RU2082464C1 - Способ определения оптимального времени экспозиции при низкоэнергетическом лазерном облучении - Google Patents
Способ определения оптимального времени экспозиции при низкоэнергетическом лазерном облучении Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 22
- 230000033764 rhythmic process Effects 0.000 claims abstract description 11
- 230000001734 parasympathetic effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000002647 laser therapy Methods 0.000 claims description 7
- 230000035487 diastolic blood pressure Effects 0.000 claims description 2
- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 abstract description 3
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000004882 diastolic arterial blood pressure Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 7
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 3
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 3
- 230000000747 cardiac effect Effects 0.000 description 3
- 230000013632 homeostatic process Effects 0.000 description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 201000009101 diabetic angiopathy Diseases 0.000 description 2
- 201000002249 diabetic peripheral angiopathy Diseases 0.000 description 2
- 238000001990 intravenous administration Methods 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 210000000496 pancreas Anatomy 0.000 description 2
- 230000007170 pathology Effects 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 2
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 208000019901 Anxiety disease Diseases 0.000 description 1
- 201000001320 Atherosclerosis Diseases 0.000 description 1
- 206010010356 Congenital anomaly Diseases 0.000 description 1
- 208000006784 Cutaneous Fistula Diseases 0.000 description 1
- 206010011732 Cyst Diseases 0.000 description 1
- 206010016717 Fistula Diseases 0.000 description 1
- 206010055690 Foetal death Diseases 0.000 description 1
- 206010017711 Gangrene Diseases 0.000 description 1
- 206010033645 Pancreatitis Diseases 0.000 description 1
- 208000031481 Pathologic Constriction Diseases 0.000 description 1
- 208000030831 Peripheral arterial occlusive disease Diseases 0.000 description 1
- 208000025865 Ulcer Diseases 0.000 description 1
- 238000002266 amputation Methods 0.000 description 1
- 230000036506 anxiety Effects 0.000 description 1
- 210000003403 autonomic nervous system Anatomy 0.000 description 1
- 230000017531 blood circulation Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 208000031513 cyst Diseases 0.000 description 1
- 238000002565 electrocardiography Methods 0.000 description 1
- 230000003890 fistula Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000004089 microcirculation Effects 0.000 description 1
- 230000002980 postoperative effect Effects 0.000 description 1
- 230000035935 pregnancy Effects 0.000 description 1
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000009711 regulatory function Effects 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 230000036262 stenosis Effects 0.000 description 1
- 208000037804 stenosis Diseases 0.000 description 1
- 238000001356 surgical procedure Methods 0.000 description 1
- 230000002889 sympathetic effect Effects 0.000 description 1
- 238000002560 therapeutic procedure Methods 0.000 description 1
- 230000001228 trophic effect Effects 0.000 description 1
- 231100000397 ulcer Toxicity 0.000 description 1
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
где @ среднее квадратическое отклонение; RR средняя величина интервала.
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:
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.
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
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.).
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
где ВИ вегетативный индекс;
Д диагностическое давление;
Р пульс.
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)
- 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
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.
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)
| 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 |
-
1993
- 1993-07-22 RU RU93037468A patent/RU2082464C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 1587735, 1987. * |
Cited By (4)
| 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 |