×
16.02.2019
219.016.bb3e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения ударного объема сердца

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 характеристике отношения сопротивлений регистрируемого к предельному с калибровочной функцией нормированного объема от сопротивления, компенсирующей неизвестное значение предельного сопротивления, выбранного произвольно. Значения предельного сопротивления и нормированного объема калибруют априори по нормированным мерам сопротивлений известных пациентов верхней и нижней границ диапазона и нормированным объемам от сопротивления с различной калибровкой для мужчин и женщин. Действительные значения предельного сопротивления и нормированного объема калибруют по границам диапазона согласно алгоритмам, по которым последовательно восстанавливают калибровочную функцию и действительную функцию, тождественную эквивалентной. Способ повышает точность определения ударного объема сердца на адаптивном диапазоне за счет применения нормированных мер сопротивлений. 2 ил., 1 табл.

Предполагаемое изобретение относится к медицине и может быть использовано в кардиологии, кардиохирургии, функциональной диагностике.

Известен способ определения ударного объема сердца [Stringer W.W., Hansen J.E., Wasserman К. Cardiac output estimated noninvasivelly from oxygen uptake during exercise // J. Appl. Physiol. 1997. - V. 82. - No 3. - PP. 908-912], заключающийся в измерении потребления кислорода организмом в течение одной минуты, измерении содержания связанного кислорода в литре артериальной и литре, смешанной венозной крови, вычислении артериовенозной разности по кислороду, делении величины потребленного кислорода за одну минуту на артериовенозную разность по кислороду, а полученную величину минутного объема кровообращения делят на частоту сердечных сокращений и получают усредненную величину ударного объема сердца при условии, что были посчитаны все сердечные сокращения в течение минуты, когда измерялось потребления кислорода организмом.

Это классический принцип измерения A. Fick, известный с 1870 г. Он безупречен по замыслу, но имеет существенный недостаток, не преодоленный до нашего времени, - это необходимость отбирать образцы артериальной и смешанной венозной крови для определения в них количества связанного газообразного кислорода или углекислого газа.

Известен способ определения ударного объема сердца [Патент РФ №2134059, А61В 5/04, 1996], заключающийся в измерении ударного объема сердца, посредством определения площади между изолинией и кривой реограммы слева и справа от точки реограммы, соответствующей началу диастолы левого желудочка сердца. Измеряют гемоглобин крови. При этом ударный объем сердца определяют по градуировочной характеристике отношения площадей между кривой реограммы, массы тела, базового сопротивления, амплитуды реограммы комплекса и гемоглобина крови.

Недостатком способа является низкая точность из-за статистической градуировочной характеристики, аппроксимирующей большое количество измеряемых неоднородных величин, вносящих методическую погрешность.

За прототип принимается способ определения ударного объема сердца [Glinkin E.I., Kuroedova O.S. Patent RU 2515534 July 04, 2012], заключающийся в измерении ударного объема сердца, по средством определения площади между изолинией и кривой реограммы слева и справа от точки реограммы, соответствующей началу диастолы левого желудочка сердца. Измеряется гемоглобин крови. При этом ударный объем сердца определяется по калибровочной характеристике отношения площадей между кривой реограммы с функцией нормированного объема от гемоглобина крови.

Технической задачей является повышение точности определения ударного объема сердца на адаптивном диапазоне, априори регламентируемым нормируемыми значениями сопротивления с известными значениями ударного объема сердца.

Техническая задача достигается тем, что:

В способе определения ударного объема сердца, включающем наложение двух электродов на определенные участки тела, регистрацию сопротивления R между электродами, в отличие от прототипа, ударный объем сердца определяют по исследуемой характеристике Q отношения сопротивлений регистрируемого R к предельному R0

с калибровочной функцией Q0i нормированного объема от сопротивления

компенсирующей неизвестное значение предельного сопротивления R0, выбранного произвольно R*, значения предельного R0 сопротивления и нормированного объема Q0 калибруют априори по i - тым (i = 1, 2) нормированным мерам сопротивлений Ri известных пациентов верхней и нижней границ диапазона и нормированным объемам Q0i от сопротивления, с различной калибровкой для мужчин и женщин, а действительные значения предельного сопротивления R0 и нормированного объема Q0 калибруют по границам диапазона согласно алгоритмам:

по которым последовательно восстанавливают калибровочную функцию Q0i (фиг. 1, 4) и действительную функцию Qd (фиг. 1, 3), тождественную эквивалентной Qd = Qэ.

За эталон принимается метод Фика.

Предлагаемый способ предполагает: определение ударного объема сердца по сопротивлению кожи пациента между электродами и адаптацию предельного значения сопротивления R0 и нормированного объема Q0 по границам диапазона.

Способ определения ударного объема сердца, включает наложение двух электродов на определенные участки тела, регистрацию сопротивления R между электродами. Ударный объем сердца определяют по исследуемой характеристике Q (фиг. 1, 2) отношения сопротивлений регистрируемого R к предельному R0 (фиг. 1, 5а) с калибровочной функцией Q0i (фиг. 1, 4) объема от сопротивления

Предельное значение сопротивления R0 (фиг. 1, 5а) калибруют априори по i - тым (i = 1, 2) нормированным мерам сопротивлений Ri (фиг. 1) известных пациентов верхней и нижней границ диапазона, нормированным объемам сердца Q0i (фиг. 1)и значением сопротивления R* (фиг. 1, 5) калибровки, с различной калибровкой для мужчин и женщин

При калибровке измеряют сопротивления R1 и R2 (фиг. 1) границ нормируемого диапазона ударного объема Q01, Q02 (фиг. 1) пациентов.

Калибровочную характеристику Q0i (фиг.1, 4) находят в виде функции из системы эталонного Qэ (фиг. 1, 1) уравнения и исследуемого Qi (фиг. 1, 2):

Калибровочная характеристика Q0i компенсирует неизвестное значение предельного сопротивления R0 (см. фиг. 1, 5а), выбранного произвольно R* (фиг. 1, 5) из-за незнания параметров эталонной характеристики Qэ (фиг. 1, 1).

При тождественности Qэi=Qi получаем калибровочную характеристику (фиг. 1, 4)

Составляем систему уравнений из двух уравнений для первого (i = 1) и второго (i = 2) измерения:

Делят первое уравнение системы на второе и логарифмируют обе части полученного уравнения

выражают предельное сопротивление R0:

Алгоритм калибровки (3) диктует последовательность измерения сопротивлений Ri границ диапазона R2 - R1 (фиг. 1) известных пациентов с нормированными объемами Q01, Q02 от сопротивления, расчет их диапазонов прямого и приведенного к R* (фиг. 1, 5) сопротивлений, логарифмического нормированных объемов, из отношения которых определяют предельное сопротивление R0 (фиг. 1, 5а) эквивалентной характеристики Qэ (фиг. 1, 1).

Нормированный объем Q0 находят из системы эталонного Qэi уравнения и исследуемого Qi:

При Qэi=Qi приравнивают уравнения и приводят его к виду, удобному для логарифмирования:

логарифмируют обе части полученного уравнения и выражают Ri:

Составляют систему уравнений из двух уравнений для первого (i = 1) и второго (i = 2) измерения:

Делят первое уравнение системы на второе:

экспоненцируют обе части уравнения:

и выражают нормированный объем Q0:

Алгоритм калибровки (4) регламентирует последовательность измерения сопротивлений Ri границ диапазона R2 - R1 известных пациентов с нормированными объемами Q01, Q02 от сопротивления, расчет их диапазонов (фиг. 1) сопротивлений и в их степени нормированных объемов, из отношения которых определяют нормированный объем Q0 (фиг. 1, 4а) эквивалентной характеристики Qэ (фиг. 1, 1).

В результате экспериментов и моделирования получены следующие значения нормированного объема Q0=43, а предельного сопротивления для мужчин R0=150 и женщин R0=170, для выбранных произвольно значений сопротивления R* калибровки для мужчин R*=240 и для женщин R*=72. Мы их задаем произвольно, можете проверить для любых заданных R*.

Полученные меры R0 и Q0 однозначно определяют эквивалентную характеристику Qэ. (фиг. 1, 1), поэтому их принимают за информативные параметры (фиг. 1, 4а, 5а). По параметрам R0 и Q0 последовательно восстанавливают калибровочную функцию Q0i (фиг. 1, 4) и действительную функцию Qd, тождественную эквивалентной Qd=Qэ. (фиг. 1, 1 и 1. 3). Тождество следует при подстановке в (1) калибровочной характеристики (2)

Относительное отклонение ударного объема сердца от эталона QЭ прототипа Qi градуировки и действительного Qd калибровки рассчитывается по формуле:

Оценку метрологической эффективности методов определяют по методической погрешности εn и εd, которые систематизированы в таблице.

Оценка методической погрешности

Из таблицы видно, что предлагаемый способ калибровки точнее градуировки прототипа не менее чем на два порядка и превосходит его по методической погрешности на 10-20% за счет нормированных мер сопротивлений и объема известных пациентов границ адаптивного диапазона.

Таким образом, определение действительного объема сердца по калибровочной характеристике нормированного объема, компенсирующей неизвестное значение предельного сопротивления, выбранного произвольно, в отличие от известных решений, в адаптивном диапазоне повышает точность на два порядка и превосходит их по методической погрешности на 10-20%.


Способ определения ударного объема сердца
Способ определения ударного объема сердца
Способ определения ударного объема сердца
Способ определения ударного объема сердца
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 118.
13.02.2018
№218.016.1ed9

Способ получения водного раствора полианилина

Изобретение относится к получению водных растворов полианилина. Способ получения его включает обработку полианилина водным раствором полимерного реагента. Полимерный реагент получен взаимодействием безводной серной кислоты с гексаметилентетрамином в две стадии. Полученный далее высушенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641278
Дата охранного документа: 16.01.2018
13.02.2018
№218.016.24a5

Способ стабилизации щелочного раствора пероксида водорода

Изобретение относится к неорганической химии. В водный раствор пероксида водорода последовательно добавляют компоненты в следующих количествах (моль вещества/моль пероксида водорода): сульфат магния (MgSO) - 0,0008÷0,0035; ортоборная кислота (HBO) - 0,0008÷0,0035. Ортоборную кислоту вводят в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642571
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.25d8

Неинвазивный экспресс-анализ концентрации глюкозы в крови

Изобретение относится к области медицины, а именно к эндокринологии. Для экспресс-анализа концентрации глюкозы крови накладывают термисторы над поверхностной веной головы испытуемого и измеряют натощак и после приема пищи температуру и концентрацию глюкозы в крови. Определяют концентрацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644298
Дата охранного документа: 08.02.2018
13.02.2018
№218.016.2600

Осциллографический способ измерения артериального давления

Изобретение относится к области медицины, а именно к физиологии и кардиологии. Для измерения артериального давления регистрируют и проводят анализ осциллограмм артерий в частотах от 0 Гц до 60 Гц с последующим электрическим преобразованием. Компрессию пережимной измерительной манжеты продолжают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644299
Дата охранного документа: 08.02.2018
17.02.2018
№218.016.2b9a

Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании процессов массопереноса и для определения коэффициентов диффузии растворителей в изделиях из листовых капиллярно-пористых материалов в бумажной, легкой, строительной и других отраслях промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643174
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2cfe

Устройство для испытания дыхательного аппарата

Изобретение относится к устройствам для испытаний дыхательных аппаратов. Устройство для испытания дыхательного аппарата содержит блок имитации дыхания 1, блок подачи диоксида углерода и азота 2, блок имитации потребления кислорода 3 и блок управления 4. Блок имитации дыхания 1 содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643670
Дата охранного документа: 05.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f2d

Сушилка для пастообразных материалов на инертных телах

Изобретение относится к области химической промышленности и служит для сушки высоковлажных пастообразных материалов. Сушилка для пастообразных материалов содержит биконическую камеру взвешенного слоя 1, сепарационную камеру 2, фильерное устройство для ввода влажного материала 3, закрученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644655
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.3ccc

Способ получения водного раствора полианилина

Настоящее изобретение относится к способу получения водных растворов полианилина, а также к способу получения многокомпонентных композиционных графеновых материалов на основе полианилина. Способ включает обработку полианилина водным раствором фенолформальдегидной смолы резольного типа (ФФС)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647846
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ee1

Способ получения графена и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к химической промышленности и нанотехнологии. Сначала порошок графита интеркалируют концентрированной серной кислотой, затем окисляют персульфатом аммония. Полученный интеркалированный графит подвергают холодному расширению при 40°С в течение 3 ч и последующему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648424
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.409d

Способ получения графеносодержащих материалов и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к химической промышленности и нанотехнологии. Сначала получают интеркалированный графит путем обработки кристаллического графита раствором персульфата аммония в серной кислоте и выдерживают его до расширения. Из полученного расширенного соединения графита получают смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648892
Дата охранного документа: 28.03.2018
Показаны записи 21-26 из 26.
13.10.2018
№218.016.9106

Способ определения составляющих импеданса биообъекта

Изобретение относится к медицине, может быть использовано для оценки функционального состояния организма. В качестве составляющих импеданса биологического объекта определяют активное сопротивление R и эквивалентную емкость С тканей биообъекта. При этом на биообъект подают импульс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669484
Дата охранного документа: 11.10.2018
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
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