×
29.06.2020
220.018.2c5e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЛЕЧЕБНОЙ РЕКОМПРЕССИИ ВОДОЛАЗОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к водолазной медицине, и может быть использовано при лечебной рекомпрессии водолазов. В барокамере повышают давление, выдержку под давлением и декомпрессию. При этом повышение давления в барокамере проводят не более чем до давления 0,6 МПа при дыхании кислородно-гелиевой смесью, содержащей в об. %: кислорода - 28-32, остальное гелий. Выдержку под давлением выполняют в течение не более чем 180 мин при дыхании той же смесью, после чего начинают декомпрессию со скоростью 1 м/мин до давления на первой остановке режима, на которой переключают заболевших на дыхание воздухом из отсека барокамеры. При этом дальнейшую декомпрессию проводят по режиму при выполнении условия обеспечения рассыщения организма от инертных газов без суммарного пересыщения тканей по азоту и гелию. Способ обеспечивает безопасное лечение декомпрессионной болезни у водолазов за счет предупреждения осложнений, связанных с неблагоприятными последствиями длительного нахождения заболевших под повышенным давлением за счет определенного режима лечебной рекомпрессии. 3 табл.

Изобретение относится к водолазной медицине, а именно к способам лечения средних и тяжелых форм декомпрессионной болезни водолазов и направлено на повышение безопасности лечебной рекомпрессии и предупреждение осложнений.

Лечебная рекомпрессия (повторное повышение давления) является радикальным методом лечения декомпрессионной болезни и первоочередным мероприятием при любой степени тяжести заболевания. Она проводится в барокамере и включает в себя три этапа: повышение давления (компрессию) до избранной величины, экспозицию под наибольшим давлением (изопрессию) и последующее снижение давления до нормального по специальному режиму (декомпрессию).

Известны способы лечебной рекомпрессии водолазов, которые предусматривают повторное повышение давления в барокамере, выдержку под давлением при дыхании воздухом, кислородно-азотно-гелиевой смесью, кислородно-азотной смесью, кислородно-гелиевой смесью или медицинским кислородом и декомпрессию по специальным режимам [1-6].

Для лечения средних и тяжелых форм декомпрессионной болезни в России рекомендуется применение режимов лечебной рекомпрессии №2-4 Правил водолазной службы (ПВС ВМФ-2002) М., 2002. Ч. II. - Медицинское обеспечение водолазов Военно-морского флота. М: Воениздат, 2004. - с. 157, которые предусматривают повышение давления в барокамере до давления воздуха 0,8-1,1 МПа (режимы №2-3) и применение кислородно-азотно-гелиевой смеси под давлением 1,1 МПа (режим №4) в течение 2-6 часов. Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ //СПб: Изд. СПбМАПО, 2007. - 178 с.) также предусматривают использование воздуха и кислородно-азотно-гелиевой смеси при лечебной рекомпрессии до 0,6-1,1 МПа. За рубежом рекомендуются режимы лечебной рекомпрессии №5, 6 и 8 ВМС Великобритании и режимы №5а, 6а и 7 ВМС США, режимы №2А, 3А ВМС Франции (1968), таблицы Сх30 и 30а фирмы «СОМЕХ»,1976, в которых предусмотрено повышение давления до 0,6-0,8 МПа при дыхании воздухом и кислородом [1, 2, 6].

Недостатками известных способов при лечении декомпрессионной болезни средней и тяжелой форм являются высокий риск развития легочной формы отравления кислородом и азотного наркоза при использовании этих лечебных режимов. Это связано с высокими парциальными давлениями кислорода и азота при продолжительном дыхании в барокамере. Легочная форма отравления кислородом осложняет лечение декомпрессионной болезни, а азотный наркоз затрудняет оказание помощи заболевшим водолазам и подводникам. Высокие дозы кислорода в ходе лечения замедляют рассыщение тканей организма от азота или гелия и снижают эффективность лечебной рекомпрессии. Кроме того, повышенное давление газовой среды в 0,8-1,1 МПа, по данным Матье Д. [7], уменьшая размер газовых пузырьков, способствует в части случаев проникновению их через легочной барьер в артериальное русло утяжеляя клиническое течение болезни.

При лечении тяжелой формы декомпрессионной болезни применяется 5 лечебный режим Правил водолазной службы ВМФ России [3], который предусматривает рекомпрессию заболевших до давления 1,1 МПа при дыхании водолазов кислородно-азотно-гелиевой смесью, содержащей в об. %: кислорода - 10, азота 40, остальное - гелий, в течение 60-360 мин, которая имеет более низкую плотность среды и уменьшает наркотическое действие азота.

Недостатком способа является невысокая эффективность лечения, связанная с частыми осложнениями, большая продолжительность лечения и риск легочной формы отравления кислородом при экспозициях 180-360 мин. Кроме того, указанная газовая среда используется редко в связи с дороговизной гелия и необходимостью иметь на барокамере дорогостоящую систему жизнеобеспечения с поддержанием нужной кислородно-азотно-гелиевой среды.

Наиболее близким к заявляемому объекту изобретения является способ лечебной рекомпрессии по международному руководству НАТО [8]. Способ предусматривает рекомпрессию со скоростью 60 футов/мин (20 м/мин) до 165 футов (0,6 МПа), выдержку под давлением в течение 30 мин и декомпрессию до 1 остановки 60 футов (20 м) со скоростью 30 футов/мин при дыхании 50% кислородно-гелиевой смесью в дыхательном аппарате и затем попеременно воздухом и кислородом с общим временем декомпрессии в течение 454 мин.

Недостатком способа является использование гипероксической 50% кислородно-гелиевой смеси в течение 30 мин при давлении 0,6 МПа и затем попеременно кислорода и воздуха в ходе выполнения режима декомпрессии в суммарных дозах кислорода 894 единиц ЕДИЛ превышающих в 1,5 раза безопасные по вероятности возникновения легочной формы отравления кислородом (615 единиц ЕДИЛ) для здоровых водолазов [9]. При лечении тяжелых форм декомпрессионной болезни, когда устойчивость к гипербарическому кислороду существенно снижена, высока вероятность судорожной формы отравления [10, 11]. Другим недостатком является высокая скорость перехода на первую остановку, которая составляет 30 футов/мин (10 м/мин), которая вместе с неглубокой первой остановкой режима вызывает выраженное пересыщение жидких сред организма человека по гелию. Даже применение для дыхания 100% медицинского кислорода на протяжении всего дальнейшего периода декомпрессии не снижает риск рецидива заболевания.

Задачей изобретения является устранение указанных недостатков, а именно повышение безопасности водолазов при лечении декомпрессионной болезни и профилактика осложнений.

Поставленная задача достигается тем, что в способе лечебной рекомпрессии водолазов, включающем повышение давления в барокамере, выдержку под давлением и декомпрессию, повышение давления в барокамере проводят не более чем до давления 0,55-0,6 МПа при дыхании кислородно-гелиевой смесью, содержащей в об. %: кислорода - 28-32, остальное гелий, выдержку под давлением выполняют в течение не более чем 120-180 мин при дыхании той же смесью, после чего начинают декомпрессию со скоростью 1 м/мин до давления на первой остановке режима, на которой переключают заболевших на дыхание воздухом из отсека барокамеры, при этом дальнейшую декомпрессию проводят по режиму при выполнении условия обеспечения рассыщения организма от инертных газов без суммарного пересыщения тканей по азоту и гелию.

Использование 28-32% кислородно-гелиевой смеси под давлением 0,55-0,6 МПа в течение 120-180 мин с декомпрессией без пересыщения тканей организма по азоту и гелию повышает безопасность способа лечебной рекомпрессии за счет предупреждения неблагоприятных последствий длительного нахождения заболевших под высоким повышенным давлением 0,8-1,1 МПа (азотного наркоза и отравления кислородом), снижения доз принимаемых лекарственных веществ. Повышение безопасности лечения связано также с применением небольшой величины давления при рекомпрессии (0,55-0,6 МПа) и продолжительной экспозиции (до 120-180 мин), которая, как показали проведенные нами исследования, является более важным фактором в лечении декомпрессионной болезни по сравнению с величиной давления. Кроме того, использование водолазного дыхательного аппарата при дыхании под давлением экономит дорогой гелий.

Способ лечебной рекомпрессии водолазов и подводников осуществляется следующим образом. Повышение давления в барокамере проводят со скоростью 0,1-0,2 МПа/мин до давления 0,55-0,6 МПа, а выдержку под давлением выполняют в течение 120-180 мин. При этом при компрессии, выдержке под давлением и переходе на 1 остановку режима декомпрессии заболевшие дышат через маску кислородно-гелиевой смесью, содержащей в об. %, кислорода - 28-32, остальное гелий, из водолазного дыхательного аппарата. После выдержки под давлением начинают декомпрессию с переключением заболевших на глубине первой остановки на дыхание воздухом из отсека барокамеры. При этом они выключаются из стационарной дыхательной системы или водолазного дыхательного аппарата. Затем проводят дальнейшую декомпрессию по режиму при выполнении условия обеспечения рассыщения организма от инертных газов без суммарного пересыщения тканей по азоту и гелию.

Способ испытан с положительным результатом в модельных экспериментах животных и в испытаниях с участием водолазов. В экспериментах на животных использовали 70 белых крыс, которых подвергали воспроизведению декомпрессионной болезни путем двухминутной декомпрессии после 1 часового пребывания подавлением воздуха 0,45 МПа. Все животные с декомпрессионной болезнью средней и тяжелой форм были полностью вылечены. Лечебная рекомпрессия предусматривала двухчасовую экспозицию под давлением 0,6 МПа воздуха и 28-32% КГС и безопасную декомпрессию. Контролем служили не только клинические данные, но и ультразвуковой контроль декомпрессионного газообразования в организме. По сравнению с воздухом при применении 28-32% КАГС симптомы декомпрессионной болезни исчезали в 1,7 раза быстрее, чем при дыхании воздухом.

Средние значения времени исчезновения симптомов представлены в таблице 1.

Безопасность способа лечебной рекомпрессии проверена в испытаниях с участием 12 водолазов с предварительным насыщением азотом путем проведения тестового водолазного спуска для определения устойчивости водолазов к декомпрессионному газообразованию на глубину 30 м с экспозицией

Примечание: КГС - кислородно-гелиевая смесь.

60 мин и безостановочной декомпрессией в течение 63 мин и началом лечебной рекомпрессии через 30 мин. Испытания проведены на экспериментальной базе НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в феврале - марте 2018 года. Повышение давления в барокамере проводили со скоростью 0,2 МПа/мин до давления 0,6 МПа и выдержку под давлением выполняли в течение 120-180 мин при дыхании через маску водолазного дыхательного аппарата кислородно-гелиевой смесью, содержащей в об. %: кислорода - 28-30, остальное гелий, после чего начинали декомпрессию со скоростью 1 м/мин до давления на 1 остановке режима, на которой переключали водолазов на дыхание воздухом из отсека барокамеры, при этом дальнейшую декомпрессию проводили по режиму при выполнении условия обеспечения рассыщения организма от инертных газов без суммарного пересыщения тканей по азоту и гелию с общим временем декомпрессии 38 ч 40 мин (Таблица 2). Декомпрессионное газообразование, симптомы декомпрессионной болезни и кислородного отравления у водолазов в ходе лечебной рекомпрессии отсутствовали.

Сравнительная характеристика предложенного способа, и способа - прототипа представлена в таблице 3.

Как видно из данных таблицы 3, заявляемый способ лечебной рекомпрессии является абсолютно безопасным, так как выдержка при лечебном давлении составляет 2-3 часа, что позволяет надежно растворить газовые пузырьки и вылечить симптомы декомпрессионной болезни при давлении до 0,6 МПа. Используемые при этом парциальные давления газов в составе дыхательной смеси не приводят к токсическому эффекту. Выполнение условия обеспечения рассыщения организма от инертных газов без суммарного пересыщения тканей по азоту и гелию при декомпрессии гарантирует отсутствие рецидивов заболевания.

Реализация разработанного способа повысит безопасность лечения декомпрессионной болезни у водолазов за счет предупреждения неблагоприятных последствий длительного нахождения заболевших под повышенным давлением (азотного наркоза и отравления кислородом), снижения доз принимаемых лекарственных веществ.

Предложенное изобретение полностью готово к использованию.

Список литературы:

1. RN Diving manual, 1981.

2. US Navy manual, 2000.

3. Правила водолазной службы (ПВС ВМФ-2002) М., 2002. Ч. II. - Медицинское обеспечение водолазов Военно-морского флота. М: Воениздат, 2004. - 176 с.

4. Заявка на патент РФ №98120036 от 10.09.2000.

5. Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ //СПб: Изд. СПбМАПО, 2007. - с. 168, 170.

6. Смолин В.В., Соколов Г.М., Павлов Б.Н. Декомпрессионная болезнь. / Под ред. В.М. Баранова - Калининград: 2010. - Приложение 1, с. 315-323.

7. Матье Д. Гипербарическая медицина. - М: Бисом, 2012. - с. 202.

8. ADivP(A)/MDivP-2(A). - Washigton, 2000. - pp. H-8-H9.

9. Clark J.M. Oxygen toxicity. // The physiology and medicine of diving, edited by P.B. Bennett and D.H. Elliott. Best Publishing CO, Sun Pedro, 1982, P. 200-238.

10. Юнкин И.П., Назаркин В.Я. Некоторые пути повышения терапевтической эффективности режимов лечебной рекомпрессии. // Обеспечение безопасности и повышение эффективности водолазных работ: Тез. докл. - Л: ВМедА, 1973. - С. 57-59.

11. Юнкин И.П., Назаркин В.Я. Физиологическое обоснование некоторых принципов режимов лечебной рекомпрессии. // Обеспечение безопасности и повышение эффективности водолазных работ: Тез. докл. - Л: ВМедА, 1973, с. 55-56.

Способ лечебной рекомпрессии водолазов, включающий повышение давления в барокамере, выдержку под давлением и декомпрессию, отличающийся тем, что повышение давления в барокамере проводят не более чем до давления 0,6 МПа при дыхании кислородно-гелиевой смесью, содержащей в об. %: кислорода - 28-32, остальное гелий, выдержку под давлением выполняют в течение не более чем 180 мин при дыхании той же смесью, после чего начинают декомпрессию со скоростью 1 м/мин до давления на первой остановке режима, на которой переключают заболевших на дыхание воздухом из отсека барокамеры, при этом дальнейшую декомпрессию проводят по режиму при выполнении условия обеспечения рассыщения организма от инертных газов без суммарного пересыщения тканей по азоту и гелию.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 139 items.
20.01.2018
№218.016.10f5

Цифровой комплекс спутниковой системы связи

Изобретение относится к радиоэлектронным системам связи с использованием радиоизлучения при размещении станции в морском мобильном объекте и может быть использовано в качестве бортовой станции системы спутниковой связи. Технический результат – расширение функциональных возможностей на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633911
Дата охранного документа: 19.10.2017
10.05.2018
№218.016.4b39

Способ сплайн-фильтрации сигналов

Изобретение относится к области радиоэлектроники и гидроакустики, а именно к способам обнаружения, обработки сигнала при наличии помех. Изобретение заключается в реализации разработки оптимального метода обнаружения гидроакустического сигнала в условиях помех, описываемых нелинейными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651640
Дата охранного документа: 23.04.2018
10.05.2018
№218.016.4edf

Способ дистанционного минирования

Изобретение относится к способам поражения морских целей в отдаленных районах, в частности к способам применения морских мин, доставляемых в район минной постановки носителями-транспортировщиками и являющихся средствами дистанционного минирования. Задачей изобретения является разработка способа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652610
Дата охранного документа: 27.04.2018
16.06.2018
№218.016.62ec

Система для транспортировки объектов

Изобретение относится к водному транспорту и касается проводки объектов по внутренним водным путям. Предложена система для транспортировки объектов, содержащая транспортируемый объект, на корпусе которого смонтированы крепежные узлы, подъемные стропы, подъемно-транспортные понтоны, включающие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657618
Дата охранного документа: 14.06.2018
25.06.2018
№218.016.660b

Способ и устройство передачи дискретной информации для быстродвижущихся объектов

Изобретение относится к области специальной радиотехники и может быть использовано в цифровых системах связи для обмена информацией между быстродвижущимися объектами. Наличие доплеровского эффекта существенно снижает отношение сигнал/помеха на выходе системы, что особенно важно для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658649
Дата охранного документа: 22.06.2018
01.07.2018
№218.016.6932

Спасательное судно

Изобретение относится к области судостроения и касается вопросов создания судна, способного оказывать помощь личному составу аварийной подводной лодки (ПЛ), лежащей на грунте подо льдом. Спасательное судно с корпусом из материала ледового класса Arc9 включает в себя привязной спасательный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659317
Дата охранного документа: 29.06.2018
01.07.2018
№218.016.6967

Понтон для транспортировки объектов

Изобретение относится к понтонам, предназначенным для транспортировки объектов по внутренним водным путям, под мостами, эстакадами и мелководью. Понтон для транспортировки объектов содержит корпус, который разделен на балластные отсеки и воздушный ящик, системы затопления и осушения, кингстон с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659339
Дата охранного документа: 29.06.2018
01.07.2018
№218.016.69ae

Способ охраны подводного объекта

Способ охраны подводного объекта с применением подводного аппарата-охранителя (ПАО) заключается в подготовке ПАО к пуску путем проверки бортовой системы управления (БСУ), в которую вводят программу движения и задание. Осуществляют пуск ПАО с охраняемого объекта или носителя, включают БСУ в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659213
Дата охранного документа: 28.06.2018
08.07.2018
№218.016.6d56

Автокорреляционный демодулятор псевдослучайных сигналов с относительной фазовой модуляцией

Изобретение относится к технике телекоммуникаций и может быть применено для обработки дискретных сигналов с относительной фазовой модуляцией в системах с псевдослучайными сигналами в условиях организованных (преднамеренных) помех. Технический результат - повышение помехоустойчивости приема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660595
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6d63

Автокорреляционный демодулятор псевдослучайных сигналов с относительной фазовой модуляцией второго порядка

Изобретение относится к технике связи и может быть применено для обработки дискретных сигналов с относительной фазовой модуляцией второго порядка в системах с расширенным спектром (с псевдослучайными сигналами) при нестабильности несущей частоты и в условиях организованных (преднамеренных)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660594
Дата охранного документа: 06.07.2018
Showing 1-6 of 6 items.
27.03.2013
№216.012.3084

Устройство для отбивания и размягчения мяса

Изобретение относится к пищевой промышленности. Устройство включает молоток и ножи игольчатой формы. Ножи закреплены на подвижной платформе и расположены перпендикулярно ударной плоскости молотка. Ножи выполнены с возможностью перемещения внутри корпуса молотка и возвращения в рабочее положение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477958
Дата охранного документа: 27.03.2013
27.06.2014
№216.012.d758

Способ создания условий для жизнедеятельности человека в специальном гермообъекте вмф

Изобретение относится к области физиологии подводного плавания и может быть использовано с целью создания условий для жизнедеятельности подводников в период автономных походов подводных лодок (ПЛ). Способ создания условий для жизнедеятельности человека в специальном гермообъекте ВМФ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520906
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.07.2014
№216.012.e491

Способ лечения нейросенсорной тугоухости

Изобретение относится к медицине, а именно к оториноларингологии, и может быть использовано при лечении нейросенсорной тугоухости. Для этого проводят массажное воздействие в следующей последовательности: в положении лежа на груди осуществляют прерывистое давление и разминание на области задней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524303
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.08.2014
№216.012.ef85

Способ измерения глубины объекта и гидролокатором

Изобретение относится к области гидролокации и предназначено для обнаружения газовой пелены и определения глубины местоположения начала утечек газа трубопроводов гидроакустическими средствами. Технический результат - обеспечение обнаружения и классификации источника утечки газа подводного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527136
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.04.2015
№216.013.3dce

Способ выполнения водолазных работ с использованием декомпрессии на поверхности

Изобретение относится к области водолазного дела. Способ включает выполнение водолазных работ с использованием декомпрессии на поверхности путем погружения на рабочую глубину до 60 м, работы водолазов в течение 30-90 мин и декомпрессии при дыхании воздухом в водной среде и на поверхности в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547310
Дата охранного документа: 10.04.2015
02.10.2019
№219.017.d0af

Носилки спасательные бескаркасные

Изобретение относится к средствам переноса и эвакуации пострадавших, неспособных к самостоятельному передвижению, и совмещает в себе возможность переноса пострадавшего как одним лицом, так и несколькими носильщиками. Носилки спасательные бескаркасные имеют мягкую бескаркасную основу, фиксаторы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700719
Дата охранного документа: 19.09.2019
+ добавить свой РИД