×
23.07.2019
219.017.b723

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 измерение высоты слоя плазмы по импульсной динамической характеристике, амплитуду которой фиксируют в два кратных момента времени. Определяют постоянную времени Т и максимальную величину оседания эритроцитов Н. По калибровочным характеристикам находят действительную характеристику скорости оседания эритроцитов. Изобретение обеспечивает повышение точности определения динамики изменения СОЭ при неизвестных информативных параметрах - максимальной величине оседания эритроцитов и постоянной времени для компенсации их нелинейности. 7 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области медицины, а именно к лабораторной клинической диагностике, и может быть использовано для проведения лабораторных анализов, а также в исследовательских целях.

Величина скорости оседания эритроцитов (СОЭ) является неспецифическим показателем, широко используемым в клинической практике для оценки наличия воспалительных процессов в организме человека при различных заболеваниях и позволяющим следить за ходом заболевания и его лечения.

Известен принятый в России (классический) способ оценки скорости оседания эритроцитов, выполненный по методу Панченкова [Лабораторные методы исследования в клинике. / Под ред. Меньшикова В.В. - М: Медицина, 1987. - 368 с.]. Стеклянную градуированную трубку до установленного уровня наполняют смесью крови с 3,8% цитратом натрия (антикоагулянт) в соотношении 4:1 и помещают вертикально в штатив под зажимом (для устранения вытекания крови). Через час после начала измерения по делениям на трубке определяют расстояние (в мм), на которое опустился столбик эритроцитов от исходного уровня

Недостатком данного способа является длительное время анализа (более 1 часа), а также трудности, возникающие при заборе необходимого для исследования объема капиллярной крови (не менее 0.3 мл) и связанные с данным фактом нарушения правил забора и подготовки крови к исследованию.

Также известен классический метод Вестергрена [Лабораторные методы исследования в клинике. / Под ред. Меньшикова В.В. - М.: Медицина, 1987. - 368 с.]. Это показатель скорости разделения крови в пробирке с добавленным антикоагулянтом на 2 слоя: верхний (прозрачная плазма) и нижний (осевшие эритроциты). Скорость оседания эритроцитов оценивается по высоте образовавшегося слоя плазмы в мм за 1 час. Удельная масса эритроцитов выше, чем удельная масса плазмы, поэтому в пробирке при наличии антикоагулянта под действием силы тяжести эритроциты оседают на дно. Скорость, с которой происходит оседание эритроцитов, в основном определяется степенью их агрегациии, т.е. их способностью слипаться вместе.

Недостатком является нарушение соотношения цитрата с кровью. При постановке реакции оседания важно соблюдать точность соотношения цитрата и крови (1:4). Более концентрированный цитрат извлекает воду из эритроцитов и ускоряет оседание. Менее концентрированный цитрат (гипотонический) вызывает поступление воды в эритроцит и замедляет СОЭ.

Известен способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов [см. Патент РФ №2256917, МПК G01N 33/49, публ. 20.07.2005, Бил. №13], включающий смешивание исследуемой пробы крови с антикоагулянтом, забор полученного раствора крови с антикоагулянтом в капилляр, размещение его вертикально, с последующим измерением за равные промежутки времени высоты слоя плазмы, свободной от эритроцитов. При этом раствор крови с антикоагулянтом разливают с помощью автоматического дозатора в гематокритный капилляр, нижний конец которого герметично закупоривают, размещают капилляр вертикально в гнездо центрифуги и осуществляют измерение высоты слоя плазмы, свободной от эритроцитов, в режиме вращения центрифуги с угловой скоростью не более 50 об/мин через равные промежутки времени в течение заданного временного интервала, по полученным данным определяют максимальную величину оседания эритроцитов и строят график динамики оседания эритроцитов.

Недостатком способа является низкая точность измерения из-за определения искомых значений по статистической градуировочной характеристике с множеством измерений.

За прототип принят способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов [см. Патент РФ №2516914, МПК G01N 33/49, Бил. №14], включающий смешивание исследуемой пробы крови с антикоагулянтом, забор полученного раствора крови с антикоагулянтом в капилляр, размещение его вертикально, при этом раствор крови с антикоагулянтом разливают с помощью автоматического дозатора в гематокритный капилляр, нижний конец, которого герметично закупоривают, размещают капилляр вертикально в гнездо центрифуги и осуществляют измерение высоты слоя плазмы, свободной от эритроцитов, в режиме вращения центрифуги с угловой скоростью не более 50 об/мин, по полученным данным определяют максимальную величину оседания эритроцитов, измеряют высоту слоя плазмы по импульсной динамической характеристике, амплитуду h1,h2 которой фиксируют в два кратных момента времени t1,t2=2t1, по которым регистрируют максимальную величину Н оседания эритроцитов и постоянную времени T, а так же предельную скорость V0, как их отношение, по которым определяют действительную характеристику скорости V(t) оседания эритроцитов.

Недостатком прототипа является то, что он рассчитан на случай, когда оба информативных параметра известны, но как правило, на практике в большинстве случаев оба информативных параметра неизвестны.

Технической задачей является определение действительной характеристики скорости V(t) оседания эритроцитов при неизвестных информативных параметрах - максимальной величине оседания эритроцитов Н и постоянной времени Г для компенсации их нелинейности.

Данная техническая задача решается за счет того, что в способе определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов, включающем смешивание исследуемой пробы крови с антикоагулянтом, забор полученного раствора крови с антикоагулянтом в капилляр, размещение его вертикально, при этом раствор крови с антикоагулянтом разливают с помощью автоматического дозатора в гематокритный капилляр, нижний конец которого герметично закупоривают, размещают капилляр вертикально в гнездо центрифуги и осуществляют измерение высоты слоя плазмы, свободной от эритроцитов, в режиме вращения центрифуги с угловой скоростью не более 50 об/мин, измеряют высоту слоя плазмы по импульсной динамической характеристике, амплитуду h1,h2 которой фиксируют в два кратных момента времени t1,t2=2t1, в отличие от известных решений, определяют постоянную времени Т и максимальную величину оседания эритроцитов Н по калибровочным характеристикам, калибровку проводят априори для двух известных hэ1, hэ2 значений высоты слоя плазмы в два кратных момента времени t1,t2=2t1, калибровочными характеристиками T0i и H0i. служат функция постоянной времени процесса и функция максимальной величины оседания эритроцитов, компенсирующие неопределенность максимальной величины оседания эритроцитов, выбранной произвольно Н*, неопределенность постоянной времени, выбранной произвольно Т* и связывающие эталонную hэi и измеренную hi характеристики высоты слоя плазмы за счет нормирования измеренных значений известными, по калибровочным характеристикам Т0i и H0i находят действительные значения постоянной времени Т и максимальной величины оседания эритроцитов Н, по которым последовательно строят калибровочную характеристику T0i, калибровочную характеристику H0i и действительную характеристику скорости оседания эритроцитов:

Сущность предлагаемого способа поясняется на фиг. 1÷6. Предлагаемый способ включает следующие этапы:

1. Определяют постоянную времени Т по калибровочной функции Ti(t)=Тi.

2. Определяют максимальную величину оседания эритроцитов H по калибровочной функции Hi(t).

3. Калибровку проводят априори для двух известных эталонных hэi (фиг. 1) и измеренных hi, (фиг.1) значений верхней и нижней границ адаптивного диапазона высоты слоя плазмы в два кратных момента времени измерения t1 и t2=2t1.

4. Калибровочными характеристиками служат функция Ti (фиг. 3) постоянной времени и функция максимальной величины оседания эритроцитов Hi (фиг. 2), компенсирующие неопределенность максимальной величины оседания эритроцитов Н* и постоянной времени T* выбранных произвольно (фиг. 1), и связывающие эталонную hэi и измеренную hi зависимости за счет нормирования измеренных значений известными:

По калибровочным характеристикам Ti и Hi восстанавливают действительную характеристику h∂i

которая максимально приближена к эталонной hэi=h∂i:

Эталонная характеристика hэi и характеристика, ей тождественная h∂i, получены из экспоненциальной динамической характеристики с искомыми информативными параметрами Т, Н:

где Т - постоянная времени процесса (фиг. 1, вертикаль) и Н - максимальная величина оседания эритроцитов (фиг. 1, горизонталь). Физический смысл информативных параметров следует из предельных соотношений:

т.е. Н - максимальная величина оседания эритроцитов для t=∞.

т.е. Т - постоянная времени при h=0,66H, т.к.

На практике чаще всего оба информативных параметра исследуемой характеристики, как правило, неизвестны. В этом случае оба параметра выбираем произвольно Т* и Н* (фиг. 1), в результате они принимают вид функций - Ti (фиг. 3) и Hi (фиг. 2), которые компенсируют незнание информативных параметров Н* и T* измеренной характеристики высоты слоя плазмы (фиг. 1). По калибровочным функциям Ti и Hi нормируется измеренная кривая hi=h∂i до тождественного эквивалента hэi (фиг. 1).

Задаем произвольно параметры H*=const и T*=const вместо неизвестного действительного значения максимальной величины оседания эритроцитов Н и неизвестного действительного значения постоянной времени Т соответственно. Для компенсации произвольности константы Н* и константы Т* постоянная времени Т и максимальная величина оседания эритроцитов Н превратятся в характеристики Ti Hi, компенсирующие незнание максимальной величины оседания эритроцитов Н и постоянной времени Т.

Калибровочными функциями для неизвестных параметров Т, Н служат динамическая характеристика Ti (фиг. 3). и динамическая характеристика Hi (фиг. 2).

Калибровочную характеристику Ti выразим из системы уравнений с известными параметрами Т, Н характеристики hэi, являющейся эталонной (получено путем аппроксимации экспериментальных данных), и характеристики hi, измеренной с произвольной константой Н* и характеристикой Ti:

В соответствии с закономерностями калибровки tэi=ti, hэi=hi следует калибровочная характеристика Ti (фиг. 3), связывающая между собой эталонную hэi и измеренную hi характеристики величины оседания эритроцитов

Калибровочную характеристику Hi выразим из системы уравнений с известными параметрами Т, H характеристики hэi, являющейся эталонной (получено путем аппроксимации экспериментальных данных), и характеристики hi, измеренной с произвольной константой Т* и характеристикой Hi:

Поделим одно уравнение системы на другое, чтобы выразить калибровочную характеристику:

В соответствии с закономерностями калибровки tэj=ti, hэi=hi следует калибровочная характеристика Hi (фиг. 2), связывающая между собой эталонную hэi и измеренную hi характеристики высоты слоя плазмы.

Следовательно, калибровочными характеристиками служат функции постоянной времени Ti (фиг. 3) и максимальной величины оседания эритроцитов Hi (фиг. 2), компенсирующие неопределенность максимальной величины оседания эритроцитов Н и постоянной времени процесса Т* (фиг. 1), выбранных произвольно Н* и Т* (фиг. 1).

4. По калибровочным характеристикам Ti (фиг. 3) и Hi (фиг. 2) находят действительные значения максимальной величины оседания эритроцитов Н (фиг. 1) и постоянной времени T (фиг. 1), которые являются информативными параметрами, доставляющими оптимум калибровочным характеристикам. Из уравнения (7) составим систему уравнений для i=1,2:

Поделив одно уравнение системы (8) на другое и проэкспоненцировав, учитывая, что t2=2t1, определяют действительное значение постоянной времени Т:

Подставив в уравнение (8) при i=1 правую часть уравнения (9) вместо постоянной времени Т, выразим действительное значение максимальной величины оседания эритроцитов Н:

5. По полученным информативным параметрам (9) и (10) строят калибровочные характеристики Ti (6) и Hi (7), по которым находят действительную (фиг. 1) характеристику высоты слоя плазмы hdi=hэi, тождественную эквиваленту (4) (фиг. 1), и действительную характеристику скорости оседания эритроцитов (фиг. 4):

Характеристика (11) следует из дифференцирования динамической характеристики (4), т.к. скорость V(t) является ее производной по времени:

Адекватность предлагаемого способа физике эксперимента доказывает математическое моделирование действительной характеристики hdi (фиг. 1), относительно эквивалента 1 экспериментальной характеристики hэ (фиг. 1), по полученным значениям.

Проводят оценку адекватности полученных зависимостей по формуле определения относительной погрешности:

ее оценка представлена на фиг. 5.

Относительная погрешность моделирования не превышает 2,43⋅10-15.

Эффективность по точности определяется нелинейностью η (фиг. 6).

Нелинейность калибровочной характеристики Ti (фиг. 3) и прототипа убывает с увеличением времени от 0,7 до 0,2:

Нелинейность калибровочной характеристики Hi (фиг. 2) и прототипа убывает с увеличением времени от 1,7 до 1:

Нелинейность действительного значения T (фиг. 6) и действительного значения Н (фиг. 6), по которым находят действительную характеристику высоты слоя плазмы, равны единичному эквиваленту:

т.е нелинейность равна 1, что исключает методическую погрешность (12) и (13) действительной характеристики и соответственно предлагаемого способа (фиг. 5).

Динамическая погрешность δизм (фиг. 7) измеренной характеристики hi увеличивается с течением времени с 0,3 до 1,5

Динамическая погрешность δ (фиг. 7) действительной характеристики h постоянна и не превышает 0,01, т.е. на 4 порядка ниже прототипа:

Таким образом, определение максимальной величины оседания эритроцитов по двум калибровочным характеристикам, компенсирующим неопределенность максимальной величины оседания эритроцитов и постоянной времени процесса, выбранных произвольно, по которым определяют действительные значения информативных параметров, действительную характеристику скорости оседания эритроцитов, в отличие от известных решений исключает методическую и динамическую погрешность, что повышает точность на 4 порядка.


Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов
Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов
Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов
Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов
Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 118.
26.08.2017
№217.015.e4ed

Строительная композиция и комплексная добавка для строительной композиции

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении строительных, преимущественно бетонных или растворных, смесей в производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций сборного и монолитного строительства и в других производствах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626493
Дата охранного документа: 28.07.2017
29.12.2017
№217.015.f249

Способ выбора модели стента для процедуры стентирования церебральных артерий с аневризмой

Изобретение относится к медицине, а именно к эндоваскулярной терапии. С помощью ангиографии определяют форму и размер церебральной аневризмы. Измеряют скорость крови в модели аневризмы пациента со стентом и без стента. Определяют показатели локальной гемодинамики: трехмерное распределение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636864
Дата охранного документа: 28.11.2017
29.12.2017
№217.015.f28d

Сатуратор

Изобретение относится к оборудованию для химической промышленности, а именно к устройствам для насыщения жидкости газом на границе раздела соприкасающихся фаз, когда барботаж газа недопустим. Сатуратор содержит корпус, выполненный в виде конической обечайки, снабженной верхним и нижним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637234
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f3bb

Наномодификатор строительных материалов

Изобретение относится к добавкам в строительные материалы и может быть использовано при производстве изделий из бетона и железобетона, строительных растворов, отделочных покрытий на предприятиях стройиндустрии. Наномодификатор строительных материалов на цементном связующем, включающий смесь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637246
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f5f3

Карбонизатор

Изобретение относится к оборудованию для химической промышленности, а именно к устройствам для насыщения жидкости газом на границе раздела соприкасающихся фаз, когда барботаж газа недопустим. Карбонизатор содержит корпус, снабженный патрубками подачи и отвода жидкости и патрубками подвода и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637232
Дата охранного документа: 01.12.2017
20.01.2018
№218.016.0f17

Способ определения ударного объема сердца

Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии, кардиохирургии, функциональной диагностике. Для определения ударного объема сердца проводят наложение двух электродов на участки тела, регистрацию сопротивления R между электродами при снятии реограммы (РГ), измерение гемоглобина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633348
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.117c

Электробаромембранный аппарат рулонного типа

Изобретение относится к мембранным аппаратам рулонного типа и может быть использовано для электроультрафильтрации, электронанофильтрации, электромикрофильтрации и электрогиперфильтрации. Корпус аппарата изготовлен в виде цилиндрической обечайки 1, одна из торцевых поверхностей которой глухая с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634010
Дата охранного документа: 23.10.2017
20.01.2018
№218.016.190e

Способ определения действительного значения физического параметра

Изобретение относится к области медицины, а именно к диагностике. Для определения концентрации глюкозы в крови регистрируют отношения измеренных натощак значений систолического и диастолического артериальных давлений на левой и правой руках: n - минимальное систолическое к максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636181
Дата охранного документа: 21.11.2017
20.01.2018
№218.016.1938

Способ выбора потоконаправляющего стента

Изобретение относится к медицине, а именно к эндоваскулярной терапии. Размер потоконаправляющего стента определяют по эмпирической формуле: 0.9⋅(prox+dist)/2. Проверку доступности потоконаправляющих стентов требуемого размера производят посредством подбора наиболее близкого размера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636189
Дата охранного документа: 21.11.2017
13.02.2018
№218.016.1e85

Меланжер для тонкого измельчения и перемешивания кондитерских масс

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к кондитерской отрасли, и может быть применено для тонкого измельчения и перемешивания кондитерских масс. Меланжер состоит из станины, электродвигателя, преобразователя частоты приводного вала, имеющего квадрат и шлицевую часть, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641012
Дата охранного документа: 15.01.2018
Показаны записи 11-20 из 30.
20.01.2018
№218.016.0f17

Способ определения ударного объема сердца

Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии, кардиохирургии, функциональной диагностике. Для определения ударного объема сердца проводят наложение двух электродов на участки тела, регистрацию сопротивления R между электродами при снятии реограммы (РГ), измерение гемоглобина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633348
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.190e

Способ определения действительного значения физического параметра

Изобретение относится к области медицины, а именно к диагностике. Для определения концентрации глюкозы в крови регистрируют отношения измеренных натощак значений систолического и диастолического артериальных давлений на левой и правой руках: n - минимальное систолическое к максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636181
Дата охранного документа: 21.11.2017
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
04.04.2018
№218.016.2ebe

Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови по глюкограмме

Изобретение относится к области медицины, а именно к эндокринологии. Для неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови человека по электрическим характеристикам кожи и ткани проводят определение действительного значения концентрации глюкозы крови по калибровочной глюкосименсграмме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644501
Дата охранного документа: 12.02.2018
29.05.2018
№218.016.55ae

Способ и система измерения давления и температуры тензомостом

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению температуры и давления. Способ измерения давления и температуры тензомостом включает подачу тока на диагональ питания тензомоста и измерение напряжения на измерительной диагонали U. При смене направления тока питания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654311
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.5993

Способ определения функционального состояния системы гемостаза

Изобретение относится к медицине, а именно к гемокоагулогии. Способ определения функционального состояния системы гемостаза, заключающийся в том, что проводят измерение амплитуды записи процесса свертывания крови в его начале, определяют показатели начала и конца процесса свертывания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655304
Дата охранного документа: 24.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a1c

Способ определения динамики измерения скорости оседания эритроцитов

Изобретение относится к области медицины, а именно к лабораторной клинической диагностике, и может быть использовано для проведения лабораторных анализов динамики изменения скорости оседания эритроцитов, а также в исследовательских целях. Способ определения динамики изменения скорости оседания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655523
Дата охранного документа: 28.05.2018
10.07.2018
№218.016.6eea

Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов

Изобретение относится к области медицины, а именно к лабораторной клинической диагностике и может быть использовано для проведения лабораторных анализов динамики изменения скорости оседания эритроцитов, а также в исследовательских целях. Способ включает определение постоянной времени по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660710
Дата охранного документа: 09.07.2018
26.09.2018
№218.016.8bb2

Способ тонометрии глаза

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для тонометрии глаза. Воздействуют на глаз вибрирующим датчиком. Приближают вибрирующий датчик к глазу до наступления контакта с ним. Действуют им на глаз до момента исчезновения сигнала на выходе вибрирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667962
Дата охранного документа: 25.09.2018
+ добавить свой РИД