Сарвазян, Армен Паруйрович

Арме́н Пару́йрович Сарвазя́н (англ. Armen Sarvazyan; 2 июля 1939, Ереван, Армения) — советский и американский биофизик, предприниматель, главный научный сотрудник Artann Laboratories. Известен своими работами по использованию сдвиговых акустических волн в медицинской визуализации и диагностике, а также изобретением технологии эластографии сдвиговой волной (SWEI).[1]

Общие сведения
Армен Паруйрович Сарвазян
Armen Sarvazyan
Дата рождения 2 июля 1939
Место рождения Ереван, Армения
Страна
Научная сфера Биофизика, Биомедицинская инженерия, эластография
Место работы Институт биофизики Академии наук СССР
Ратгерский университет, Нью-Джерси, США
Artann Laboratories, Нью-Джерси, США
Образование Московский государственный университет, Россия
Учёная степень магистр, кандидат наук, доктор наук (1964, 1969, 1983)
Известен как изобретение эластографии сдвиговой волной

Биография

Армен Сарвазян получил степени магистра (1964), кандидата наук (1969) и доктора наук (1983) в Московском государственном университете и Институте биофизики Академии наук СССР. В 1960-х и 1970-х годах, работая в Институте биофизики в Пущино, он провёл пионерские исследования по распространению сдвиговых волн в мягких тканях.[2] Спустя несколько десятилетий, в сотрудничестве с академиком Олегом Руденко, Сарвазян предложил новую технологию медицинской визуализации и диагностики — эластография сдвиговой волной.[3]

В 1970—1980-х годах, параллельно с исследованиями биомеханики мягких тканей, он разрабатывал ультразвуковые приборы для изучения биомолекулярных взаимодействий и получил значимые результаты по термодинамическим характеристикам воды в гидратной оболочке белков и нуклеиновых кислот.[4][5][6]

В 1992 году он организовал Лабораторию биомолекулярной акустики в Ратгерском университете (Нью-Джерси, США), где продолжил исследования гидратации биополимеров.[7]

С конца 1980-х годов значительная часть исследований Сарвазяна была посвящена проблемам эластографии — новой технологии медицинской диагностики. В 1991—1992 годах в сотрудничестве с Мичиганским университетом (Анн-Арбор) он провёл пионерские эксперименты по МРТ и ультразвуковой эластографии.[8][9][10] Он опубликовал несколько обзорных работ по биофизическим основам эластографической визуализации, биомеханике мягких тканей и акустической радиационной силе, которая в настоящее время является ключевым компонентом большинства технологий и устройств эластографии.[11][12][13][14][15]

В последние десятилетия большинство исследований и публикаций Сарвазяна были посвящены различным медицинским приложениям направления эластографии, называемого механической визуализацией (или тактильной визуализацией), разработанным им совместно с Владимиром Егоровым.[16][17][18]

Сарвазян опубликовал более 200 научных статей и глав в книгах, а также отредактировал 6 книг. Был руководителем более 30 исследовательских проектов, финансируемых NIH, NASA, Министерством обороны США и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Является автором более 100 патентов США и международных патентов и авторских свидетельств.[1]

По состоянию на 2025 год входит в состав редакционного совета научного издания «Акустический журнал».

Сарвазян — сооснователь ряда компаний, специализирующихся на эластографии: ProUroCare Medical Inc. (Голден-Вэлли, Миннесота, 1999), Medical Tactile, Inc. (Лос-Анджелес, Калифорния, 2000), SuperSonic Imagine (Экс-ан-Прованс, Франция, 2005) и Advanced Tactile Imaging, Inc. (Трентон, Нью-Джерси, 2013).[19] Также он является основателем Artann Laboratories Inc.[20]

Научная деятельность

Основные научные интересы Армена Сарвазяна связаны с биофизикой, биомедицинской инженерией и медицинской визуализацией. Он внёс значительный вклад в исследование распространения сдвиговых волн в мягких тканях, что стало основой для развития эластографии — метода, позволяющего оценивать механические свойства тканей с помощью ультразвука и магнитно-резонансной томографии. Совместно с О. В. Руденко Сарвазян разработал технологию эластографии сдвиговой волной, широко применяемую в современной диагностике.[3]

Он также занимался изучением гидратации белков и нуклеиновых кислот, разрабатывал ультразвуковые методы для анализа биологических соединений, исследовал термодинамические свойства воды в биологических системах. В последние годы особое внимание уделяет развитию механической и тактильной визуализации для обнаружения и 3D-визуализации патологических изменений мягких тканей.

Сарвазян является автором более 200 научных публикаций и обладателем более 100 патентов. Его работы финансировались ведущими научными фондами и агентствами США, включая NIH, NASA, Министерство обороны США и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Библиография

Примечания

  1. 1 2 Armen Sarvazyan. scholar.google.com. Дата обращения: 16 февраля 2022.
  2. Sarvazyan AP. Low frequency acoustical characteristics of biological tissues. Mechanics of Polymers 1975; 4: 691—695.
  3. 1 2 Sarvazyan AP, Rudenko OV, Swanson SD, Fowlkes JB, Emelianov SY, Shear Wave Elasticity Imaging: A new ultrasonic technology of medical diagnostics. Ultrasound Med. Biol. 1998; 24: 1419—1435.
  4. Sarvazyan A.P. Ultrasonic velocimetry of biological compounds. Annu. Rev. Biophys. Biophys. Chem. 1991; 20: 321—342.
  5. Buckin VA, Sarvazyan AP, Kharakoz DP. Water near biological molecules. A review. — In: Water in Disperse Systems. Ed. Deryagin BV, Churaev NV, Ovcharenko D, Moscow, Publ. Chemistry, (in Russian), 1989, 45-63.
  6. Kharakoz DP, Sarvazyan AP. Hydrational and intrinsic compressibilities of globular proteins. Biopolymers, 1993; 33: 11-26.
  7. Chalikian TV, Sarvazyan AP, Breslauer KJ. Hydration and compressibility of biological solutes. Biophys. Chem. 1994; 51: 89-109.
  8. Fowlkes J, Emelianov S, Pipe J, Carson P, Adler R, Sarvazyan A, Skovoroda A. Possibility of cancer detection through measurement of elasticity properties. Radiology 1992; 185(P): 206—207.
  9. Sarvazyan AP, Skovoroda AR, Emelianov SY, Fowlkes JB, Pipe JG, Adler RS, Buxton RB, Carson PL. Biophysical bases of elasticity imaging. In: Acoustical Imaging. Ed. Jones JP, Plenum Press, New York and London, 1995; 21: 223—240.
  10. Fowlkes JB, Emelianov SY, Pipe JG, Skovoroda AR, Carson PL, Adler RS, and Sarvazyan AP, Magnetic-resonance imaging techniques for detection of elasticity variation. Med Phys, 1995; 22(11): 1771-8.
  11. Sarvazyan AP. Elastic properties of soft tissues. In: Handbook of Elastic Properties of Solids, Liquids and Gases, Volume III, Chapter 5, eds. Levy M, Bass HE and Stern RR, Academic Press, New York 2001, 107—127.
  12. Sarvazyan A, Hill CR. Physical chemistry of the ultrasound-tissue interaction. In: Physical Principles of Medical Ultrasonics. 2nd ed. Chichester: John Wiley, Chapter 7, eds. Hill CR, Bamber JC, ter Haar GR, 2004, 223—235. doi:10.1002/0470093978.ch7
  13. Sarvazyan AP, Rudenko OV, Nyborg WL. Biomedical applications of radiation force of ultrasound: Historical roots and physical basis. Review. Ultrasound in Medicine and Biology 2010; 36(9): 1379—1394.
  14. Sarvazyan A. Diversity of biomedical applications of acoustic radiation force. Review. Ultrasonics 2010, 50(2):230-4. doi:10.1016/j.ultras.2009.10.001
  15. Sarvazyan A, Hall TJ, Urban MW, Fatemi M, Aglyamov SR, Garra BS. An overview of Elastography-an emerging branch of medical imaging. Current Medical Imaging Reviews, 2011, 7(4):255-282. PMC 3269947
  16. Sarvazyan AP. Mechanical imaging: a new technology for medical diagnostics. Int. J. Med. Inf. 1998; 49: 195—216.
  17. Sarvazyan A, Egorov V, and Sarvazyan N. Tactile sensing and tactile imaging in detection of cancer, book chapter In: Biosensors and Molecular Technologies for Cancer Diagnostics, ed. Keith E. Harold, CRC Press, May 29, 2012, 339—354.
  18. Sarvazyan A, Egorov V. Mechanical Imaging — a technology for 3-D visualization and characterization of soft tissue abnormalities: a review. Current Medical Imaging Reviews, 2012, 8(1):64-73.
  19. Advanced Tactile Imaging (англ.). www.tactile-imaging.com. Дата обращения: 16 февраля 2022.
  20. Home. www.artannlabs.com. Дата обращения: 16 февраля 2022.