×
09.06.2018
218.016.5a1c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения динамики измерения скорости оседания эритроцитов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов включает определение максимальной величины оседания эритроцитов по калибровочной характеристике, калибровку проводят априори для двух измеренных и известных значений высоты слоя плазмы в два кратных момента времени, калибровочной характеристикой служит функция максимальной величины оседания эритроцитов, компенсирующая неопределенность постоянной времени, выбранной произвольно, и связывающая эталонную и измеренную характеристики высоты слоя плазмы за счет нормирования измеренных значений известными, по калибровочной характеристике находят действительные значения постоянной времени и максимальной величины оседания эритроцитов, по которым последовательно строят калибровочную характеристику и действительную характеристику скорости оседания эритроцитов. Способ обеспечивает повышение точности определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов на 7 порядков за счет калибровочной характеристики, компенсирующей неопределенность постоянной времени, выбранной произвольно. 4 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области медицины, а именно к лабораторной клинической диагностике, и может быть использовано для проведения лабораторных анализов, а также в исследовательских целях.

Величина скорости оседания эритроцитов (СОЭ) является неспецифическим показателем, широко используемым в клинической практике для оценки наличия воспалительных процессов в организме человека при различных заболеваниях и позволяющим следить за ходом заболевания и его лечения.

Известен принятый в России (классический) способ оценки скорости оседания эритроцитов, выполненный по методу Панченкова [Лабораторные методы исследования в клинике. / Под ред. Меньшикова В.В. - М.: Медицина, 1987. - 368 с.]. Стеклянную градуированную трубку до установленного уровня наполняют смесью крови с 3,8% цитратом натрия (антикоагулянт) в соотношении 4:1 и помещают вертикально в штатив под зажимом (для устранения вытекания крови). Через час после начала измерения по делениям на трубке определяют расстояние (в мм), на которое опустился столбик эритроцитов от исходного уровня.

Недостатком данного способа является длительное время анализа (более 1 часа), а также трудности, возникающие при заборе необходимого для исследования объема капиллярной крови (не менее 0.3 мл) и связанные с данным фактом нарушения правил забора и подготовки крови к исследованию.

Также известен классический метод Вестергрена [Лабораторные методы исследования в клинике. / Под ред. Меньшикова В.В. - М.: Медицина, 1987. - 368 с.]. Это показатель скорости разделения крови в пробирке с добавленным антикоагулянтом на 2 слоя: верхний (прозрачная плазма) и нижний (осевшие эритроциты). Скорость оседания эритроцитов оценивается по высоте образовавшегося слоя плазмы в мм за 1 час. Удельная масса эритроцитов выше, чем удельная масса плазмы, поэтому в пробирке при наличии антикоагулянта под действием силы тяжести эритроциты оседают на дно. Скорость, с которой происходит оседание эритроцитов, в основном определяется степенью их агрегации, т.е. их способностью слипаться вместе.

Недостатком является нарушение соотношения цитрата с кровью. При постановке реакции оседания важно соблюдать точность соотношения цитрата и крови (1:4). Более концентрированный цитрат извлекает воду из эритроцитов и ускоряет оседание. Менее концентрированный цитрат (гипотонический) вызывает поступление воды в эритроцит и замедляет СОЭ.

Известен способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов [см. Патент РФ №2256917, МПК G01N 33/49, публ. 20.07.2005, бюл. №13], включающий смешивание исследуемой пробы крови с антикоагулянтом, забор полученного раствора крови с антикоагулянтом в капилляр, размещение его вертикально, с последующим измерением за равные промежутки времени высоты слоя плазмы, свободной от эритроцитов. При этом раствор крови с антикоагулянтом разливают с помощью автоматического дозатора в гематокритный капилляр, нижний конец которого герметично закупоривают, размещают капилляр вертикально в гнездо центрифуги и осуществляют измерение высоты слоя плазмы, свободной от эритроцитов, в режиме вращения центрифуги с угловой скоростью не более 50 об/мин через равные промежутки времени в течение заданного временного интервала, по полученным данным определяют максимальную величину оседания эритроцитов и строят график динамики оседания эритроцитов.

Недостатком способа является низкая точность измерения из-за определения искомых значений по статистической градуировочной характеристике с множеством измерений.

За прототип принят способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов [см. Патент РФ №2516914, МПК G01N 33/49, бюл. №14], включающий смешивание исследуемой пробы крови с антикоагулянтом, забор полученного раствора крови с антикоагулянтом в капилляр, размещение его вертикально, при этом раствор крови с антикоагулянтом разливают с помощью автоматического дозатора в гематокритный капилляр, нижний конец, которого герметично закупоривают, размещают капилляр вертикально в гнездо центрифуги и осуществляют измерение высоты слоя плазмы, свободной от эритроцитов, в режиме вращения центрифуги с угловой скоростью не более 50 об/мин, по полученным данным определяют максимальную величину оседания эритроцитов, измеряют высоту слоя плазмы по импульсной динамической характеристике, амплитуду h1, h2 которой фиксируют в два кратных момента времени t1, t2=2t1, по которым регистрируют максимальную величину Н оседания эритроцитов и постоянную времени Т, а также предельную скорость V0, как их отношение, по которым определяют действительную характеристику скорости V(t) оседания эритроцитов.

Недостатком прототипа является то, что он рассчитан на случай, когда оба информативных параметра известны, но как правило, на практике один из информативных параметров неизвестен.

Технической задачей является определение действительной характеристики скорости V(t) оседания эритроцитов при неизвестном информативном параметре - постоянной времени Т.

Данная техническая задача решается за счет того, что в способе определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов, включающем смешивание исследуемой пробы крови с антикоагулянтом, забор полученного раствора крови с антикоагулянтом в капилляр, размещение его вертикально, при этом раствор крови с антикоагулянтом разливают с помощью автоматического дозатора в гематокритный капилляр, нижний конец которого герметично закупоривают, размещают капилляр вертикально в гнездо центрифуги и осуществляют измерение высоты слоя плазмы, свободной от эритроцитов, в режиме вращения центрифуги с угловой скоростью не более 50 об/мин, по полученным данным определяют максимальную величину оседания эритроцитов, отличающемся тем, что определяют максимальную величину оседания эритроцитов по калибровочной характеристике, калибровку проводят априори для двух измеренных h1, h2 и известных hэ1, hэ2 значений высоты слоя плазмы в два кратных момента времени t1, t2=2t1, калибровочной характеристикой Hi служит функция максимальной величины оседания эритроцитов, компенсирующая неопределенность постоянной времени, выбранной произвольно Т*, и связывающая эталонную hэi и измеренную hi характеристики высоты слоя плазмы за счет нормирования измеренных значений известными, по калибровочной характеристике Hi находят действительные значения постоянной времени Т и максимальной величины оседания эритроцитов H, по которым последовательно строят калибровочную характеристику Hi и действительную характеристику скорости оседания эритроцитов

Сущность предлагаемого способа поясняется на фиг. 1-3. Предлагаемый способ включает следующие этапы:

1. Определяют максимальную величину оседания эритроцитов Н по калибровочной функции Hi(t)=Hi.

2. Калибровку проводят априори для двух известных эталонных hэi (фиг. 1, кривая 1) и измеренных hi, i=1,2 (фиг. 1, кривая 4) значений верхней и нижней границ адаптивного диапазона высоты слоя плазмы в два кратных момента времени измерения t1 и t2=2t1.

3. Калибровочной характеристикой служит функция Hi (фиг. 1, кривая 5) максимальной величины оседания эритроцитов, компенсирующая неопределенность постоянной времени Т*, выбранной произвольно (фиг. 1, прямая 6), и связывающая эталонную hэi и измеренную hi, зависимости за счет нормирования измеренных значений известными:

По калибровочной характеристике Hi, восстанавливают характеристику

которая максимально приближена к эталонной hэi:

Эталонная характеристика hэi=ht и характеристика, ей тождественная, hi получены из экспоненциальной динамической характеристики с искомыми информативными параметрами Т, Н:

где Т - постоянная времени процесса (фиг. 1, прямая 3) и Н - максимальная величина оседания эритроцитов (фиг. 1, прямая 2). Физический смысл информативных параметров следует из предельных соотношений:

т.е. Н - максимальная величина оседания эритроцитов для t=∞.

т.е. Т - постоянная времени при h=0,66H, т.к.

На практике один из информативных параметров исследуемой характеристики, как правило, неизвестен. В этом случае один параметр выбираем произвольно Т* (фиг. 1, прямая 6), а второй принимает вид функции Hi (фиг. 1, кривая 5), которая компенсирует незнание первого информативного параметра T (фиг. 1, прямая 3). По калибровочной функции Hi нормируется измеренная кривая hi=hэi до тождественного эквивалента hэi (фиг. 1, кривые 4 и 1).

Задаем произвольно параметр Т*=const вместо неизвестного действительного значения постоянной времени Т. Для компенсации произвольности константы Т* предельное напряжение крови Н превратиться в характеристику Hi, компенсирующую незнание постоянной времени Т.

Калибровочной функцией для неизвестных параметров Т, H служит экспоненциальная динамическая характеристика Hi (фиг. 1, кривая 5).

Калибровочную характеристику Hi выразим из системы уравнений с известными параметрами Т, H характеристики hэi, являющейся эталонной (получено путем аппроксимации экспериментальных данных), и характеристики hi, измеренной с произвольной константой Т* и характеристикой Hi:

Поделим одно уравнение системы на другое, чтобы выразить калибровочную характеристику:

В соответствии с закономерностями калибровки tэi=ti, hэi=hi следует калибровочная характеристика Hi, связывающая между собой эталонную hэi и измеренную hi характеристики высоты слоя плазмы.

Следовательно, калибровочной характеристикой служит функция максимальной величины оседания эритроцитов (фиг. 1, кривая 5), компенсирующая неопределенность постоянной времени T (фиг. 1, прямая 3), выбранной произвольно T* (фиг. 1, кривая 6).

4. По калибровочной характеристике Hi находят действительные значения постоянной времени T (фиг. 1, прямая 3) и максимальной величины оседания эритроцитов Н (фиг. 1, прямая 2), которые являются информативными параметрами, доставляющими оптимум калибровочной характеристике. Из характеристики (5) составим систему уравнений для i=1,2:

Поделив одно уравнение системы (6) на другое и прологарифмировав, определяют алгоритм постоянной времени Т:

Выразим Н из первого уравнения системы (6), подставив найденное Т:

5. По полученным информативным параметрам (7) и (8) строят калибровочную (фиг. 1, кривая 5) характеристику Hi (5), по которой находят действительную (фиг. 1, кривая 7) характеристику высоты слоя плазмы hdi=hэi, тождественную эквиваленту (4) (фиг. 1, кривая 1), и действительную характеристику скорости оседания эритроцитов (фиг. 2, кривая 2):

Характеристика (9) следует из дифференцирования динамической характеристики (4), т.к. скорость V(t) является ее производной по времени:

Адекватность и эффективность предлагаемого способа представлены ниже.

Адекватность предлагаемого способа физике эксперимента доказывает математическое моделирование действительной характеристики hdi (фиг. 1, кривая 7), относительно эквивалента 1 экспериментальной характеристики hэ (фиг. 1, кривая 1), по полученным значениям.

Проводят оценку адекватности полученных зависимостей по формуле определения относительной погрешности:

ее оценка представлена на фиг. 3.

При этом погрешность ε отклонения исследуемой hdi относительно экспериментальной hэi, не превышает 2.1*10-14.

Аналогично, что ИДХ (фиг. 2, кривые 1, 2) скорости V(t) относительно Vэ(t), не превышает 3.4*10-14:

ее оценка аналогична погрешности на фиг. 3.

Эффективность по точности определяется нелинейностью η калибровочной характеристики Hi (5):

Нелинейность прототипа регламентирует методическую погрешность для известных параметров Н, Т (фиг. 1, прямые 2, 3) эквивалента, но на практике, как правило, один из параметров неизвестен. Его выбирают произвольно T* (фиг. 1, прямая 6). При этом второй параметр из константы Н принимает вид функции Hi (фиг. 1, кривая 5), которая компенсирует незнание параметра T, что исключает методическую погрешность (10) характеристики (фиг. 4). Это следует из тождественности эквиваленту действительной характеристики (фиг. 1, кривые 1, 7) после подстановки в (2) нелинейности (5):

Динамическая погрешность δ определяется нелинейностью η:

т.е. δ также убывает по экспоненте с увеличением времени tэi, в то время как мгновенное значение Hi (5) характеристики (фиг. 1, кривая 5) стремится по асимптоте к максимальной высоте Н (фиг.1, прямая 2).

Следовательно, предлагаемый способ, в отличие от прототипа, устраняет и методическую, и динамическую погрешность из-за калибровочной характеристики, компенсирующей произвольность постоянной времени процесса T*.

Таким образом, определение максимальной величины оседания эритроцитов по калибровочной характеристике, компенсирующей неопределенность постоянной времени, выбранной произвольно, по которой определяют действительные значения информативных параметров, действительную характеристику скорости оседания эритроцитов, в отличие от известных решений, повышает точность на 7 порядков.


Способ определения динамики измерения скорости оседания эритроцитов
Способ определения динамики измерения скорости оседания эритроцитов
Способ определения динамики измерения скорости оседания эритроцитов
Способ определения динамики измерения скорости оседания эритроцитов
Способ определения динамики измерения скорости оседания эритроцитов
Способ определения динамики измерения скорости оседания эритроцитов
Способ определения динамики измерения скорости оседания эритроцитов
Способ определения динамики измерения скорости оседания эритроцитов
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 118 items.
26.06.2019
№219.017.91f1

Способ ангиографии в эндоскопической оптической когерентной томографии

Изобретение относится к области измерений для диагностических целей, в частности измерений для оценок состояния сердечно-сосудистой системы. Способ ангиографии в эндоскопической оптической когерентной томографии содержит получение набора данных оптической когерентной томографии, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692225
Дата охранного документа: 21.06.2019
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
16.08.2019
№219.017.c0de

Конструкция реакционно-ректификационного аппарата периодического действия для осуществления термокаталитических процессов

Изобретение относится к конструкциям массообменных аппаратов периодического действия и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Реакционно-ректификационный аппарат включает реакционную кубовую часть и сочлененную с ней разъемным соединением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697465
Дата охранного документа: 14.08.2019
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
03.09.2019
№219.017.c6ae

Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик строительных материалов и изделий

Использование: изобретение может быть использовано в практике теплофизических измерений, в строительной теплотехнике и различных отраслях промышленности. Сущность изобретения состоит в нагреве исследуемого объекта воздействием импульса СВЧ-излучения, сфокусированного в линию заданных размеров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698947
Дата охранного документа: 02.09.2019
02.10.2019
№219.017.cea1

Электробаромембранный аппарат трубчатого типа

Изобретение может быть использовано в мембранной технологии: электроультрафильтрации, электронанофильтрации, электромикрофильтрации и электроосмофильтрации. Разделяемый раствор под давлением, превышающим осмотическое давление растворенных в нем веществ, через штуцер ввода исходного раствора 5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700333
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.cee4

Способ получения молочной кислоты

Изобретение относится к биотехнологии. Способ получения молочной кислоты предусматривает внесение бактерий рода Lactobacillus в питательную среду, содержащую рассиропную, отстерилизованную свекловичную мелассу, сточные воды, предварительно очищенные с помощью биомассы Chlorella vulgaris при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700503
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.ceeb

Электробаромембранный аппарат рулонного типа

Изобретение относится к конструкциям мембранных аппаратов рулонного типа. Предлагается электробаромембранный аппарат рулонного типа, состоящий из корпуса, выполненного из диэлектрического материала, штуцеров для ввода и вывода охлаждающей воды, перфорированной трубки, пленок, имеющих насечки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700379
Дата охранного документа: 16.09.2019
08.11.2019
№219.017.df78

Смеситель для сыпучих кормов

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для смешивания кормов на животноводческих фермах. Смеситель включает корпус и механизм изменения угла наклона корпуса, загрузочный бункер, бункер добавок и выгрузной патрубок, перекрываемый заслонкой, шнековый рабочий орган...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705334
Дата охранного документа: 06.11.2019
Showing 21-26 of 26 items.
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