×
06.02.2020
220.017.ff3f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ ПО ФОРМЕ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине и может быть использовано для измерения и анализа состояния артериальной сосудистой системы по форме пульсовой волны, регистрируемой осциллометрическим методом, и проведения скрининговой диагностики состояния артериальной сосудистой системы человека. Проводят окклюзионный тест путем наложения манжеты на предплечье. Регистрируют диастолическое и систолическое давление. Измеряют зависимость амплитуды пульсовой волны от времени. Через 10 минут после регистрации диастолического и систолического давлений нагнетают давление воздуха до величины диастолического давления. Измеряют зависимость амлитуды пульсовой волны от времени в течение 10 секунд и определяют первый амплитудный показатель. Затем нагнетают давление на 30-40 мм рт.ст. выше систолического и поддерживают его в течение 2-3 минут, давление в манжете сбрасывают до диастолического и повторно производят измерение зависимости амлитуды пульсовой волны от времени в течение 10 секунд и определяют второй амплитудный показатель. Сравнивают значения амплитудных показателей и при снижении значения второго амплитудного показателя по отношению к первому судят о наличии эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов. Амплитудный показатель П определяют по оригинальной расчетной формуле. Способ обеспечивает возможность оперативного определения эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов неинвазивным методом на ранних стадиях заболевания за счет диагностики сосудов по форме пульсовой волны до и после проведения окклюзионного теста. 1 табл., 4 ил.

Изобретение относится к области медицины, и может быть использовано для измерения и анализа состояния артериальной сосудистой системы по форме пульсовой волны, регистрируемой осциллометрическим методом, и проведения скрининговой диагностики состояния артериальной сосудистой системы человека.

Известен способ оценки вазомоторной функции эндотелия с применением реовазографии (см. патент РФ №2428923, МПК А61В 5/0295, опубл. 20.09.2011). В способе регистрируют реовазограмму верхней конечности в исходном состоянии и в периоде реактивной гиперемии, создаваемой при окклюзионной пробе, осуществляемой нагнетанием воздуха в манжете на 5 минут до давления, превышающего систолическое артериальное давление на 50 мм рт.ст., с последующей резкой декомпрессией. При этом электроды от реографа накладывают на область кисти, а окклюзионную манжету - на предплечье. По относительному изменению амплитуды основной волны реовазограммы (ΔА%), рассчитываемому по формуле ΔА%=(А(Ом)ср.знач. 2-3 мин - А(Ом) исх.)/А(Ом) исх. × 100%, где А(Ом) исх. - исходное значение амплитуды основной волны реовазограммы, А(Ом) ср.знач. 2-3 мин - среднее значение амплитуды основной волны реовазограммы на 2-й и 3-й минуте постокклюзионной гиперемии оценивают вазомоторную функцию эндотелия: как нормальную при ΔА%, больше 23,2%, нарушенную - при ΔА%, равной или меньше 23,2%.

Однако результаты измерения амплитуды основной волны реовазограммы будут зависеть от правильного размещения электродов при проведении процедуры измерения. Отсутствие контакта между электродом и кожей пациента существенно влияет на результаты исследований оценки вазомоторной функции эндотелия.

Известен способ определения артериального давления, параметров гемодинамики и состояния сосудистой стенки с использованием осциллометрии высокого разрешения (см. патент РФ №2360596, МПК А61В 5/022, А 61В 5/025, опубл. 10.07.2009). В способе осуществляют регистрацию объемной компрессионной осциллограммы в диапазоне до 240 Гц. Записывают кривую колебаний давления в манжете. Определяют средние значения полученных осцилляций, преобразуют средние значения осцилляции в прямую, симметрично от нее располагают минимумы и максимумы осцилляции. Строят геометрическую фигуру, крайней левой точкой пересечения полученных линий является диастолическое давление (ДАД) в магистральной артерии, крайней правой точкой - систолическое артериальное давление (САД), максимальная амплитуда осцилляции соответствует среднему артериальному давлению (СрАД). Проводят пробы с пережатием исследуемого участка артерии и сублингвальным приемом нитроглицерина. Отсутствие после проб прироста площади, ограниченной построенной осциллометрической кривой, считают признаком наличия эндотелиальной дисфункции. Параметры гемодинамики рассчитывают по полученным значениям САД, ДАД и СрАД.

Однако данный способ имеет недостатки. На результат измерений будет влиять скорость и неравномерность нагнетания давления в окклюзионной манжете. При построении геометрической фигуры, выявляющей признаки наличия эндотелиальной дисфункции, будут допущены ошибки, влияющие на определение диагноза.

Известен способ выявления эндотелиальной дисфункции у детей и взрослых с риском развития атеросклероза (см. Celermajer D. S., Sorensen K. E., Gooch V. M. et al. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis // Lancet. 1992. Vol. 340. № 8828. PP. 1111-1115). В работе рассматривается неинвазивный способ выявления эндотелиальной дисфункции у детей и взрослых с риском развития атеросклероза с использованием потокзависимой вазодилатации в условиях реактивной гиперемии плечевой или бедренной артерий. Реактивную гиперемию моделируют манжеточной окклюзией плечевой артерии длительностью 4–5 минут. При изучении эндотелийнезависимой вазодилатации используют сублингвальный прием нитроглицерина. Эндотелиальную дисфункцию артерий оценивают по изменению диаметра артерий с помощью ультразвукового датчика высокого разрешения после проведения двух тестов.

Недостатком способа является то, что он не позволяет проводить скрининг-диагностику эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов.

Наиболее близким к заявляемому является способ диагностики состояния сосудов по форме пульсовой волны (см. https://docplayer.ru/65077428-Diagnostika-sostoyaniya-serdechno-sosudistoy-sistemy-cheloveka-po-forme-pulsovoy-volny.html), заключающийся в проведении окклюзионного теста путём наложения манжеты на предплечье, регистрации диастолического и систолического давления, измерении зависимости амплитуды пульсовой волны от времени и определении амплитудного показателя П3 из соотношения

,

где А – амплитуда нормированной пульсовой волны (отн. ед.), N – количество точек пульсовой волны, в которых вычислялась вторая производная по времени.

Однако способ не позволяет выявлять эндотелиальную дисфункцию. Кроме того, в работе не приведены результаты по диагностике какой либо патологии сосудистой системы.

Технической проблемой заявленного изобретения является обеспечение возможности определения эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов по форме пульсовой волны до и после проведения окклюзионного теста.

Технический результат заключается в повышении оперативности выявления эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов неинвазивным методом на ранних стадиях заболевания.

Техническая проблема достигается тем, что в способе диагностики состояния сосудов по форме пульсовой волны, заключающемуся в проведении окклюзионного теста путём наложения манжеты на предплечье, регистрации диастолического и систолического давления, измерении зависимости амплитуды пульсовой волны от времени и определении амплитудного показателя П3 из соотношения

,

где А – амплитуда нормированной пульсовой волны (отн. ед.), N – количество точек пульсовой волны, в которых вычислялась вторая производная по времени, согласно изобретению, через 10 минут после регистрации диастолического и систолического давлений нагнетают давление воздуха до величины диастолического давления, измеряют зависимость амлитуды пульсовой волны от времени в течение 10 секунд, определяют первый амплитудный показатель, затем нагнетают давление на 30-40 мм рт. ст. выше систолического и поддерживают его в течение 2-3 минут, давление в манжете сбрасывают до диастолического и повторно производят измерение зависимости амлитуды пульсовой волны от времени в течение 10 секунд, определяют второй амплитудный показатель, сравнивают значения амплитудных показателей и при снижении значения второго амплитудного показателя по отношению к первому судят о наличии эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов.

Изобретение поясняется чертежами, где:

на фиг.1 приведена установка для определения эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов;

на фиг.2 –окно вывода данных и графиков пульсовых волн до и после обработки;

на фиг.3 – пульсовые волны обследуемого (без патологии) до (а) и после окклюзии (б);

на фиг.4 – пульсовые волны обследуемого (с эндотелиальной дисфункцией) до (а) и после окклюзии (б).

Позициями на чертежах обозначены:

1. – лабораторная настольная станция «NI ELVIS»;

2. – аналого-цифровой преобразователь;

3. – ноутбук;

4. – резиновая груша;

5. – манометр;

6. – манжета со встроенным датчиком давления марки «MPX5050GP»;

7. – пример оцифрованного сигнала пульсовой волны обследуемого до окклюзии (система координат напряжение-время);

8. – оцифрованный сигнал (см. позицию 7 фиг.2) после линейной фильтрации;

9. – оцифрованный сигнал пульсовой волны обследуемого до окклюзии (система координат давление-время, по оси ординат 0-70 мм рт. ст.);

10. – оцифрованный сигнал пульсовой волны обследуемого до окклюзии (система координат давление-время, по оси ординат 55-61 мм рт. ст.);

11. – окно ввода данных об испытуемом;

12. – оцифрованный сигнал пульсовой волны, разбитый на отдельные кардиоциклы и представленный на одном графике;

13. – оцифрованный сигнал (см. позицию 12 фиг.2) после нормировки на единицу;

14. – расчётные значения параметра П3, средняя длительность кардиоинтервалов (КИ), амплитуда, давление и частота сердечных сокращений (ЧСС).

Способ осуществляется следующим образом.

У обследуемого регистрируют диастолическое и систолическое давления.

Затем обследуемого удобно располагают на кушетке. Делают 10-минутный перерыв, дают возможность обследуемому отдохнуть. Включают измерительное оборудование (см. позиции 1 и 2 фиг. 1) и компьютер (см. позицию 3 фиг.1).

Через 10 минут после регистрации диастолического и систолического давлений нагнетают в манжете 6 (см. фиг.1) давление воздуха до величины диастолического давления, регистрируют форму пульсовой волны в течение 10 секунд, определяют первый амплитудный показатель П3.

Затем в манжете 6 нагнетают давление на 30-40 мм рт. ст. выше систолического и поддерживают его в течение 2-3 минут, давление в манжете сбрасывают до диастолического и повторно производят регистрацию формы пульсовой волны в течение 10 секунд и определяют второй амплитудный показатель П3.

Оцифрованный сигнал пульсовой волны выводят на экран монитора с помощью программного обеспечения «LabVIEW 8.5» («National Instruments», США) (см. позицию 7 фиг.2). Для определения показателя П3 сигнал предварительно подвергают фильтрации (см. позицию 8 фиг.2), представляют в новой системе координат давление-время (см. позицию 9 и 10 фиг.2), разбивают на отдельные кардиоциклы и нормируют на единицу (см. позицию 12 и 13 фиг.2), определяют искомый параметр (см. позицию 14 фиг.2). Для анализа формы пульсовой волны используют амплитудный параметр П3, вычисляемый на её нисходящем участке (катакроте):

,

где А – амплитуда нормированной пульсовой волны (отн. ед.), N – количество точек пульсовой волны, в которых вычислялась вторая производная по времени. Параметр П3 (отн. ед./с2) вычисляют путем усреднения значений по всем кардиоинтервалам пульсовых волн.

Сравнивают значения первого и второго амплитудных показателей и при снижении значения второго амплитудного показателя по отношению к первому судят о наличии эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов.

Общая продолжительность эксперимента не превышает 20 минут.

Предлагаемый способ был реализован на группе обследуемых. Группа состояла из 71 студента Саратовского государственного университета в возрасте 18-20 лет. Результаты измерений параметра П3 для группы обследуемых студентов приведены в таблице.

Таблица

Показатели параметра П3 у обследованных до и после окклюзионного теста

Параметр Показатель П3 до окклюзии Среднеквадратическое отклонение σ Показатель П3 после окклюзии Среднеквадратическое отклонение σ Показатель П3 после окклюзии Среднеквадратическое отклонение σ
Диапазон изменения показателя П3 27,4 4,2 35,3 5,7 22,0 3,7
Количество студентов 71 71 65 65 6 6

Из таблицы следует, что у 6 студентов среднее значение показателя П3 уменьшалось на величину 5,2 (σ = 3,7), что свидетельствовало об отрицательной реакции тонуса сосудистой системы на окклюзионную пробу, в то время как у остальной части студентов среднее значение показателя П3 увеличивалось на величину 7,9 (σ=5,7), что свидетельствовало о положительной реакция тонуса сосудистой системы на окклюзионную пробу.

Таким образом, по результатам эксперимента 6 студентов имели признаки эндотелиальной дисфункции артериальных сосудов. Признаки эндотелиальной дисфункции были подтверждены после комплексной диагностики, включающей ультразвуковое исследование (УЗИ), фотоплетизмографию (ФПГ) и допплерографию сосудов.

Результаты измерений и анализа формы пульсовой волны на одном цикле сердечного ритма для 19-летнего обследуемого, не страдающего сердечно-сосудистой патологией, при диастолическом давлении в манжете 65 мм рт. ст. приведены на фиг. 3: а - до окклюзионного теста, б - после окклюзионного теста. Расчет показателя формы пульсовой волны П3 до окклюзионного теста составил П3 - 30,8, а после П3 - 35,9.

Как следует из результатов анализа, у 19 летнего пациента после двухминутного окклюзионного теста в течение 10 секундного наблюдения форма пульсовой волны изменялась, при этом показатель П3 изменялся в сторону увеличения от значения 30,8 до величины 35,9. То есть, наблюдалась реакция на окклюзию артерии, приводящая к увеличению второй производной изменения амплитуды пульсовой волны от времени (положительная реакция тонуса сосудистой системы на окклюзионную пробу).

Результаты измерений и анализа формы пульсовой волны на одном цикле сердечного ритма для 20 летнего обследуемого с эндотельальной дисфункцией при диастолическом давлении в манжете 65 мм рт. ст. приведены на фиг. 4: а - до окклюзионного теста, б - после окклюзионного теста. Расчет показателя формы пульсовой волны П3 до окклюзионного теста составил П3 - 26,1, а после П3 - 20,4.

Как следует из результатов анализа, у 20 летнего пациента после двухминутного окклюзионного теста в течение 10 секундного наблюдения форма пульсовой волны изменялась незначительно, при этом показатель П3 изменялся в сторону уменьшения от значения 26,1 до величины 20,4. Т.е., наблюдалась реакция на окклюзию артерии, приводящая к ее уменьшению (отрицательная реакция тонуса сосудистой системы на окклюзию).

Таким образом, заявляемый способ позволяет неинвазивно определять эндотелиальную дисфункцию артериальных сосудов по форме пульсовой волны до и после проведения окклюзионного теста, что позволяет оперативно выявлять отклонения от норм на ранних стадиях заболевания.


СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ ПО ФОРМЕ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ ПО ФОРМЕ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ ПО ФОРМЕ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ ПО ФОРМЕ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 90.
04.04.2018
№218.016.307e

Способ изготовления биосенсорной структуры

Изобретение относится к технологии изготовления сенсорных структур на основе твердотельного полупроводника и функционального органического покрытия и может быть использовано при создании ферментных биосенсоров на основе полевых транзисторов или структур «электролит-диэлектрик-полупроводник»....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644979
Дата охранного документа: 15.02.2018
10.05.2018
№218.016.3c5f

Способ мониторинга нарушений микрогемодинамики в поджелудочной железе лабораторных крыс

Изобретение относится к медицине, а именно к мониторингу микрогемодинамики в поджелудочной железе в процессе хирургического вмешательства с помощью технологии спекл-контрастной визуализации. Способ содержит этапы, на которых: записывают R серий из Q спекл-изображений исследуемой области в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648037
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.4cdd

Способ предпосевной обработки семян

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству. Предложен способ предпосевной обработки семян, включающий воздействие на семена электромагнитным излучением и магнитным полем. При этом воздействие осуществляют последовательно электромагнитным излучением на частоте линии спектра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652185
Дата охранного документа: 25.04.2018
29.05.2018
№218.016.52a6

Способ селективного лазерного фототермолиза раковых клеток плазмонно-резонансными наночастицами

Изобретение относится к медицине, в частности к онкологии, и может быть использовано для селективного лазерного фототермолиза раковых клеток плазмонно-резонансными наночастицами. Вводят коллоидный раствор золотых наночастиц в кровь. Облучают поверхностно расположенную опухоль резонансным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653801
Дата охранного документа: 14.05.2018
29.05.2018
№218.016.575c

Способ лазерной абляции патологической области сердца

Изобретение относится к медицине, в частности к сердечно-сосудистой хирургии, и может быть использовано для абляции области патологического возбуждения сердечной мышцы. Вводят пространственно-управляемый катетер во внутреннюю область правого или левого предсердия или желудочков сердца через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654764
Дата охранного документа: 22.05.2018
09.06.2018
№218.016.5f69

Способ дистанционного контроля движения поверхности объекта

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для дистанционного контроля движения поверхности объекта. Осуществляют генерирование электромагнитного СВЧ-сигнала и его излучение. Принимают интерференционный сигнал, являющийся суммой падающего и отраженного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656532
Дата охранного документа: 05.06.2018
20.06.2018
№218.016.6493

Способ измерения наноперемещений

Изобретение относится к области прецизионной контрольно-измерительной техники. Способ измерения наноперемещений заключается в том, что облучают объект лазерным излучением, регистрируют отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, встроенным фотодетектором. Преобразуют лазерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658112
Дата охранного документа: 19.06.2018
20.06.2018
№218.016.64cf

Свч фотонный кристалл

Использование: для измерений с использованием СВЧ техники. Сущность изобретения заключается в том, что СВЧ фотонный кристалл выполнен в виде прямоугольного волновода, содержащего четные и нечетные элементы, периодически чередующиеся в направлении распространения электромагнитного излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658113
Дата охранного документа: 19.06.2018
19.07.2018
№218.016.724b

Способ безабразивной шлифовки петрографических шлифов аргиллитов баженовской свиты и подобных пород

Изобретение относится к области проведения петрографических исследований аргиллитов баженовской свиты и подобных пород и может быть использовано при изготовлении шлифов из мягких слабых и/или трещиноватых образцов осадочных горных пород. Способ включает распиловку исходной заготовки, шлифование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661527
Дата охранного документа: 17.07.2018
28.07.2018
№218.016.75fc

Способ изготовления петрографических шлифов из нефтенасыщенных пород или асфальтобетонов

Изобретение относится к области проведения петрографических исследований, а именно к технологии изготовления шлифов из образцов, содержащих различные углеводороды, битумы и асфальтены. Cпособ изготовления петрографических шлифов включает распиловку исходной заготовки, шлифование одной из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662519
Дата охранного документа: 26.07.2018
Показаны записи 31-40 из 50.
10.05.2018
№218.016.40ce

Способ повышения октанового числа

Изобретение относится к способу получения увеличения октанового числа бензина на 2,5-3 пункта, заключающемуся в пропускании бензина через пористую основу. Способ характеризуется тем, что данная основа содержит в себе адсорбирующий материал из многослойных углеродных нанотрубок, при этом для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648985
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.4cdd

Способ предпосевной обработки семян

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству. Предложен способ предпосевной обработки семян, включающий воздействие на семена электромагнитным излучением и магнитным полем. При этом воздействие осуществляют последовательно электромагнитным излучением на частоте линии спектра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652185
Дата охранного документа: 25.04.2018
09.06.2018
№218.016.5f69

Способ дистанционного контроля движения поверхности объекта

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для дистанционного контроля движения поверхности объекта. Осуществляют генерирование электромагнитного СВЧ-сигнала и его излучение. Принимают интерференционный сигнал, являющийся суммой падающего и отраженного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656532
Дата охранного документа: 05.06.2018
20.06.2018
№218.016.6493

Способ измерения наноперемещений

Изобретение относится к области прецизионной контрольно-измерительной техники. Способ измерения наноперемещений заключается в том, что облучают объект лазерным излучением, регистрируют отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, встроенным фотодетектором. Преобразуют лазерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658112
Дата охранного документа: 19.06.2018
20.06.2018
№218.016.64cf

Свч фотонный кристалл

Использование: для измерений с использованием СВЧ техники. Сущность изобретения заключается в том, что СВЧ фотонный кристалл выполнен в виде прямоугольного волновода, содержащего четные и нечетные элементы, периодически чередующиеся в направлении распространения электромагнитного излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658113
Дата охранного документа: 19.06.2018
16.10.2018
№218.016.92a9

Способ измерения угла косоглазия

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для измерения угла косоглазия. Получают снимок косящего глаза при съемке камерой в анфас и освещении точечным источником света, расположенным за камерой. Измеряют на снимке расстояние между центром зрачка и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669734
Дата охранного документа: 15.10.2018
14.12.2018
№218.016.a6b3

Способ диагностики шизофрении

Изобретение относится к медицине, а именно к области психиатрии, и может быть использовано для диагностики шизофрении. Способ включает в себя определение временной зависимости положения зрачка A(t) при слежении за перемещающимся на экране компьютера по горизонтали по гармоническому закону B(t)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674946
Дата охранного документа: 13.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7cb

Способ дистанционного измерения внутриглазного давления

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано в офтальмологии для дистанционного измерения внутриглазного давления. Техническая проблема заключается в повышении эффективности бесконтактного метода измерений внутриглазного давления за счёт повышения точности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675020
Дата охранного документа: 14.12.2018
13.02.2019
№219.016.b9c2

Газовый свч-сенсор

Использование: для детектирования малых концентраций различных газов и летучих соединений. Сущность изобретения заключается в том, что газовый СВЧ-сенсор содержит микрополосковую линию с заземляющим металлическим слоем и резонатор со слоем газоактивного материала на его поверхности, резонатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679458
Дата охранного документа: 11.02.2019
13.02.2019
№219.016.b9ca

Способ определения параметров магнитной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в различных отраслях промышленности. Cпособ определения параметров магнитной жидкости заключается в воздействии СВЧ-излучения и магнитного поля на магнитную жидкость, помещённую в волновод, измерении коэффициента отражения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679457
Дата охранного документа: 11.02.2019
+ добавить свой РИД