×
20.01.2018
218.016.0f17

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения ударного объема сердца

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии, кардиохирургии, функциональной диагностике. Для определения ударного объема сердца проводят наложение двух электродов на участки тела, регистрацию сопротивления R между электродами при снятии реограммы (РГ), измерение гемоглобина крови Hb. Ударный объем сердца определяют по калибровочной характеристике Q отношения сопротивления R к предельному значению R между электродами РГ с функцией Q нормированного объема от гемоглобина крови (Hb): где R - предельное значение сопротивления, зарегистрированное на верхней и нижней границах значениям сопротивления R пациентов, нормированным объемам сердца Q и значениям ударных объемов сердца пациентов Q, с различной калибровкой для мужчин и женщин, при этом i=1, 2, а

Предлагаемое изобретение относится к медицине и может быть использовано в кардиологии, кардиохирургии, функциональной диагностике.

Известен способ определения ударного объема сердца [Stringer W.W., Hansen J.E., Wasserman К. Cardiac output estimated noninvasivelly from oxygen uptake during exercise // J. Appl. Physiol. 1997. - V. 82. - No3. - PP. 908-912], заключающийся в измерении потребления кислорода организмом в течение одной минуты, измерении содержания связанного кислорода в литре артериальной и литре смешанной венозной крови, вычислении артериовенозной разности по кислороду, делении величины потребленного кислорода за одну минуту на артериовенозную разность по кислороду, а полученную величину минутного объема кровообращения делят на частоту сердечных сокращений и получают усредненную величину ударного объема сердца при условии, что были посчитаны все сердечные сокращения в течение минуты, когда измерялось потребления кислорода организмом.

Это классический принцип измерения A. Fick, известный с 1870 г. Он безупречен по замыслу, но имеет существенный недостаток, не преодоленный до нашего времени, - это необходимость отбирать образцы артериальной и смешанной венозной крови для определения в них количества связанного газообразного кислорода или углекислого газа.

Известен способ определения ударного объема сердца [Патент РФ №2134059, А61В 5/04, 1996], заключающийся в измерении ударного объема сердца, посредством определения площади между изолинией и кривой реограммы слева и справа от точки реограммы, соответствующей началу диастолы левого желудочка сердца. Измеряют гемоглобин крови. При этом ударный объем сердца определяют по градуировочной характеристике отношения площадей между кривой реограммы, массы тела, базового сопротивления, амплитуды реограммы комплекса и гемоглобина крови.

Недостатком способа является низкая точность из-за статистической градуировочной характеристики, аппроксимирующей большое количество измеряемых неоднородных величин, вносящих методическую погрешность.

За прототип принимается способ определения ударного объема сердца [Glinkin E.L, Kuroedova O.S. Patent RU 2515534 July 04, 2012], заключающийся в измерении ударного объема сердца посредством определения площади между изолинией и кривой реограммы слева и справа от точки реограммы, соответствующей началу диастолы левого желудочка сердца. Измеряется гемоглобин крови. При этом ударный объем сердца определяется по калибровочной характеристике отношения площадей между кривой реограммы с функцией нормированного объема от гемоглобина крови.

Технической задачей является повышение точности определения ударного объема сердца на адаптивном диапазоне, априори регламентируемым нормируемыми значениями сопротивления и гемоглобина двух пациентов с известными значениями ударного объема сердца.

Техническая задача достигается тем, что:

1. В способе определения ударного объема сердца, включающем наложение двух токовых и двух измерительных электродов на определенные участки тела, регистрацию сопротивления R между электродами при снятии реограммы (РГ), измерение гемоглобина крови Hb, в отличие от прототипа ударный объем сердца определяют по калибровочной характеристике Q отношения сопротивления R к предельному значению R0 между электродами РГ с функцией Q0i нормированного объема от гемоглобина крови Hb

.

2. В способе по п. 1 в отличие от прототипа предельное значение сопротивления R0 адаптируют к диапазону по i-м (i=1,2) зарегистрированным на верхней и нижней границах значениям сопротивления Ri пациентов, нормированным объемам сердца Q0i и значениям ударных объемов сердца пациентов Qi, с различной калибровкой для мужчин и женщин

.

3. В способе по п. 1 в отличие от прототипа функцию нормированного объема Q0i калибруют априори по измеренному значению гемоглобина Hb одного пациента с известным значением ударного объема сердца Q, по которым рассчитывают последовательным приближением параметры: значения предельного объема сердца Q0 и предельного гемоглобина крови Hb0,

.

За эталон принимается метод Фика.

Предлагаемый способ включает три этапа:

1) Определение ударного объема сердца по сопротивлению кожи пациента между электродами.

2) Адаптация предельного значения сопротивления R0 на диапазоне.

3) Калибровка по предельным значениям гемоглобина и предельным значениям ударного объема сердца.

1) Для определения ударного объема сердца накладывают два электрода на определенные участки тела, регистрируют сопротивления R между электродами при снятии реограммы (РГ) и измеряют гемоглобин крови Hb. Ударный объем сердца определяют по калибровочной характеристике Q отношения сопротивления R к предельному значению R0 между электродами РГ с функцией Q0i нормированного объема от гемоглобина крови Hb

где предельное сопротивление R0 нормируют по мерам Ri известных образцов i-х границ диапазона

,

а функцию нормированного объема Q0i от гемоглобина крови Hb находят по алгоритму

.

2) Предельное значение сопротивления R0 адаптируют к диапазону по i-м (i=1,2) зарегистрированным на верхней и нижней границах значениям сопротивления Ri, пациентов, нормированным объемам сердца Q0i и значениям ударных объемов сердца пациентов Qi, с различной калибровкой для мужчин и женщин.

Алгоритм оптимизации предельного сопротивления R0 находят по характеристике (1) по функции из системы двух уравнений для первого и второго измерений:

.

Делят первое уравнение системы на второе и приводят его к виду, удобному для логарифмирования:

.

Логарифмируют уравнение и находят алгоритм оптимизации предельного сопротивления R0:

Следовательно, алгоритм (2) оптимизации предельного сопротивления R0 диктует последовательность: контроль ударного объема Qi сердца известных пациентов с нормированным объемом сердца Q0i по зарегистрированным на верхней и нижней границах значениям сопротивлений Ri, а также отношение диапазонов регистрируемых сопротивлений R2-R1 к логарифмам ударных объемов ln(Qi,Q0i) сердца пациентов, с различной калибровкой для мужчин и женщин.

В алгоритме оптимизации (2) сопротивление пациента определяют как

,

где U - напряжение, прикладываемое к электродам при снятии РГ; I0,U0 - диффузионные значения тока и напряжения при снятии РГ, а их отношение служит предельным сопротивлением R0=U0/I0. Параметр R0 однозначно определяет вид характеристики (1) эксперимента, поэтому R0 принимают за информативный параметр калибровки ударного объема сердца.

Физический смысл предельного сопротивления R0 очевиден из предела значений множества переменных R калибровочной характеристики (1)

,

откуда следует закономерность

предельное значение R0 интегрирует множество ненормируемых регистрируемых сопротивлений R, однозначно определяет вид калибровочной характеристики (1) и служит ее нормируемым параметром.

Физический смысл нормированного объема также виден из предельного значения множества переменных Q калибровочной характеристики (1)

откуда следует закономерность

предельное значение Q0i интегрирует множество ненормируемых переменных ударного объема сердца Q, однозначно определяет вид калибровочной характеристики (1) и служит ее нормируемым параметром.

3) Функцию Q0i нормированного объема калибруют априори по измеренному значению гемоглобина Hbi одного пациента с известным значением ударного объема сердца Qi (i=1), по которым рассчитывают последовательным приближением параметры: предельный объем сердца Q0 и предельный гемоглобин крови Hb0.

Функцию нормированного объема определяют по алгоритму

где Q0 - предельное значение ударного объема сердца, Нb0 - предельное значение гемоглобина, а нормированный объем определяют из (4) по итерационному алгоритму:

Алгоритм (4а) последовательного приближения параметров обусловлен их неявным видом и представляет итерационный поиск из j шагов (j=1,m):

если следующее значение погрешности итерации меньше или равна заданной точности Е0, то следующее значение параметра увеличивают на меру +b, в противном случае, его уменьшают на меру -b.

Меру b шага итерации рассчитывают по формуле

,

где m - число j-х итераций j=1,m в цикле последовательного приближения. Количество итераций в цикле расчета зависит от того, насколько быстро значения информативных параметров приблизятся к заданной точности.

Точность приближения регламентируют относительной погрешностью:

В результате итераций (4а-4в) получают с точностью (4в) значения предельного ударного объема сердца QQ (4а) и предельного значения гемоглобина Hb0 (4б) с различной калибровкой для мужчин и женщин.

Для мужчин (см. фиг. 1а) - .

Для женщин (см. фиг. 1б) - .

Полученные значения Q0 и Hb0 однозначно определяют характеристику эксперимента (4), поэтому их принимают за информативные параметры.

По полученным данным построены графики зависимости объема предлагаемого способа (фиг. 1а, б - сплошные кривые) относительно метода Фика (фиг. 1а, б, квадраты), который показывает тождественность предлагаемого способа натурному эксперименту с погрешностью не более 0,1%. Разным углом наклона и кривизной объясняется необходимость разделения пациентов по половому признаку.

Адекватность функции ударного объема Q от сопротивления R оценивается по фиг. 2а, б.

Анализируя графики, видно, что калибровочные кривые для мужчин (фиг. 2а) и для женщин (фиг. 2а) имеют разную кривизну. Относительное отклонение ударного объема сердца от инновации QИ прототипа QП рассчитывается по формуле

.

Оценку метрологической эффективности методов определяют по методической погрешности Е (Q0) и Е (Hb0) величин ударного объема сердца QИ инновации и QП прототипа. Результаты оценки представлены в таблице.

Из таблицы видно, что предлагаемый способ точнее прототипа не мене чем на два порядка и превосходит его по методической погрешности на 10-20% за счет исключения регламентированного кратного отношения n для любой единственной меры (i=1) гемоглобина Hbi.

Таким образом, определение действительного объема сердца по калибровочной характеристике отношения сопротивления к предельному значению между электродами реограммы с функцией нормированного объема, тождественной натурному эксперименту для любой единственной меры гемоглобина, в отличие от известных решений повышает точность на два порядка и превосходит их по методической погрешности на 10-20%.


Способ определения ударного объема сердца
Способ определения ударного объема сердца
Способ определения ударного объема сердца
Способ определения ударного объема сердца
Способ определения ударного объема сердца
Способ определения ударного объема сердца
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 121-130 of 133 items.
24.06.2020
№220.018.299e

Инертный носитель для сушки суспензий и пастообразных материалов

Изобретение относится к области химической промышленности и служит для сушки высоковлажных пастообразных материалов. Инертный носитель для сушки суспензий и пастообразных материалов во взвешенном слое выполнен из эластичного полимерного материала, причем инертный носитель содержит эластичную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724098
Дата охранного документа: 19.06.2020
07.07.2020
№220.018.304b

Способ получения нанокомпозиционного сорбционного материала на основе графена и наночастиц оксида железа

Изобретение относится к области химической технологии, в частности к получению нанокомпозиционного сорбционного материала на основе графена. Материалы могут быть использованы в качестве сорбентов, носителей катализаторов, электродных материалов, в сенсорах. Согласно изобретению смешивают оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725822
Дата охранного документа: 06.07.2020
12.04.2023
№223.018.4818

Способ контроля степени исчерпания защитных свойств сыпучего сорбента

Изобретение относится к области неразрушающих методов контроля качественного состояния фильтрующе-поглощающих изделий. Заявлен способ контроля степени исчерпания защитных свойств сыпучего сорбента, заключающийся в том, что формируют стандартный и контролируемый образцы сорбента в форме плоского...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746238
Дата охранного документа: 09.04.2021
10.05.2023
№223.018.534e

Устройство для мойки и измельчения корнеклубнеплодов

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Устройство содержит раму с бункером, выгрузной шнек, транспортёр и измельчитель. Рама и бункер представляют собой целую сварную металлическую конструкцию. Внутри бункера расположены две ограничительные решетки и два барабана. Ограничительные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795312
Дата охранного документа: 02.05.2023
10.05.2023
№223.018.5393

Способ производства древесно-гипсового композита

Изобретение относится к области производства строительных материалов и может быть использовано при производстве древесно-гипсового композита, представляющего собой отделочный материал на основе гипсового вяжущего с добавление древесных опилок. Способ производства древесно-гипсового композита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795289
Дата охранного документа: 02.05.2023
21.05.2023
№223.018.6882

Реактор-нейтрализатор для активации углеродного материала

Изобретение относится к технологии и оборудованию получения углеродных материалов с развитой поверхностью и пористостью. Предложен реактор-нейтрализатор для активации углеродного материала, состоящий из камеры активации с соединённой сверху камерой нейтрализации, в которой установлена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794893
Дата охранного документа: 25.04.2023
21.05.2023
№223.018.68e9

Лопастной смеситель сыпучих материалов

Изобретение относится к оборудованию для смешивания сыпучих материалов и может быть использовано в строительной, химической, фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности. Лопастной смеситель сыпучих материалов содержит корпус, размещенный в нем вращающийся вал с перемешивающими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794906
Дата охранного документа: 25.04.2023
21.05.2023
№223.018.68f2

Устройство для мойки и измельчения корнеклубнеплодов

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Устройство содержит раму с бункером, цепочно-планчатый транспортер и шнековой измельчитель с неподвижным блоком ножей. Рама и бункер представляют собой целую сварную металлическую конструкцию. Внутри бункера расположены две ограничительные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794802
Дата охранного документа: 25.04.2023
21.05.2023
№223.018.68f4

Устройство для мойки и измельчения корнеклубнеплодов

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Устройство содержит раму с бункером, цепочно-планчатый транспортер и шнековой измельчитель с неподвижным блоком ножей. Рама и бункер представляют собой целую сварную металлическую конструкцию. Внутри бункера расположены две ограничительные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794802
Дата охранного документа: 25.04.2023
19.06.2023
№223.018.81ea

Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании процессов массопереноса для определения коэффициента диффузии в строительных изделиях из капиллярно-пористых материалов, а также в пищевой, химической и других отраслях промышленности. Способ определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797140
Дата охранного документа: 31.05.2023
Showing 41-49 of 49 items.
10.07.2018
№218.016.6eea

Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов

Изобретение относится к области медицины, а именно к лабораторной клинической диагностике и может быть использовано для проведения лабораторных анализов динамики изменения скорости оседания эритроцитов, а также в исследовательских целях. Способ включает определение постоянной времени по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660710
Дата охранного документа: 09.07.2018
26.09.2018
№218.016.8bb2

Способ тонометрии глаза

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для тонометрии глаза. Воздействуют на глаз вибрирующим датчиком. Приближают вибрирующий датчик к глазу до наступления контакта с ним. Действуют им на глаз до момента исчезновения сигнала на выходе вибрирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667962
Дата охранного документа: 25.09.2018
13.10.2018
№218.016.9106

Способ определения составляющих импеданса биообъекта

Изобретение относится к медицине, может быть использовано для оценки функционального состояния организма. В качестве составляющих импеданса биологического объекта определяют активное сопротивление R и эквивалентную емкость С тканей биообъекта. При этом на биообъект подают импульс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669484
Дата охранного документа: 11.10.2018
13.10.2018
№218.016.9114

Способ определения функционального состояния системы гемостаза

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для определения функционального состояния системы гемостаза. Для этого проводят измерение амплитуды записи процесса свертывания крови в его начале. Определяют показатели начала и конца процесса свертывания электрокоагулограммы крови....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669347
Дата охранного документа: 10.10.2018
16.02.2019
№219.016.bb3e

Способ определения ударного объема сердца

Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии, кардиохирургии, функциональной диагностике. Для определения ударного объема сердца выполняют наложение двух электродов на участки тела и регистрируют сопротивление между электродами. Ударный объем сердца определяют по исследуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679948
Дата охранного документа: 14.02.2019
01.06.2019
№219.017.728a

Способ и система регулирования температуры и давления тензомостом

Изобретения относятся к измерительной технике, в частности к регулированию температуры и давления тензомостом. В способе регулирования температуры и давления тензомостом, включающем подачу тока на диагональ питания тензомоста и измерение напряжения на измерительной диагонали U, при смене...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690090
Дата охранного документа: 30.05.2019
23.07.2019
№219.017.b723

Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Для этого проводят смешивание исследуемой пробы крови с антикоагулянтом. Полученный раствор помещают в гематокритный капилляр и центрифугируют. Затем проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695072
Дата охранного документа: 19.07.2019
15.08.2019
№219.017.bfed

Способ определения артериального давления

Изобретение относится к медицине, в частности к физиологии и кардиологии. Регистрируют и проводят анализ осциллограмм артерий в частотах от 0 Гц до 60 Гц с последующим электрическим преобразованием. Компрессию пережимной измерительной манжеты продолжают до момента появления волн ОСГ. Определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697227
Дата охранного документа: 13.08.2019
03.09.2019
№219.017.c67d

Способ определения артериального давления

Изобретение относится к медицине, в частности к физиологии и кардиологии. Регистрируют и проводят анализ осциллограмм артерий в частотах от 0 Гц до 60 Гц с последующим электрическим преобразованием. Компрессию пережимной измерительной манжеты продолжают до момента появления волн объемной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698986
Дата охранного документа: 02.09.2019
+ добавить свой РИД