×
23.09.2018
218.016.8a58

Результат интеллектуальной деятельности: Способ проведения бесконтактной инфракрасной термографии кожи

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине, к диагностике, и может быть использовано для проведения бесконтактной инфракрасной термографии кожи. Используют помещение для исследования с постоянной температурой и влажностью. Пациента размещают в изотермической камере с ламинарным потоком воздуха, выстланной изнутри термопоглощающим материалом. Изотермическую камеру располагают внутри помещения для исследования. Термографию проводят после достижения температурного баланса между камерой и поверхностью кожи. При этом инфракрасную камеру устанавливают на входе в изотермическую камеру. Способ обеспечивает повышение точности термографии с увеличением ее диагностической значимости и стандартизации исследования. 1 з.п. ф-лы, 2 ил, 1 пр.

Изобретение относится к медицине, а именно к диагностике, и предназначено для проведения бесконтактной инфракрасной термографии кожи.

Терморегуляция в организме человека обеспечивается балансом между процессами теплопродукции и тепловыведения, теплопродукция, в основном, экзотермическими химическими процессами, происходящими во внутренних органах, таких как печень, мозг и сердце, а также сокращением скелетной мускулатуры (GuytonAC, HallJE.TextbookofMedicalPhysiology. 11thed. Philadelphia: ElsevierSaunders; 2006: 890).Тем не менее, ткани человека, непосредственно соприкасающиеся с внешней средой, практически не участвуют в теплопродукции, их температура ниже внутренней температуры тела и может изменяться в больших пределах. Основным «переносчиком» тепла в организме является кровь, которая передает излишки тепла от внутренних органов покровным тканям, функционирующим как своеобразный радиатор (VanMarkenLichtenbeltWD, DaanenHA.Cold-inducedraetabolism.CurrOpinClinNutrMetabCare. 2003; 6(4):469-75).

Тепловыведение осуществляется четырьмя путями: конвекцией, кондукцией, излученим и испарением. Конвекция обеспечивается контактом с окружающей воздушной средой и усиливается при движении воздуха. Кондукция - процесс непосредственной передачи тепла контактирующему с телом человека предмету, например, холодной воде. Испарение обеспечивает отвод тепла из организма при потоотделении. Наконец, излучение, или радиация - процесс отдачи тепла с поверхности тела путем инфракрасного излучения. Необходимо отметить, что влияние данных физических процессов на тепловыведение имеет ситуативный характер, например, в случае, если температура окружающей среды превышает температуру поверхности тела, организм получает, а не отводит тепло, путем излучения и кондукции (или конвекции), а единственным путем тештовыведения остается испарение секрета потовых желез (WilmoreJH, CostillDL.Physiology of sport and exercise. 2nd ed. Champaign, Illinois: Human Kinetics; 1999). В условиях комнатной температуры (21-23°С) и относительной влажности (в пределах 40-60%) около 60% тепла выводится из организма путем радиации, около 20% - путем испарения и 15-20% - путем конвекции, кондукция в данном случае ситуативна и зависит от соприкосновения тела с предметами окружающей среды (KatschinskiDM.Onheatandcellsandproteins.NewsPhysiolSci. 2004; 19:11-5).

Так как система терморегуляции является частью гомеостаза человека, ее нарушение ведет к изменению температуры тела (KenneyWL, MunceTA.Agingandhumantemperatureregulation.JApplPhysiol. 2003; 95:2598). Как гипер-, так и гипотермия являются признаками ряда патологических процессов. Наиболее частой причиной гипертермии является воспаление, при этом гипертермия может быть локальной, т.е. возникающей непосредственно в очаге воспаления, и генерализованной. При воспалении гипертермия возникает в результате воздействия ряда веществ, называемых пирогенами. К экзогенным пирогенам относятся токсины и продукты жизнедеятельности микроорганизмов, к эндогенным - цитокины, продукты распада тканей и иммунные комплексы (BlatteisCM, LiS, LiZ, PerlikV, FelederC.Signalingthebraininsystemicinflammation: theroleofcomplement.Front Biosci. 2004; 9:915) (Conti B, Tabarean I, Andrei C, Bartfai T. Cytokines and fever. FrontBiosci. 2004; 9:1433). Одним из частных случаев локальной гипертермии является фаза воспаления при раневом процессе.

Термография в современном виде была впервые применена в медицине в конце 1950-х годов. Первое практическое применение диагностическойтермографии осуществил R. Lawson в 1957 году (LawsonR.Thermography; anewtoolintheinvestigationofbreastlesions.CanServMedJ. 1957; 8(8):517-24.), обнаруживший, что температура кожи в области опухоли молочной железы выше, чем температура нормальной ткани.

Термография широко применяется в медицине, в том числе при раке (кожи, молочной железы и др.), сосудистых заболеваниях (сахарный диабет, тромбозы), кожных болезнях, ревматических заболеваниях, артритах, синдроме Рейно (Ring EFJ.Thermography in Raynaud’s Phenomenon. ThermologieOsterreich. 1991; 1:32, Ammer K. Diagnosis of Raynaud’s phenomenon by thermography. Skin Research and Technology. 1996; 2: 182-185)ожогах, хирургии, мониторингеэффективноститерапевтическоголеченияит.д. (Jones BF.A reappraisal of the use of infrared thermal image analysis in medicine. IEEETransactionsonmedicalimaging. 1998; 17(6): 1019-1027)

Одним из основных свойств термографии является способность визуализировать термоваскулярную характеристику кожи. Таким образом, ее можно использовать для определения самых ранних признаков болезни на 8-10 лет раньше любого другого метода диагностики. ИК-визуализация способна обнаруживать болезни, для которых в настоящее время не имеется достоверного метода диагностики. Например, функциональная ИК-визуализация может предоставить важную информацию для оценки поражения и развития таких болезней, как синдром Рейно (8thEuropeanCongressofMedicalThermology,Austria.Standardizationonmedicalinf raredimaging.JournalofThermologyInternational.2000; 10).

Инфракрасная термография кожи используется с различными диагностическими целями (RU 2604957, 20.12.16, 2593344, 10.08.16, 25775101, 20.03.16, 2581718, 20.04.16).

Для проведения бесконтактной термографии кожи используют различные условия, в частности, выполняют ее в стандартных условиях при комнатной температуре 22-23°С, в кабинете, защищенном шторами от солнечных лучей, при отсутствии в помещении источников тепла и воздушных потоков; минимум за сутки до исследования отменяют все физиотерапевтические процедуры, вазоактивные препараты и лечебные блокады, (патент RU 2405419, 10.12.2010).

Ближайшим аналогом предлагаемого изобретения является способ проведения компьютерной инфракрасной термографии кожи, представленный в патенте RU 2436498, 20.12.11, при котором термографию выполняют в затемненном плотными шторами помещении площадью 22 м, при оптимальной температуре воздуха 20-22°С, с исключением источников прямого тепла, потоков воздуха, присутствия посторонних лиц, оказывающих влияние на температуру кожи пациента, при относительной влажности воздуха в помещении 40-70%, перед обследованием исключают курение.

Однако в данном способе не учитываются возможные физические факторы, влияющие на показатели термографии. Любая фоновая поверхность отражает тепло, распространяющееся с исследуемой поверхности и обратно, таким образом, исследование проводилось без учета переотражения ИК-излучения с поверхности тела человека. Кроме того, не учитывалась влажность в помещения и ее постоянство, которые снижают точность показателей термографии.

Задачей изобретения является разработка более точного способа ИК-термографии кожи.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение точности термографии с увеличением ее диагностической значимости и стандартизация исследования.

Технический результат достигается за счет использования изотермической камеры, размещенной внутри помещения для исследования выстланной изнутри термопоглощающим покрытием и проведения термографии после достижения температурного баланса между камерой и поверхностью кожи при наличии ламинарного потока воздуха.

В основе изобретения лежит идея максимального исключения влияющих на термографию факторов внешней среды.

Ламинарный поток воздуха представляет собой однонаправленный поток. Для его создания применяются ламинарные устройства для раздачи объемов воздуха с наличием специальных напольных вытяжек, специально спроектированных потолков и регулирование давления в помещении. В этих условиях работа распределений ламинарного потока обеспечивает однонаправленный поток с параллельными линиями тока. Высокая кратность воздухообмена способствует поддержанию в приточном потоке воздуха условий, близких к изотермическим. Изотермический процесс - термодинамический процесс, происходящий в физической системе при постоянной температуре. Влажность является показателем воздухообмена. Поэтому ее показатель тоже должен быть постоянным. В предлагаемом способе использована российская приточная система «Breezart», обеспечивающая ламинарный ток воздуха и постоянные значения влажности (http://www.breezart.ru/catalog/550-lux-v-46047/).

Камера изнутри выстлана термопоглощающим материалом. В такой камере ИК-излучение, до того как выйти наружу, будет многократно отражено, а затем и поглощено стенками камеры. Нагреваясь, стенки камеры испускают излучение, которое будет также многократно отражено и поглощено.Перечисленные условия максимально приближают условия исследования к модели абсолютно черного тела и, следовательно, к максимально возможному термодинамическому равновесию.

Как в известных способах, помещение, в котором находится камера и проводится исследование, оборудовано системой, поддерживающей стандартные физические условия: температуру, влажность, минимальное движение воздуха. В исследовании был использован тепловизор Testo 875 (Testo SE &Co.KGaA, Германия). Инфракрасную камеру следует устанавливать на штативе в непосредственной близости от входа в изотермическую камеру для регистрации сигнала с наименьшими искажениями. Полученные термограммы обрабатываются прилагаемой к термографу программой IRSoft версия 3.1 sp3, предназначенной для анализа изображений. Как показали исследования, для получения более точных результатов расстояние от исследуемой области до инфракрасной камеры преимущественно, должно составлять не более 50 см.

Полученные термограммы пациентов используют для диагностики различных патологических процессов и состояний, для объективной оценки динамики изменений на фоне лечения, оценки эффективности проводимого лечения.

Для оценки эффективности предложенного способа было проведено сравнительное исследование на двух группах здоровых добровольцев. В первой группе («А») исследование проводили по предложенному способу, во второй («В») - без использования изотермической камеры. Результаты термографии в группах представлены на диаграмме (Фиг. 1).

В группе «А» разброс результатов термографии оказался значительно меньше, чем в группе «В», что позволяет говорить о большей точности предложенного нами способа. Диапазон результатов способа «А» составлял от 31°С до 33,5°С, способа «В» - от 30,2°С до 33,8°С.

Результаты термографии с использованием изотермической камеры и ламинарного потока воздуха показали меньшую вариабельность значений температуры по сравнению с исследованием без изотермической камеры в нестандартизированных физических условиях при испытании на одной группе здоровых добровольцев. Получение разнородных результатов в различных условиях у одних и тех же людей свидетельствует о значительной степени влияния условий внешней среды на результаты термографического исследования и обусловливает необходимость стандартизации этих условий для увеличения точности исследования.

Способ осуществляют следующим образом.

Всем пациентам исключается прием вазоактивных препаратов за сутки до исследования, а также употребление кофе, чая и курение в день исследования. Исследование проводится после пятнадцатиминутной адаптации в помещении, оборудованном ламинарной системой, где поддерживаются стандартные физические условия (влажность, температура). В изотермическую камеру, находящуюся в помещении для исследования и выстланную изнутри термопоглощающим покрытием, помещают исследуемого. Термограф устанавливают на штативе в фиксированном положении и на входе в изотермическую камеру. После достижения температурного равновесия между камерой и кожей исследуемой области, о чем свидетельствуют показатели температуры на дисплее камеры, которые перестают постоянно изменяться, проводят термографию.

Пример 1.

Проведено исследование по бесконтактной инфракрасной термографии кожи 4 здоровым добровольцам (2 мужчинам и 2 женщинам в возрасте 26 лет). Пациенты были соматически здоровы. Исследованы одинаковые участки кожи. Всем пациентам проведено 2 исследования с использованием изотермической камеры с термопоглощающим покрытием и без использования такой камеры.

Результаты представлены в таблице (Фиг. 2).

При исследовании в условиях изотермической камеры с поддержанием стандартных физических условий в помещении было получено относительное единообразие результатов термографии. При исследовании без изотермической камеры была получена значительная разница в результатах термографии среди здоровых добровольцев. Полученные результаты указывают на значительное влияние условий внешней среды на достоверность термографического исследования.

Таким образом, предложенный способ позволяет повысить точность термографического исследования кожи путем стандартизации условий проведения и тем самым, при дальнейших диагностических исследованиях повысить информативность получаемых результатов.


Способ проведения бесконтактной инфракрасной термографии кожи
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-1 из 1.
03.10.2018
№218.016.8d8b

Способ лечения рецидивирующей эрозии роговицы

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для лечения рецидивирующей эрозии роговицы. Определяют зону неполной стромально-эпителиальной адгезии путем смещения эпителия относительно стромы роговицы с помощью офтальмологического микротупфера. Шлифуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668474
Дата охранного документа: 01.10.2018
Показаны записи 1-10 из 24.
10.06.2015
№216.013.54a3

Способ факоэмульсификации перезрелой катаракты

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, и предназначено для факоэмульсификации перезрелой катаракты. Переднюю капсулотомию выполняют с помощью излучения фемтосекундного лазера с мощностью импульсов 6200-6500 наноджоулей, диаметром 4,5-5,0 мм. Перед фрагментацией в центре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553188
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.55d5

Способ гибридной факоэмульсификации катаракты при узком ригидном зрачке и иридо-хрусталиковых синехиях

Изобретение относится к офтальмологии и предназначено для хирургического лечения катаракты у больных при узком ригидном зрачке и иридо-хрусталиковых синехиях. Проводят полную фрагментацию ядра хрусталика с помощью излучения фемтосекундного лазера мощностью 7000-8500 наноджоулей, клапанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553503
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.10.2015
№216.013.8448

Способ диагностики диабетической полинейропатии

Изобретение относится к медицине и предназначено для диагностики диабетической полинейропатии. Получают цифровое конфокальное изображение роговичных нервных волокон в слоях переднего эпителия роговицы и боуменовой мембраны. На изображении выбирают условное главное направление, относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565467
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.845a

Способ хирургического лечения кератоконуса

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для лечения прогрессирующего кератоконуса. В роговице формируют интрастромальный карман в зоне наибольшего истончения и выпячивания. Имплантируют в карман сегмент кольца донорской роговицы толщиной от 200 до 350 мкм в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565485
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.876c

Способ диагностики наследственной оптической нейропатии

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для диагностики наследственной оптической нейропатии (НОН). Для этого проводят клинические и цитологические исследования и дополнительно из кожи пациента получают культуру фибробластов плотностью 5000-10000...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566271
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8b56

Способ оценки состояния слезоотводящих путей

Изобретение относится к медицине, офтальмологии и предназначено для оценки состояния слезоотводящих путей (СОП). При мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием СОП в аксиальной проекции определяют цифровую яркость зоны интереса относительно цифровой яркости мягких и костных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567277
Дата охранного документа: 10.11.2015
27.03.2016
№216.014.c69f

Способ подготовки биологического образца к исследованию при помощи сканирующей электронной микроскопии

Изобретение относится к биологии и медицине и может быть использовано для подготовки биологического образца к исследованию при помощи сканирующей электронной микроскопии. Для этого перед контрастированием промывают образцы в изотоническом растворе хлорида натрия. В качестве контрастирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578977
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.05.2016
№216.015.41ef

Способ оценки состояния зрительного нерва при оптической нейропатии различного генеза

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для оценки состояния зрительного нерва при оптической нейропатии различного генеза. Определяют функциональные показатели зрительных функций до и после разгрузочной пробы. Пробу проводят в условиях нормального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585429
Дата охранного документа: 27.05.2016
13.01.2017
№217.015.69ca

Способ прогнозирования риска развития глаукомы у пациентов, перенесших переднюю радиальную кератотомию

Изобретение относится к офтальмологии и предназначено для прогнозирования риска развития глаукомы у пациентов, перенесших радиальную кератотомию. Проводят определение с помощью ротационной камеры по Шаймпфлугу значение суммарного отклонения точек передней поверхности роговицы в периферической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591621
Дата охранного документа: 20.07.2016
25.08.2017
№217.015.9cf5

Способ измерения внутриглазного давления у пациентов, перенесших радиальную кератотомию

Изобретение относится к офтальмологии и предназначено для измерения внутриглазного давления у пациентов, перенесших радиальную кератотомию. Проводят измерение внутриглазного давления с помощью контактной точечной офтальмотонометрии. Зонд располагают на средней периферии роговицы в темпоральном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610556
Дата охранного документа: 13.02.2017
+ добавить свой РИД