×
06.02.2020
220.017.ff3f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ ПО ФОРМЕ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине и может быть использовано для измерения и анализа состояния артериальной сосудистой системы по форме пульсовой волны, регистрируемой осциллометрическим методом, и проведения скрининговой диагностики состояния артериальной сосудистой системы человека. Проводят окклюзионный тест путем наложения манжеты на предплечье. Регистрируют диастолическое и систолическое давление. Измеряют зависимость амплитуды пульсовой волны от времени. Через 10 минут после регистрации диастолического и систолического давлений нагнетают давление воздуха до величины диастолического давления. Измеряют зависимость амлитуды пульсовой волны от времени в течение 10 секунд и определяют первый амплитудный показатель. Затем нагнетают давление на 30-40 мм рт.ст. выше систолического и поддерживают его в течение 2-3 минут, давление в манжете сбрасывают до диастолического и повторно производят измерение зависимости амлитуды пульсовой волны от времени в течение 10 секунд и определяют второй амплитудный показатель. Сравнивают значения амплитудных показателей и при снижении значения второго амплитудного показателя по отношению к первому судят о наличии эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов. Амплитудный показатель П определяют по оригинальной расчетной формуле. Способ обеспечивает возможность оперативного определения эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов неинвазивным методом на ранних стадиях заболевания за счет диагностики сосудов по форме пульсовой волны до и после проведения окклюзионного теста. 1 табл., 4 ил.

Изобретение относится к области медицины, и может быть использовано для измерения и анализа состояния артериальной сосудистой системы по форме пульсовой волны, регистрируемой осциллометрическим методом, и проведения скрининговой диагностики состояния артериальной сосудистой системы человека.

Известен способ оценки вазомоторной функции эндотелия с применением реовазографии (см. патент РФ №2428923, МПК А61В 5/0295, опубл. 20.09.2011). В способе регистрируют реовазограмму верхней конечности в исходном состоянии и в периоде реактивной гиперемии, создаваемой при окклюзионной пробе, осуществляемой нагнетанием воздуха в манжете на 5 минут до давления, превышающего систолическое артериальное давление на 50 мм рт.ст., с последующей резкой декомпрессией. При этом электроды от реографа накладывают на область кисти, а окклюзионную манжету - на предплечье. По относительному изменению амплитуды основной волны реовазограммы (ΔА%), рассчитываемому по формуле ΔА%=(А(Ом)ср.знач. 2-3 мин - А(Ом) исх.)/А(Ом) исх. × 100%, где А(Ом) исх. - исходное значение амплитуды основной волны реовазограммы, А(Ом) ср.знач. 2-3 мин - среднее значение амплитуды основной волны реовазограммы на 2-й и 3-й минуте постокклюзионной гиперемии оценивают вазомоторную функцию эндотелия: как нормальную при ΔА%, больше 23,2%, нарушенную - при ΔА%, равной или меньше 23,2%.

Однако результаты измерения амплитуды основной волны реовазограммы будут зависеть от правильного размещения электродов при проведении процедуры измерения. Отсутствие контакта между электродом и кожей пациента существенно влияет на результаты исследований оценки вазомоторной функции эндотелия.

Известен способ определения артериального давления, параметров гемодинамики и состояния сосудистой стенки с использованием осциллометрии высокого разрешения (см. патент РФ №2360596, МПК А61В 5/022, А 61В 5/025, опубл. 10.07.2009). В способе осуществляют регистрацию объемной компрессионной осциллограммы в диапазоне до 240 Гц. Записывают кривую колебаний давления в манжете. Определяют средние значения полученных осцилляций, преобразуют средние значения осцилляции в прямую, симметрично от нее располагают минимумы и максимумы осцилляции. Строят геометрическую фигуру, крайней левой точкой пересечения полученных линий является диастолическое давление (ДАД) в магистральной артерии, крайней правой точкой - систолическое артериальное давление (САД), максимальная амплитуда осцилляции соответствует среднему артериальному давлению (СрАД). Проводят пробы с пережатием исследуемого участка артерии и сублингвальным приемом нитроглицерина. Отсутствие после проб прироста площади, ограниченной построенной осциллометрической кривой, считают признаком наличия эндотелиальной дисфункции. Параметры гемодинамики рассчитывают по полученным значениям САД, ДАД и СрАД.

Однако данный способ имеет недостатки. На результат измерений будет влиять скорость и неравномерность нагнетания давления в окклюзионной манжете. При построении геометрической фигуры, выявляющей признаки наличия эндотелиальной дисфункции, будут допущены ошибки, влияющие на определение диагноза.

Известен способ выявления эндотелиальной дисфункции у детей и взрослых с риском развития атеросклероза (см. Celermajer D. S., Sorensen K. E., Gooch V. M. et al. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis // Lancet. 1992. Vol. 340. № 8828. PP. 1111-1115). В работе рассматривается неинвазивный способ выявления эндотелиальной дисфункции у детей и взрослых с риском развития атеросклероза с использованием потокзависимой вазодилатации в условиях реактивной гиперемии плечевой или бедренной артерий. Реактивную гиперемию моделируют манжеточной окклюзией плечевой артерии длительностью 4–5 минут. При изучении эндотелийнезависимой вазодилатации используют сублингвальный прием нитроглицерина. Эндотелиальную дисфункцию артерий оценивают по изменению диаметра артерий с помощью ультразвукового датчика высокого разрешения после проведения двух тестов.

Недостатком способа является то, что он не позволяет проводить скрининг-диагностику эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов.

Наиболее близким к заявляемому является способ диагностики состояния сосудов по форме пульсовой волны (см. https://docplayer.ru/65077428-Diagnostika-sostoyaniya-serdechno-sosudistoy-sistemy-cheloveka-po-forme-pulsovoy-volny.html), заключающийся в проведении окклюзионного теста путём наложения манжеты на предплечье, регистрации диастолического и систолического давления, измерении зависимости амплитуды пульсовой волны от времени и определении амплитудного показателя П3 из соотношения

,

где А – амплитуда нормированной пульсовой волны (отн. ед.), N – количество точек пульсовой волны, в которых вычислялась вторая производная по времени.

Однако способ не позволяет выявлять эндотелиальную дисфункцию. Кроме того, в работе не приведены результаты по диагностике какой либо патологии сосудистой системы.

Технической проблемой заявленного изобретения является обеспечение возможности определения эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов по форме пульсовой волны до и после проведения окклюзионного теста.

Технический результат заключается в повышении оперативности выявления эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов неинвазивным методом на ранних стадиях заболевания.

Техническая проблема достигается тем, что в способе диагностики состояния сосудов по форме пульсовой волны, заключающемуся в проведении окклюзионного теста путём наложения манжеты на предплечье, регистрации диастолического и систолического давления, измерении зависимости амплитуды пульсовой волны от времени и определении амплитудного показателя П3 из соотношения

,

где А – амплитуда нормированной пульсовой волны (отн. ед.), N – количество точек пульсовой волны, в которых вычислялась вторая производная по времени, согласно изобретению, через 10 минут после регистрации диастолического и систолического давлений нагнетают давление воздуха до величины диастолического давления, измеряют зависимость амлитуды пульсовой волны от времени в течение 10 секунд, определяют первый амплитудный показатель, затем нагнетают давление на 30-40 мм рт. ст. выше систолического и поддерживают его в течение 2-3 минут, давление в манжете сбрасывают до диастолического и повторно производят измерение зависимости амлитуды пульсовой волны от времени в течение 10 секунд, определяют второй амплитудный показатель, сравнивают значения амплитудных показателей и при снижении значения второго амплитудного показателя по отношению к первому судят о наличии эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов.

Изобретение поясняется чертежами, где:

на фиг.1 приведена установка для определения эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов;

на фиг.2 –окно вывода данных и графиков пульсовых волн до и после обработки;

на фиг.3 – пульсовые волны обследуемого (без патологии) до (а) и после окклюзии (б);

на фиг.4 – пульсовые волны обследуемого (с эндотелиальной дисфункцией) до (а) и после окклюзии (б).

Позициями на чертежах обозначены:

1. – лабораторная настольная станция «NI ELVIS»;

2. – аналого-цифровой преобразователь;

3. – ноутбук;

4. – резиновая груша;

5. – манометр;

6. – манжета со встроенным датчиком давления марки «MPX5050GP»;

7. – пример оцифрованного сигнала пульсовой волны обследуемого до окклюзии (система координат напряжение-время);

8. – оцифрованный сигнал (см. позицию 7 фиг.2) после линейной фильтрации;

9. – оцифрованный сигнал пульсовой волны обследуемого до окклюзии (система координат давление-время, по оси ординат 0-70 мм рт. ст.);

10. – оцифрованный сигнал пульсовой волны обследуемого до окклюзии (система координат давление-время, по оси ординат 55-61 мм рт. ст.);

11. – окно ввода данных об испытуемом;

12. – оцифрованный сигнал пульсовой волны, разбитый на отдельные кардиоциклы и представленный на одном графике;

13. – оцифрованный сигнал (см. позицию 12 фиг.2) после нормировки на единицу;

14. – расчётные значения параметра П3, средняя длительность кардиоинтервалов (КИ), амплитуда, давление и частота сердечных сокращений (ЧСС).

Способ осуществляется следующим образом.

У обследуемого регистрируют диастолическое и систолическое давления.

Затем обследуемого удобно располагают на кушетке. Делают 10-минутный перерыв, дают возможность обследуемому отдохнуть. Включают измерительное оборудование (см. позиции 1 и 2 фиг. 1) и компьютер (см. позицию 3 фиг.1).

Через 10 минут после регистрации диастолического и систолического давлений нагнетают в манжете 6 (см. фиг.1) давление воздуха до величины диастолического давления, регистрируют форму пульсовой волны в течение 10 секунд, определяют первый амплитудный показатель П3.

Затем в манжете 6 нагнетают давление на 30-40 мм рт. ст. выше систолического и поддерживают его в течение 2-3 минут, давление в манжете сбрасывают до диастолического и повторно производят регистрацию формы пульсовой волны в течение 10 секунд и определяют второй амплитудный показатель П3.

Оцифрованный сигнал пульсовой волны выводят на экран монитора с помощью программного обеспечения «LabVIEW 8.5» («National Instruments», США) (см. позицию 7 фиг.2). Для определения показателя П3 сигнал предварительно подвергают фильтрации (см. позицию 8 фиг.2), представляют в новой системе координат давление-время (см. позицию 9 и 10 фиг.2), разбивают на отдельные кардиоциклы и нормируют на единицу (см. позицию 12 и 13 фиг.2), определяют искомый параметр (см. позицию 14 фиг.2). Для анализа формы пульсовой волны используют амплитудный параметр П3, вычисляемый на её нисходящем участке (катакроте):

,

где А – амплитуда нормированной пульсовой волны (отн. ед.), N – количество точек пульсовой волны, в которых вычислялась вторая производная по времени. Параметр П3 (отн. ед./с2) вычисляют путем усреднения значений по всем кардиоинтервалам пульсовых волн.

Сравнивают значения первого и второго амплитудных показателей и при снижении значения второго амплитудного показателя по отношению к первому судят о наличии эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов.

Общая продолжительность эксперимента не превышает 20 минут.

Предлагаемый способ был реализован на группе обследуемых. Группа состояла из 71 студента Саратовского государственного университета в возрасте 18-20 лет. Результаты измерений параметра П3 для группы обследуемых студентов приведены в таблице.

Таблица

Показатели параметра П3 у обследованных до и после окклюзионного теста

Параметр Показатель П3 до окклюзии Среднеквадратическое отклонение σ Показатель П3 после окклюзии Среднеквадратическое отклонение σ Показатель П3 после окклюзии Среднеквадратическое отклонение σ
Диапазон изменения показателя П3 27,4 4,2 35,3 5,7 22,0 3,7
Количество студентов 71 71 65 65 6 6

Из таблицы следует, что у 6 студентов среднее значение показателя П3 уменьшалось на величину 5,2 (σ = 3,7), что свидетельствовало об отрицательной реакции тонуса сосудистой системы на окклюзионную пробу, в то время как у остальной части студентов среднее значение показателя П3 увеличивалось на величину 7,9 (σ=5,7), что свидетельствовало о положительной реакция тонуса сосудистой системы на окклюзионную пробу.

Таким образом, по результатам эксперимента 6 студентов имели признаки эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов. Признаки эндотелиальной дисфункции были подтверждены после комплексной диагностики, включающей ультразвуковое исследование (УЗИ), фотоплетизмографию (ФПГ) и допплерографию сосудов.

Результаты измерений и анализа формы пульсовой волны на одном цикле сердечного ритма для 19-летнего обследуемого, не страдающего сердечно-сосудистой патологией, при диастолическом давлении в манжете 65 мм рт. ст. приведены на фиг. 3: а - до окклюзионного теста, б - после окклюзионного теста. Расчет показателя формы пульсовой волны П3 до окклюзионного теста составил П3 - 30,8, а после П3 - 35,9.

Как следует из результатов анализа, у 19 летнего пациента после двухминутного окклюзионного теста в течение 10 секундного наблюдения форма пульсовой волны изменялась, при этом показатель П3 изменялся в сторону увеличения от значения 30,8 до величины 35,9. То есть, наблюдалась реакция на окклюзию артерии, приводящая к увеличению второй производной изменения амплитуды пульсовой волны от времени (положительная реакция тонуса сосудистой системы на окклюзионную пробу).

Результаты измерений и анализа формы пульсовой волны на одном цикле сердечного ритма для 20 летнего обследуемого с эндотельальной дисфункцией при диастолическом давлении в манжете 65 мм рт. ст. приведены на фиг. 4: а - до окклюзионного теста, б - после окклюзионного теста. Расчет показателя формы пульсовой волны П3 до окклюзионного теста составил П3 - 26,1, а после П3 - 20,4.

Как следует из результатов анализа, у 20 летнего пациента после двухминутного окклюзионного теста в течение 10 секундного наблюдения форма пульсовой волны изменялась незначительно, при этом показатель П3 изменялся в сторону уменьшения от значения 26,1 до величины 20,4. Т.е., наблюдалась реакция на окклюзию артерии, приводящая к ее уменьшению (отрицательная реакция тонуса сосудистой системы на окклюзию).

Таким образом, заявляемый способ позволяет неинвазивно определять эндотелиальную дисфункцию артериальных сосудов по форме пульсовой волны до и после проведения окклюзионного теста, что позволяет оперативно выявлять отклонения от норм на ранних стадиях заболевания.


СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ ПО ФОРМЕ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ ПО ФОРМЕ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ ПО ФОРМЕ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ ПО ФОРМЕ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 90 items.
26.08.2017
№217.015.d7f7

Способ измерения параметров полупроводниковых структур

Использование: для одновременного определения толщины полуизолирующей подложки, толщины и удельной электропроводности нанесенного на нее сильнолегированного слоя и подвижности свободных носителей заряда в этом слое. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622600
Дата охранного документа: 16.06.2017
20.11.2017
№217.015.ef60

Умножитель частоты высокой кратности

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к СВЧ-умножителям частоты высокой кратности, применяемым для получения сигнала высокой частоты с низким уровнем фазового шума в выходном сигнале. Технический результат заключается в расширении арсенала средств. Умножитель частоты включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628993
Дата охранного документа: 23.08.2017
20.11.2017
№217.015.ef85

Способ селективной запайки внешних оболочек фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной

Изобретение относится к области микро- и нанотехнологий и может быть использовано для получения образцов фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной (ФКВ с ПС). Способ запайки торцевой поверхности образца включает нагрев образца узконаправленным источником теплового воздействия. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629133
Дата охранного документа: 24.08.2017
29.12.2017
№217.015.fdf3

Способ наблюдения жировой ткани

Группа изобретений относится к медицине, а именно к хирургии, и касается визуализации кровеносного сосуда в жировой ткани во время операции на этапе удаления этой ткани. Для этого предложены варианты способа исследования жировой ткани. При осуществлении первого варианта способа на жировую ткань...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638642
Дата охранного документа: 14.12.2017
19.01.2018
№218.016.00bf

Способ определения расстояния до объекта

Изобретение относится к области контрольно–измерительной техники. Способ измерения расстояния до объекта заключается в том, что объект освещают лазерным излучением, отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, преобразуют в электрический автодинный сигнал. Лазерное излучение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629651
Дата охранного документа: 30.08.2017
20.01.2018
№218.016.0eee

Биосенсор для неинвазивного оптического мониторинга патологии биологических тканей

Изобретение относится к медицине, а именно к эндокринологии, и может быть использовано для неинвазивного оптического мониторинга патологии биологических тканей, связанных с развитием сахарного диабета. Биосенсор содержит: источник и приемник излучения; аппликатор, изготовленный в виде сосуда с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633494
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.1022

Способ оценки скорости осадконакопления

Изобретение относится к области геологии и может быть использовано для оценки скорости осадконакопления карбонатных отложений. Сущность: измеряют магнитную восприимчивость карбонатных пород на разных стратиграфических уровнях или участках разреза. Строят графики или карты значений, обратных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633659
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1035

Устройство для дозированного вскрытия микрокапсул

Использование: для хранения микрокапсул с ЛВ и их дозированного вскрытия. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для дозированного вскрытия микрокапсул содержит подложку и, по крайней мере, одну лунку для микрокапсулы, по крайней мере, один первый электропроводный слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633655
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.10f7

Способ трансдермальной доставки биологически активных веществ

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для трансдермальной доставки биологически активных веществ (БАВ). Для этого осуществляют аппликацию контейнеров с иммобилизованным БАВ на поверхность кожи с последующей транспортировкой через придатки кожи. В качестве контейнеров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633928
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.1236

Многофункциональное отладочное устройство для микропроцессорных систем

Изобретение относится к области электроники и микропроцессорной техники и может найти обширное применение при отладке, ремонте и эксплуатации широкого спектра микропроцессорных систем и устройств, как уже существующих, так и вновь разрабатываемых, а также при изучении и исследовании принципов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634197
Дата охранного документа: 24.10.2017
Showing 21-30 of 50 items.
20.06.2016
№217.015.0428

Низкоразмерный свч фотонный кристалл

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано в устройствах измерительной техники. Технический результат - уменьшение продольного размера фотонного кристалла вдоль направления распространения электромагнитной волны до величины, меньшей длины волны основного типа. Для этого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587405
Дата охранного документа: 20.06.2016
27.08.2016
№216.015.50ff

Способ лечения косоглазия

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для лечения косоглазия. Пациента просят следить за объектом, колеблющимся с постоянной частотой, выбранной из диапазона от 0,2 до 0,5 Гц, в начале и в конце упражнений в течение 10-40 с, в зависимости от выбранной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595793
Дата охранного документа: 27.08.2016
13.01.2017
№217.015.833b

Волноводная согласованная нагрузка

Изобретение относится к области радиотехники и радиоэлектроники и может быть использовано для поглощения электромагнитного излучения на выходе сверхвысокочастного волноведущего тракта, а также входить в состав сложных сверхвысокочастотных функциональных узлов и устройств. Волноводная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601612
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.aa77

Способ определения диаметра ферромагнитных частиц и объемной доли твердой фазы магнитной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для определения диаметра ферромагнитных частиц и объемной доли твердой фазы магнитной жидкости. Способ определения диаметра частиц и объемной доли твердой фазы магнитной жидкости, включающий в себя этапы, на которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611694
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.cd1c

Способ диагностики наполненности мочевого пузыря

Изобретение относится к медицине и нефрологии и может быть использовано для определения наполненности мочевого пузыря. Накладывают электроды на кожу в области нахождения мочевого пузыря. Подключают их к усилителю биопотенциалов для получения двух отведений, с помощью которых измеряют сигналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619752
Дата охранного документа: 17.05.2017
25.08.2017
№217.015.cdc8

Способ определения толщины, электропроводности, эффективной массы, коэффициентов рассеяния носителей заряда, концентрации и энергии активации легирующей примеси полупроводникового слоя

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для определения электрофизических параметров слоя полупроводника на поверхности диэлектрика и может найти применение в различных отраслях промышленности при контроле свойств полупроводниковых слоев. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619802
Дата охранного документа: 18.05.2017
26.08.2017
№217.015.d7f7

Способ измерения параметров полупроводниковых структур

Использование: для одновременного определения толщины полуизолирующей подложки, толщины и удельной электропроводности нанесенного на нее сильнолегированного слоя и подвижности свободных носителей заряда в этом слое. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622600
Дата охранного документа: 16.06.2017
20.11.2017
№217.015.ef60

Умножитель частоты высокой кратности

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к СВЧ-умножителям частоты высокой кратности, применяемым для получения сигнала высокой частоты с низким уровнем фазового шума в выходном сигнале. Технический результат заключается в расширении арсенала средств. Умножитель частоты включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628993
Дата охранного документа: 23.08.2017
19.01.2018
№218.016.00bf

Способ определения расстояния до объекта

Изобретение относится к области контрольно–измерительной техники. Способ измерения расстояния до объекта заключается в том, что объект освещают лазерным излучением, отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, преобразуют в электрический автодинный сигнал. Лазерное излучение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629651
Дата охранного документа: 30.08.2017
20.01.2018
№218.016.1236

Многофункциональное отладочное устройство для микропроцессорных систем

Изобретение относится к области электроники и микропроцессорной техники и может найти обширное применение при отладке, ремонте и эксплуатации широкого спектра микропроцессорных систем и устройств, как уже существующих, так и вновь разрабатываемых, а также при изучении и исследовании принципов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634197
Дата охранного документа: 24.10.2017
+ добавить свой РИД