[go: up one dir, main page]

RU2082464C1 - Способ определения оптимального времени экспозиции при низкоэнергетическом лазерном облучении - Google Patents

Способ определения оптимального времени экспозиции при низкоэнергетическом лазерном облучении Download PDF

Info

Publication number
RU2082464C1
RU2082464C1 RU93037468A RU93037468A RU2082464C1 RU 2082464 C1 RU2082464 C1 RU 2082464C1 RU 93037468 A RU93037468 A RU 93037468A RU 93037468 A RU93037468 A RU 93037468A RU 2082464 C1 RU2082464 C1 RU 2082464C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser irradiation
exposure time
exposure
low power
power laser
Prior art date
Application number
RU93037468A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93037468A (ru
Inventor
В.А. Юдин
Ю.Н. Семенов
Original Assignee
Рязанский медицинский институт им.акад.И.П.Павлова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Рязанский медицинский институт им.акад.И.П.Павлова filed Critical Рязанский медицинский институт им.акад.И.П.Павлова
Priority to RU93037468A priority Critical patent/RU2082464C1/ru
Publication of RU93037468A publication Critical patent/RU93037468A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2082464C1 publication Critical patent/RU2082464C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Laser Surgery Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, функциональной диагностике. Сущность изобретения: у пациента регистрируют электрокардиограмму во время спокойного и глубокого дыхания, регистрируют диастологическое артериальное давление, вычисляют вегетативный индекс Кердо (ВЕ). Вычисляют коэффициент нестандартности синусового ритма μ по предложенной математической формуле и определяют оптимальное время экспозиции лазерного облучения при максимальном повышении m и одновременном снижении ВЕ в сторону парасимпатического влияния. 3 табл.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к функциональной диагностике, и может быть использовано как скрининг-метод определения результатов действия низкоэнергетического лазерного излучения на организм человека и определения дозы облучения.
Известен способ, заключающийся в том, что с целью повышения точности дозирования лазерного воздействия проводят определение объема циркулирующей крови и объемную скорость кровотока на уровне облучения, а продолжительность облучения t определяют по формуле, приведенной в описании изобретения.
Недостатками способа являются инвазивность реализации, длительность выполняемой процедуры, что существенно снижает достоверность реальной оценки эффективности и подбора индивидуальной дозы облучения лазерным светом у больного.
Известен также способ оценки состояния гомеостаза, заключающийся в определении нестационарности кардиоритма, регистрируемого при спокойном и при глубоком дыхании.
Сущность метода заключается в съеме электрокардиограммы с человека в стационарном отведении в фазах спокойного и глубокого дыхания с целью определения разности между их средними квадратическими отклонениями по отношению к средней сумме интервалов RR этих фаз на каждые 150-200 комплексов PQRST с вычислением относительного коэффициента μ по формуле
Figure 00000001

где @ среднее квадратическое отклонение; RR средняя величина интервала.
В указанном способе обнаружена математическая неточность, заключающаяся в том, что в первой части формулы введен знак разности средних квадратических отклонений, в то время как правомерен знак суммы. Выражение должно иметь следующий вид:
Figure 00000002

Использование явлений нелинейности динамических процессов, в биологической среде в частности, позволило создать эффективный способ регистрации состояния гомеостаза, однако полной картины взаимосвязи быстрых ритмов с центральными регулирующими системами жизнеобеспечения организма данный способ не дает. В частности, не используется одновременное слежение за изменениями регулирующих функций вегетативной нервной системы.
Целью изобретения является определение оптимального времени экспозиции при низкоэнергетическом лазерном облучении.
Способ осуществляется следующим образом.
У больного во время проведения сеанса лазеротерапии производится регистрация синусового ритма аппаратом электрокардиографии, связанным через аналого-цифровой преобразователь с ЭВМ, до процедуры каждые 3-5 мин облучения и в конце сеанса. Каждая повторная запись синусового ритма сопровождается предварительным измерением диагностического давления и вводом этого показателя на дисплей в ЭВМ. Данные автоматически обрабатываются на ЭВМ и выводятся на дисплей и/или печатающее устройство. Определение оптимальной дозы облучения осуществляется по регистрации момента перехода максимального повышения показателя μ в снижение. Дальнейшее облучение прекращается, а доза определяется как индивидуально переносимая для данного больного.
Расчетная формула окончательного вида
Figure 00000003

где исх. сос. (исходное состояние) до лазерного облучения;
возд. (воздействие) момент действия лазерного облучения, а также момент его прекращения: именуемый далее в формуле "окончание воздействия" (ок. возд.).
Лечебный эффект лазеротерапии определяется моментом перехода симпатического влияния на гомеостаз в парасимпатическое, оцениваемое по изменению одновременно регистрируемого индекса Кердо. Для определения индекса Кердо в оперативную память ЭВМ вводится показатель диастолического артериального давления. Расчет индекса производится автоматически, согласно введенной в программу формуле
Figure 00000004

где ВИ вегетативный индекс;
Д диагностическое давление;
Р пульс.
Новым в предложенном способе является одновременное определение коэффициента нестационарности синусового ритма и вегетативного индекса Кердо, регистрируемых в ходе этапной регистрации действия лазерного излучения на организм.
Способ применен у 17 больных с различной хирургической патологией: панкреатит, облитерирующий атеросклероз, диабетическая ангиопатия.
Лечебный эффект подтверждается данными клинического наблюдения за больными, а также регистрацией изменений в биохимических показателях крови с учетом изучаемой патологии.
В качестве иллюстрации эффективности применяемого способа приводится три клинических наблюдения.
Больная К. 29 лет оперирована 26.10.90 по поводу гигантской врожденной кисты хвоста поджелудочной железы в связи с прогрессирующим ее ростом на фоне 34 недельной беременности. Произведена дистальная резекция поджелудочной железы с родоразрешением мертвым плодом через естественные родовые пути спустя 2 нед после операции. В послеоперационном периоде у больной развился наружный свищ поджелудочной железы, с трудом поддающийся консервативной терапии. Для интенсификации лечения проведено внутрисвищевое облучение низкоэнергетическим лазерным светом, после чего свищ закрылся. Весь период внутрисвищевого лазерного облучения контролировался измерением колебаний кардиоритма и вегетативного индекса, что представлено в табл.1.
В течение 4 сут наблюдалась вариабельность ответной реакции организма на лазерное облучение мощностью 10 мВт/см2. Превышение длительности облучения свищевого хода сопровождалось появлением болевого синдрома, беспокойства.
Больной П. 53 лет поступил на лечение с трофической язвой голени после контактного ожога 1 степени на фоне облетирующего атеросклероза, стеноза обеих подвздошно-бедренных сегментов. Для ускорения репаративных процессов и улучшения микроциркуляции в лечении применено внутривенное облучение крови светом 0,6328 мкм, в дозе 5 мВт/см2. Применение способа регистрации синусового ритма для подбора экспозиции облучения и оценки эффективности лазеротерапии позволило рационально провести лечение. Результаты регистрации синусового ритма представлены в табл.2.
Увеличение времени экспозиции более 30 мин тотчас привело к снижению коэффициента μ.
Больная Т. 66 лет поступила на лечение по поводу диабетической ангиопатии, осложненной гангреной 1 пальца правой стопы. В ходе подготовки к ампутации больной проведен сеанс внутривенной лазеротерапии 0,6328 мкм 5 мВт/см2 с контролем эффективности регистрацией изменений кардиоритма. Данные представлены в табл.3.
В течение всего курса лазеротерапии наблюдалось вариабельность оптимальной дозы облучения, что свидетельствует о разной степени готовности организма больной к конкретной дозе облучения.
Вышеприведенные примеры показывают, что оптимальной экспозицией лазеротерапии является момент максимального повышения коэффициента m, при одновременном смещении ВИ в сторону парасимпатического влияния.
Отличительной особенностью предлагаемого способа от прототипа является использование способа в качестве скрининг-метода.

Claims (1)

  1. Способ определения оптимального времени экспозиции при низкоэнергетическом лазерном облучении, включающий оценку системы кровообращения, отличающийся тем, что регистрируют диастолическое артериальное давление, производят запись электрокардиограммы в исходную фазу (исх.) в момент воздействия (возд.) и по окончании воздействия (ок.возд.) лазеротерапии вычисляют коэффициент нестационарности синусового ритма μ по формуле
    Figure 00000005

    где σ - средняя квадратичная RR-интервала;
    RR средняя величина RR-интервала,
    рассчитывают значение ветегативного индекса Кердо (ВИ) и оптимальное время экспозиции лазерного облучения определяют при максимальном повышении и при одновременном смещении ВИ в сторону парасимпатического влияния.
RU93037468A 1993-07-22 1993-07-22 Способ определения оптимального времени экспозиции при низкоэнергетическом лазерном облучении RU2082464C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93037468A RU2082464C1 (ru) 1993-07-22 1993-07-22 Способ определения оптимального времени экспозиции при низкоэнергетическом лазерном облучении

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93037468A RU2082464C1 (ru) 1993-07-22 1993-07-22 Способ определения оптимального времени экспозиции при низкоэнергетическом лазерном облучении

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93037468A RU93037468A (ru) 1996-12-10
RU2082464C1 true RU2082464C1 (ru) 1997-06-27

Family

ID=20145447

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93037468A RU2082464C1 (ru) 1993-07-22 1993-07-22 Способ определения оптимального времени экспозиции при низкоэнергетическом лазерном облучении

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2082464C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2143115C1 (ru) * 1998-12-31 1999-12-20 Учебно-научный центр Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации Способ прогнозирования общей неспецифической адаптационной реакции активации на воздействие инфракрасного низкоинтенсивного лазерного излучения на организм больного
RU2194986C2 (ru) * 1999-03-05 2002-12-20 Научно-исследовательский институт кардиологии Томского научного центра СО РАМН Способ диагностики скрытой церебрососудистой недостаточности у больных со стенозирующим атеросклерозом сонных артерий
RU2222361C2 (ru) * 2000-12-06 2004-01-27 Государственное унитарное предприятие Центр высокотемпературной техники научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Способ лазерной терапии
RU2532294C2 (ru) * 2012-12-06 2014-11-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Рязанский Государственный Радиотехнический Университет Способ определения вегетативного индекса человека-оператора в режиме реального времени и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1587735, 1987. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2143115C1 (ru) * 1998-12-31 1999-12-20 Учебно-научный центр Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации Способ прогнозирования общей неспецифической адаптационной реакции активации на воздействие инфракрасного низкоинтенсивного лазерного излучения на организм больного
RU2194986C2 (ru) * 1999-03-05 2002-12-20 Научно-исследовательский институт кардиологии Томского научного центра СО РАМН Способ диагностики скрытой церебрососудистой недостаточности у больных со стенозирующим атеросклерозом сонных артерий
RU2222361C2 (ru) * 2000-12-06 2004-01-27 Государственное унитарное предприятие Центр высокотемпературной техники научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Способ лазерной терапии
RU2532294C2 (ru) * 2012-12-06 2014-11-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Рязанский Государственный Радиотехнический Университет Способ определения вегетативного индекса человека-оператора в режиме реального времени и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sanders et al. End-tidal carbon dioxide monitoring during cardiopulmonary resuscitation: a prognostic indicator for survival
US5315995A (en) Method and apparatus for continuous measurement of central venous oxygen saturation during human cardiopulmonary resuscitation and clinical shock
Rodbard et al. Estimation of thyroid function by timing the arterial sounds
WO2004034895A1 (en) Method and apparatus for measuring tissue perfusion
Davies et al. Circadian rhythm of blood pressure in patients dependent on ventricular demand pacemakers.
Gupta et al. Chronic His bundle block. Clinical, electrocardiographic, electrophysiological, and follow-up studies on 16 patients.
RU2082464C1 (ru) Способ определения оптимального времени экспозиции при низкоэнергетическом лазерном облучении
Brandão et al. Analysis of heart rate variability in the measurement of the activity of the autonomic nervous system
Oguy et al. Single vibroacoustic impact effect of singing bowls over the psycho-emotional state and cardiovascular system work
Coiado et al. Ultrasound-induced heart rate decrease: role of the vagus nerve
Tursky et al. Measurement of cardiovascular functioning
SU1406484A1 (ru) Способ диагностики ишемической болезни сердца
Colletti et al. Myocardial activity during noise exposure
Migliaro The mechanical side of respiratory sinus arrhythmia
Jacobs et al. Coronary sinus occlusion: effect on ischemic left ventricular dysfunction and reactive hyperemia
RU2202379C2 (ru) Способ коррекции психофизиологического состояния организма
RU2254051C1 (ru) Способ диагностики функционального состояния человека и животного
BILGUTAY et al. Coronary Arteriography: New Method Under Induced Hypotension by Pacing Experimental and Clinical Application
RU2088139C1 (ru) Способ определения давления в легочных капиллярах
Smith The coronary circulation
Tseng et al. The mechanism of sympathovagal imbalance in patients with myocardial ischemia
Garcia-Suarez Signal Processing and Analysis Models for Non-Invasive Cardiovascular Autonomic Markers
RU1827272C (ru) Способ лечени туберкулеза легких
Steptoe et al. The analysis of behavioural control over cardiovascular activity using pulse transit time methodology
Zubia Garea Development of a platform to manipulate multimodal data to evaluate the hemodynamic state of the patient during cardiac arrest using nonivasive sensors