×
10.05.2015
216.013.484c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АКУПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области медицинской диагностики, а именно к способам диагностики, профилактики и лечения заболеваний, основанным на исследовании вольтамперных характеристик точек акупунктуры. Способ заключается в измерении и регистрации параметров биоактивных репрезентативных точек парных меридианов, при этом получают вольтамперные характеристики биоткани в каждой биоактивной точке парных мередианов путем воздействия на них постоянным стабилизированным по уровню напряжением в диапазоне от -15 В до+15 В, изменяемым с шагом в 1 В, аппроксимируют каждую из полученных вольтамперных характеристик полиномом седьмого порядка, а коэффициенты полученных полиномов используют для формирования входного вектора для нейронной сети, обученной на принятие диагностических решений по выделенным классам заболеваний. Использование изобретения позволяет повысить информативность и оперативность диагностики. 7 ил.
Основные результаты: Array

Изобретение относится к области медицинской диагностики, а именно к способам диагностики, профилактики и лечения заболеваний, основанным на исследовании электрических характеристик биоматериалов, в частности, вольтамперных характеристик точек акупунктуры.

Известен способ исследования пациента по методу Накатани, по которому используют поисковый и индифферентный электрод. После замыкания электродов накоротко устанавливают силу тока в 200 мкА при напряжении 12 В. Исследования точек акупунктуры (БАТ) проводят последовательно с регистрацией показателей на протяжении 2…8 с в каждой из 24 точек парных меридианов, подлежащих исследованию. Полученные результаты заносят в специальную карту - R-таблицу с учетом среднего значения электропроводности. Далее полученные значения электрокожной проводимости (электрокожного сопротивления - ЭКС) исследуют по заданным алгоритмам и по соотношению их параметров на R-карте определяют состояние пациента [Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лиманский Ю.П. и др. Нетрадиционные методы диагностики и терапии. - Киев: "Здоровье", 1994, стр. 174-206].

Недостатком способа является большой разброс результатов измерения, обусловленный индивидуальными особенностями организма, не связанными с патологией, а также направленность способа не на диагностику патологии органов и систем организма, а на патологию меридиана, что вступает в противоречие с методологией диагностики и лечения, принятой в европейской классической медицине.

Известен способ исследования состояния пациента по методу А.И. Нечушкина с измерением электрокожного сопротивления (ЭКС) в точках-пособниках при напряжении источника питания 1,5…3,0 В и токе короткого замыкания 20 мкА, с последующим дополнением этого теста измерением температуры кожи в тех же точках. Результаты исследования заносят в карты и по определенному алгоритму определяют состояние симпатической и парасимпатической частей вегетативной нервной системы (ВНС). Отклонение таких показателей от средних значений свидетельствует о функциональных и органических нарушениях ВНС соответствующих сегментов [Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лиманский Ю.П. и др. - Киев: "Здоровье", 1994, стр.186-187].

Этому способу присущи недостатки предыдущего способа, к тому же измерение температуры точки не позволяет достоверно определить состояние меридиана. Именно на значение температуры в точке влияет ряд факторов биофизического характера, способных исказить диагностическую информацию.

Известен способ акупунктурной диагностики и лечения по методу И. Брату, при котором измеряют ЭКС в точках тревоги (МО-пунктах) меридианов. Для лечебного воздействия выбирается меридиан, в МО-пункте которого выявлено наименьшее ЭКС. Необходимую силу стимуляции меридиана (тонизация или дисперсия) уточняют путем определения соотношения ЭКС в МО-пункте избранного меридиана и в его сочувственной точке в Ю-пункте [Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лиманский Ю.П. и др. - Киев: "Здоровье", 1994, стр.188-189].

Недостатком способа является необходимость работы со значительным количеством точек (более 24), что обусловлено требованием повышения точности и достоверности диагностики.

В качестве прототипа принят способ диагностики заболеваний, по которому воздействуют на репрезентативные точки двенадцати парных меридианов током величиной 2…10 мкА в течение 1…3 с на каждую точку. Затем определяют величину электропроводности при воздействии током положительной и отрицательной полярности, вычисляют биопотенциалы меридианов, равные абсолютной разности между значениями электропроводности, определенной при различной полярности тока воздействия. Сравнивая средние показатели организма со значениями биопотенциалов, напряженности и направления движения энергии в меридианах, определяют острые и хронические воспалительные процессы в организме, а также нормальное его состояние [Патент РФ 2011373, МКИ А61Н 39/00, опубл. в БИ № 8, 1994 г.].

Достоинством способа является существенное уменьшение силы тока по сравнению с иными известными способами. недостатком способа является близость диагностических (2…10 мкА) и терапевтических (от 6 до 10 мкА) уровней зондирующих токов, что снижает точность диагностических заключений.

Вторым недостатком известного способа является недостаточно верное отражение биопотенциалов каждого из 12 меридианов через разность электрокожной проводимости при положительной и отрицательной полярности.

Задача, решаемая изобретением, состоит в создании способа акупунктурной диагностики, обеспечивающего эффективное и безболезненное диагностирование широкого спектра заболеваний, а также повышение оперативности диагностики, что позволяет осуществить контроль эффективности лечебных воздействий непосредственно после их проведения.

Для этого в известном способе акупунктурной диагностики, заключающемся в измерении и регистрации электрических характеристик биоматериалов в биоактивных репрезентативных точках парных меридианов, электрические харакетристики биоактивных точек меридианов получают в виде вольтамперных характеристик, формируемых путем измерения токов в цепи биоактивной точки при воздействии на нее постоянным стабилизированным по уровню напряжением в диапазоне от -15 В до +15 В, изменяемым с шагом в 1 В, затем аппроксиморуют каждую из полученных вольтамперных характеристик полиномом седьмого порядка, а коэффициенты полученных полиномов используют для формирования входного вектора для нейронной сети, обученной на принятие диагностических решений по выделенным классам заболеваний.

На фиг.1 показана структурная схема устройства, реализующего данный способ.

На фиг. 2 показана схема алгоритма, реализующего данный способ акупунктурной диагностики.

На фиг. 3 показан пример вольт-амперной характеристики одной из БАТ меридиана легких.

На фиг. 4 представлен пример аппроксимации вольтамперной характеристики одной из БАТ меридиана легких полиномом седьмого порядка.

На фиг.5 показана таблица с коэффицентами полиномов седьмого порядка, аппроксимирующих вольтамперные характеристики семи БАТ меридиана легких.

На фиг. 6 показана топология биоактивных точек, вольтамперные характеристики которых используются при диагностике гипертонии.

На фиг. 7 представлена таблица экспериментальных данных, иллюстрирующая диагностическую эффективность способа при диагностике гипертонии.

Способ осуществляется с помощью устройства, структурная схема которого покзана на фиг.1. Устройство состоит из последовательно соединенных микроконтроллера (МК) 1, цифроаналогового преобразователя (ЦАП) 2, усилителя 3 и активного электрода 4, предназначенного для воздействие на биоактивную точку исследуемого биообъекта, пассивного электрода 5, предназначенного для подключения биообъекта в измерительную цепь, токового резистора 6, первый вывод которого подключен к пассивному электроду 5, а второй - к общей шине, и усилителя 7, входы которого подключены к соответствующим выводам токового резистора 6, а выход - к аналоговому входу микроконтроллера 1, клавиатуры 8 и дисплея 9, подключенных к выводам соответствующих портов микроконтроллера 1.

Способ осуществляется в соответствии со схемой алгоритма, представленной на фиг.2.

Процесс построения вольтамперной характеристики БАТ начинается с занесением ее номера в память микроконтроллера (блок 1). После этого оператор устанавливает активный электрод на поверхность кожи пациента в окрестности соответствующей БАТ, а пассивный электрод вкладывается в ладонь пациента. Если электроды установлены и пациент готов к эксперименту, то нажимается соответствующая клавиша на клавиатуре 8 (фиг.1) и микроконтроллер 1 приступает к оцифровке вольтамперной характеристики БАТ. Оцифровка вольтамперной характеристики осуществляется блоками 3…6. Микроконтроллер 1 устанавливает на входе ЦАП 2 код, соответствующий необходимому значению напряжения вольтамперной характеристики (вначале это - 15 В), и через некоторый интервал времени аналого-цифровой преобразователь микроконтроллера 1 считывает напряжение с выхода усилителя 7, которое с точностью до мультипликативной составляющей соответствует току, протекающему через пациента. После этого микроконтроллер 1 изменяет код на входе ЦАП таким образом, чтобы следующее напряжение, подаваемое на БАТ, было выше предыдущего на 1 В. Реализуется 31 такой цикл.

Пример вольтамперной характеристики одной из БАТ меридиана легких показан на фиг.3.

После получения всех вольтамперных характеристик биоактивных точек двух меридианов они аппроксимируются полиномами седьмого порядка, коэффициенты которых используются в качестве информативных признаков при построении нейронной сети.

Необходимость использования полиномов седьмого порядка для аппроксимации вольтамперных характеристик биоактивных точек была доказана посредством факторного анализа многочисленных экспериментальных данных.

Аппроксимированная полиномом седьмого порядка вольтамперная характеристика, соответствующая вольтамперной характеристике, представленной на фиг.3, показана на фиг.4. На фиг. 5 представлена таблица со значениями коэффициентов полинома седьмого порядка для семи БАТ меридиана легких (правая рука) для одного и того же пациента.

На основании полученных результатов формируют вектор информативных признаков (блок 8), который подается на вход обучаемой нейронной сети, выходы которой соответствуют разделяемым классам диагностируемых заболеваний (блок 9).

Настройку нейронной сети (блок 9) осуществляют по известным алгоритмам, например по алгоритму обратного распространения ошибки [Осовский С. Нейронные сети для обработки информации [Текст] //С. Осовский /Пер. с польского И.Д. Рудинского. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 344 с.].

Предложенный способ апробирован при диагностике гипертонической болезни. При этом исследовались вольтамперные характеристики биоактивных точек PC7 меридиана перикарда и биоактивных точек HT7 меридиана сердца у 25 больных с гипертонической болезнью различной степени тяжести. Биоактивные точки для диагностики данного заболевания выбирались согласно методическим рекомендациям Минздрава России [Электропунктурная диагностика по методу И. Накатани. Методические рекомендации №2002/34 /Министерство здравоохранения Российской Федерации. - М., 2002. - 24 с.]. Топология этих точек показана на фиг.6. Осуществлялась запись на жесткий диск персонального компьютера отсчетов тока при последовательном изменении напряжения в этих точках от -15 до +15 В с шагом в 1 В. Затем проводился анализ в соответствии с описанным выше алгоритмом обработки, после чего вычислялась диагностическая эффективность результатов. Результаты диагностики представлены в таблице на фиг.7.

Данный способ является простым, экономичным для оценки показателя риска развития широкого круга социально значимых заболеваний. Он может использоваться при диспансеризации и профилактических осмотрах лиц возраста от 20 до 76 лет в амбулаторных и стационарных условиях.

Полученные с помощью данного способа результаты позволяют помочь врачу общей практики, терапевту провести раннюю профилактику, направленную на предупреждение развития заболевания, тем самым способствуя снижению случаев первичной заболеваемости.

Положительный эффект заключается в том, что способ позволяет спрогнозировать риск развития социально значимых заболеваний, в частности, сердечно-сосудистых осложнений. Обладая достаточной доступностью и простотой, способ имеет высокую степень информативности и может применяться при диспансеризации населения.


СПОСОБ АКУПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
СПОСОБ АКУПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
СПОСОБ АКУПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
СПОСОБ АКУПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
СПОСОБ АКУПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
СПОСОБ АКУПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
СПОСОБ АКУПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-67 из 67.
13.01.2017
№217.015.7022

Гелиосушилка

Изобретение относится к сушилкам, в частности к установкам для сушки растительной продукции, в частности винограда и фруктов. Гелиосушилка содержит вертикальную камеру с теплоизолирующими стенками, основанием и перфорированным дном, крышку с вытяжной трубой, солнечный нагреватель, связанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596676
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7a3b

Горелка-электрогенератор

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в инжекционных горелках бытовых отопительных приборов, газовых плитах и т.п. для совместной генерации тепла и электрической энергии. Горелка-электрогенератор содержит корпус, сопряженный с газовой форсункой, зубчатый венец,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599088
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7c80

Термоэлектрический венец для дымовой трубы

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в конструкциях головки дымовых труб для утилизации тепла дымовых газов котельных агрегатов, промышленных печей при их выбросе в атмосферу с получением электричества. Термоэлектрический венец для дымовой трубы содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600192
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7ed0

Способ и устройство теплоснабжения и регенерации тепловой энергии в вакуумной машине обезвоживания и сушки

Изобретение относится к системам передачи тепловой энергии в вакуумных машинах обезвоживания и сушки и способу подвода и передачи тепловой энергии в вакуумных сушилках, выпарных машинах и устройствах низкотемпературного обезвоживания в вакууме различных материалов и может быть использовано для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601082
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.aee0

Шихта для производства вольфрамотитановых твердых сплавов

Изобретение относится к получению вольфрамотитановых твердых сплавов. Шихта содержит порошок карбида вольфрама и карбида титана в виде продукта электроэрозионного диспергирования отходов твердого сплава марки Т15К6, который получен в керосине и дистиллированной воде и имеет средний размер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612886
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.ce5d

Воздухоподогреватель-газоход

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к вспомогательному оборудованию котлов, работающих на серосодержащих топливах, и может быть использовано для создания комплексного оборудования, совмещающего функции газохода и воздухоподогревателя. Воздухоподогреватель-газоход содержит корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620738
Дата охранного документа: 29.05.2017
19.01.2018
№218.015.ff59

Способ автоматической сегментации флюорограмм грудной клетки больных пневмонией

Изобретение относится к способам цифровой обработки медицинских изображений и может быть использовано для автоматической сегментации флюорограмм грудной клетки. Осуществляют вычисление гистограмм яркости изображения в выделенном окне. Для выделения на изображениях флюорограмм грудной клетки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629629
Дата охранного документа: 30.08.2017
Показаны записи 121-130 из 161.
10.12.2015
№216.013.9633

Биотехническая система контроля биоимпеданса

Изобретение относится к медицинской технике. Биотехническая система контроля биоимпеданса состоит из ЭВМ и мобильного блока, содержащего активный и пассивный электроды и их токоподводы, электронный модуль, аккумуляторный блок питания и беспроводный интерфейс, подключенный к выходу электронного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570071
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b02

Способ экспериментального определения градиента изменения длительной прочности нагруженного и корродирующего бетона и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области строительства, в частности к определению изменения длительной прочности бетона во времени эксплуатируемых под нагрузкой в условиях внешней агрессивной среды бетонных и железобетонных конструкций. Сущность: отслеживается разница между деформациями, получаемыми в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571307
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b04

Способ и устройство для определения абсолютной удельной активности содержимого контейнера с радиоактивными отходами и парциальных удельных активностей отдельных радионуклидов

Изобретение относится к технике измерения ионизирующих излучений и предназначено для определения радионуклидного состава и активности упакованных в контейнеры РАО. Способ определения абсолютной удельной активности содержимого контейнера и парциальных удельных активностей отдельных радионуклидов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571309
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b0f

Водоотвод для скатной крыши многоэтажного дома

Изобретение относится к области строительства, в частности к водоотводу для скатной крыши многоэтажного здания. Техническим результатом изобретения является ресурсосберегающая эксплуатация здания за счет использования для освещения в темное время суток подъездов и вспомогательных помещений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571320
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.03.2016
№216.014.bf61

Вентиляторная градирня

Изобретение относится к теплоэнергетике, может быть использовано для охлаждения оборотной воды. Вентиляторная градирня содержит вентилятор, на нижнюю и верхнюю поверхности каждой из лопастей вентилятора наносят наноматериал в виде стекловидной пленки, причем нанопокрытие выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576948
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.c179

Автономный интеллектуальный измерительный модуль

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники. Технический результат заключается в повышении скорости обработки данных. Автономный интеллектуальный измерительный модуль содержит аналоговые датчики, аналоговый коммутатор, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576595
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.03.2016
№216.014.c8f1

Секционный конденсатор с капиллярной насадкой

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для конденсации отработанного пара. Секционный конденсатор с капиллярной насадкой включает корпус с верхней и нижней крышками, снабженный патрубками входа отработанного пара и выхода конденсата, воздушным патрубком, внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578773
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.03.2016
№216.014.cbab

Способ переработки прокорродировавших изделий из меди или ее сплава

Изобретение относится к переработке прокорродировавшей меди и бронзы в качестве вторичного сырья для получения химической продукции, а также к оценке устойчивости материалов при попадании в кислые среды и может быть использовано в различных областях практической деятельности, в аналитическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577878
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.02.2016
№216.014.ce4b

Вентиляторная градирня

Изобретение относится к теплоэнергетике, может быть использовано для охлаждения оборотной воды. Вентиляторная градирня содержит вытяжную башню с воздуховодными окнами по периметру ее нижней части, воздухоуловитель, водораспределительную систему с суживающимися соплами и расположенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575244
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.cedd

Универсальный термоэлектрический преобразователь

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для утилизации возобновляемых, вторичных тепловых энергоресурсов и низкопотенциальной тепловой энергии природных источников, а именно для трансформации тепловой энергии в электрическую. Технический результат: повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575769
Дата охранного документа: 20.02.2016
+ добавить свой РИД