану системи регуляції глікемії, в основу якого покладено аналіз результатів глюкозотолерантного тесту. Результатом є розширена класифікаційна шкала регуляції глікемії — норма, зона ризику, порушена толерантність (латентна форма), діабет, що підвищує роздільну здатність стандартної методики і дає змогу своєчасно проводити заходи щодо застосування профілактичних дій для запобігання прояву реальних порушень в системі регуляції глікемії.; Предложен алгоритм определения состояния системы регуляции гликемии, в основу которого положен анализ результатов глюкозотолерантного теста. Результатом является расширенная классификационная шкала регуляции гликемии — норма, зона риска, нарушенная толерантность (латентная форма), диабет — что повышает разрешающую способность стандартной методики и позволяет своевременно проводить мероприятия по применению профилактических действий для предотвращения проявления реальных нарушений в системе регуляции гликемии.
</description>
<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/161758</guid>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Mathematical Models of Conflict Controlled Processes under Functional Self-Organization of the Respiratory System</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/161757</link>
<description>Mathematical Models of Conflict Controlled Processes under Functional Self-Organization of the Respiratory System
Aralova, N.I.; Aralova, A.A.
The purpose of the paper is to build a mathematical model of a functional respiration system that simulates resolving a conflict situation between executive and managing bodies of self-regulation in the conflict for oxygen, which allows predicting the parameters of selforganization of the respiratory system under internal and external disturbances. Results. A mathematical model of mass transfer and mass transfer of respiratory gases in the human body is presented in the form of a system of non-linear differential equations, which is a controlled dynamic system, the state of which is determined at each time point by oxygen and carbon dioxide stresses in each structural link of the respiratory system (alveoli, blood and tissues).; Мета. Побудувати математичну модель функціональної системи дихання, яка імітує розв’язання конфліктної ситуації між керувальними та виконавчими органами саморегуляції у боротьбі за кисень, яка надає можливість прогнозувати параметри самоорганізації системи дихання за внутрішніх та зовнішніх збурень. Результати. Надано математичну модель масопереносу та масообміну респіраторних газів в організмі людини як систему диференційних рівнянь, яка є керованою динамічною системою, стани якої визначаються у кожен момент напруженнями кисню та вуглекислого газу в кожній структурній ланці системи дихання (альвеолах, крові, тканинах).; Цель. Построить математическую модель функциональной системы дыхания, имитирующую разрешение конфликтной ситуации между исполнительными и управляющими органами саморегуляции в борьбе за кислород, которая позволяет прогнозировать параметры самоорганизации системы дыхания при внутренних и внешних возмущениях. Результаты. Представлена математическая модель массопереноса и массообмена респираторных газов в организме человека в виде системы нелинейных дифференциальных уравнений, являющую собой управляемую динамическую систему, состояние которой определяется в каждый момент времени напряжениями кислорода и углекислоты в каждом структурном звене системы дыхания (альвеолах, крови и тканях).
</description>
<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/161757</guid>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Mathematical Modeling of DNA Damages in Irradiated Cells at Different Oxygenation Degrees</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/161756</link>
<description>Mathematical Modeling of DNA Damages in Irradiated Cells at Different Oxygenation Degrees
Bondarenko, M.A.; Knigavko, V.G.; Zaytseva, O.V.; Rukin, A.S.
The purpose of the paper is to develop a mathematical model of DNA damage in irradiated cells at different degrees of their oxygenation; to study the dependence of the number of radiation damages of DNA per unit volume of the irradiated medium on the radiation dose and the concentration of oxygen in the medium; to estimate the cell cycle duration depending on the oxygen concentration. Results. A mathematical model of oxygen effect in cells in the case of irradiation by X-rays or gamma-radiation is proposed. On the basis of this model, the dependence of the number of radiation DNA damages in the unit volume of the irradiated medium on the radiation dose and the concentration of oxygen in the medium is obtained. Triple damage to DNA molecules is determined by primary radiation damage and attacks of two radicals of oxygen on the DNA molecule.; Метою статті є розроблення математичної моделі пошкодження ДНК в опромінених клітинах за різного ступеня їх оксигенації; вивчення залежності кількості радіаційних пошкоджень ДНК на одиницю об'єму опроміненого середовища від дози випромінювання та концентрації кисню в середовищі; оцінювання тривалості клітинного циклу залежно від концентрації кисню. Результати. Запропоновано математичну модель кисневого ефекту в клітинах у разі їх опромінення рентгенівським або гамма випромінюванням. На основі цієї моделі отримано залежність кількості радіаційних пошкоджень ДНК в одиничному об'ємі опроміненого середовища від дози опромінення та концентрації кисню в середовищі. Трикратне пошкодження ДНК визначається первинним радіаційним пошкодженням та атакою двох радикалів молекули кисню на молекулу ДНК.; Предложена математическая модель кислородного эффекта в клетках при облучении их рентгеновским или гамма-излучением. На основе этой модели получена зависимость числа радиационных повреждений ДНК в единице объема облученной среды от дозы излучения и концентрации кислорода в среде. Объяснен факт, что максимальное значение коэффициента кислородного усиления для фотонных излучений не может быть больше 3. Изучено влияние потенциально летальных повреждений на выживаемость клеток в условиях облучения. Оптимальным показателем выраженности эффекта потенциально летальных повреждений является продолжительность клеточного цикла. Построена математическая модель, которая позволяет оценить величину этого показателя в зависимости от концентрации кислорода.
</description>
<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/161756</guid>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
