RU2328739C1 - Способ определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа - Google Patents
Способ определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2328739C1 RU2328739C1 RU2007107008/15A RU2007107008A RU2328739C1 RU 2328739 C1 RU2328739 C1 RU 2328739C1 RU 2007107008/15 A RU2007107008/15 A RU 2007107008/15A RU 2007107008 A RU2007107008 A RU 2007107008A RU 2328739 C1 RU2328739 C1 RU 2328739C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- biological tissue
- kohm
- resistance
- biological
- intact
- Prior art date
Links
- 210000000170 cell membrane Anatomy 0.000 title claims abstract description 20
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 15
- 238000011835 investigation Methods 0.000 claims 1
- 208000034656 Contusions Diseases 0.000 abstract description 7
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 5
- 208000034526 bruise Diseases 0.000 abstract 3
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 abstract 1
- 238000009472 formulation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 46
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 210000001217 buttock Anatomy 0.000 description 2
- 238000011842 forensic investigation Methods 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 102000008186 Collagen Human genes 0.000 description 1
- 108010035532 Collagen Proteins 0.000 description 1
- 210000000577 adipose tissue Anatomy 0.000 description 1
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 1
- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 description 1
- 229920001436 collagen Polymers 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 235000013861 fat-free Nutrition 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 229910052573 porcelain Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 238000010186 staining Methods 0.000 description 1
- 238000007920 subcutaneous administration Methods 0.000 description 1
- 239000006228 supernatant Substances 0.000 description 1
- 210000000689 upper leg Anatomy 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области медицины, а именно к судебной медицине, и может быть использовано для определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа, путем применения инструментального метода исследования (импедансометрии). Способ определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа включает определение электрического сопротивления биологической ткани поврежденного и неповрежденного участков и расчет диагностического показателя, измерение сопротивления тканевой жидкости, расчет емкостного сопротивления биологических тканей поврежденного участка по формуле, расчет емкостного сопротивления тканей неповрежденного участка по формуле и расчет диагностического показателя по формуле:
, где ДП - диагностический показатель; ХC повр - емкостное сопротивление биологических тканей поврежденной области (кОм); ХC неповр - емкостное сопротивление биологических тканей неповрежденной области (кОм). При ДП<1 судят об отсутствии целостности клеточных мембран исследуемой биологической ткани, а при ≥1 - судят о сохранности клеточных мембран исследуемой биологической ткани. Изобретение обеспечивает точность определения.
Description
Изобретение относится к медицине, а именно к судебной медицине, и может быть использовано для определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа, путем применения инструментального метода исследования (импедансометрия).
Известен способ математического моделирования электрических параметров биологической ткани при оценке ее повреждений методом импедансометрии, характеризующий их целостность (Вавилов А.Ю., Халиков А.А., Ковалева М.С. Математическое моделирование электрических параметров биологической ткани при оценке ее повреждений методом импедансометрии // Проблемы экспертизы в медицине. Научно-практический журнал. 2006. - № 2. Ижевск. «Экспертиза», с.34-37). Сущность известного способа заключается в пропускании через биологическую ткань переменного электрического тока различной частоты с последующим вычислением значения емкостного сопротивления клеточной мембраны.
Недостатком известного способа является его высокая сложность, необходимость использования метода итераций, кроме того, данный способ требует использования специальных дорогостоящих программных средств (Microsoft Excel).
Известен способ диагностики целостности клеточных мембран (Тарусов Б.Н., Колье О.Р. Биофизика. - М., 1968. - 186 с.), принятый нами в качестве прототипа, сущность которого заключается в определении общего электрического сопротивления (импеданса) биологической ткани, что производится как для поврежденного ее участка, так и заведомо неповрежденного. В последующем производится сравнение абсолютных значений импеданса поврежденной и неповрежденной ткани.
Недостатком известного способа является его малая чувствительность, обусловленная использованием величины общего сопротивления биологической ткани (импеданса), что приводит к большому количеству ошибок определения целостности клеточных мембран.
Задачей заявленного изобретения является создание простого, высокоточного импедансометрического способа диагностики целостности клеточных мембран биологической ткани трупа.
Решение задачи заявленного изобретения достигается тем, что согласно способа определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа, включающего определение электрического сопротивления биологической ткани поврежденного и неповрежденного участков и расчет диагностического показателя, дополнительно измеряют сопротивление тканевой жидкости, рассчитывают емкостное сопротивление биологических тканей поврежденного участка по формуле:
где ХС повр - емкостное сопротивление биологических тканей поврежденной области (кОм);
RТкЖ - электрическое сопротивление тканевой жидкости (кОм);
Zповр - общее сопротивление биологических тканей поврежденной области (кОм),
рассчитывают емкостное сопротивление тканей неповрежденного участка по формуле:
где ХС неповр - емкостное сопротивление биологических тканей неповрежденной области (кОм);
RТкЖ - электрическое сопротивление тканевой жидкости (кОм);
Zнеповр - общее сопротивление биологических тканей неповрежденной области (кОм)
и рассчитывают диагностический показатель по формуле:
где ДП - диагностический показатель;
ХС повр - емкостное сопротивление биологических тканей поврежденной области (кОм);
ХС неповр - емкостное сопротивление биологических тканей неповрежденной области (кОм),
и при ДП<1 судят об отсутствии целостности клеточных мембран исследуемой биологической ткани, а при ≥1 - судят о сохранности клеточных мембран исследуемой биологической ткани.
Преимуществом заявленного способа является его высокая чувствительность, что обусловлено использованием при расчете диагностического показателя величины емкостного сопротивления клеточных мембран, характеризующего их структурную целостность.
Способ осуществляется следующим образом.
Игольчатый погружной датчик типового электронного импедансометра погружается в интересуемый исследователя участок биологической ткани под углом 90° к его поверхности. Установив частоту тока измерения равной 1 кГц, по показаниям импедансометра определяем электрическое сопротивление данного участка биологической ткани, записав ее как Zповр. После этого игольчатый погружной датчик типового электронного импедансометра погружается в участок биологической ткани, заведомо находящийся в неповрежденном состоянии. Установив частоту тока измерения равной 1 кГц, по показаниям импедансометра определяем электрическое сопротивление неповрежденного участка биологической ткани, записав ее как Zнеповр.
Изымаем кожный лоскут в зоне кровоподтека, а в качестве контроля - кожный лоскут из неповрежденной области. Диаметр образцов, иссечение которых производится скальпелем, должен быть равен 8 см. Подкожно-жировая клетчатка отсепаровывается, кожные лоскуты измельчаются хирургическими ножницами и тщательно истираются в фарфоровой чашечке до получения однородной массы. Полученная масса собирается в стандартную стеклянную пробирку и подвергается центрифугированию на центрифуге ОПн-8УХЛ или подобной в течение 50 мин на скорости 5000 об/мин.
Надосадочная жидкость в количестве около 1,0 мл собирается в одноразовый пластиковый шприц объемом 2 мл.
Одна капля жидкости переносится на обезжиренное предметное стекло и после высушивания и окраски азур-эозином по Романовскому (стандартизованный краситель азур-эозин «Профессионал» производства НПФ «АБРИС» в разведении 1:12 или подобный), микроскопируется при увеличении ×280 для контроля отсутствия в жидкости клеточных элементов и коллагеновых волокон ткани. Удостоверившись в «чистоте» полученной жидкости, внутрь шприца помещается датчик импедансометра, таким образом, чтобы иглы его были полностью погружены в жидкость.
Производится измерение электрического сопротивления на частоте тока исследования, равно 1 кГц, записав полученный результат как RТкЖ.
Производим расчет емкостного сопротивления исследуемого участка биологической ткани по формуле:
где ХС повр - емкостное сопротивление биологических тканей поврежденной области (кОм);
RТкЖ - электрическое сопротивление тканевой жидкости (кОм);
Zповр - общее сопротивление биологических тканей поврежденной области (кОм).
Производим расчет емкостного сопротивления заведомо неповрежденного участка биологической ткани по формуле:
где ХС неповр - емкостное сопротивление биологических тканей неповрежденной области (кОм);
RТкЖ - электрическое сопротивление тканевой жидкости (кОм);
Zнеповр - общее сопротивление биологических тканей неповрежденной области (кОм).
Производим расчет диагностического показателя по формуле:
где ДП - диагностический показатель;
ХС повр - емкостное сопротивление биологических тканей поврежденной области (кОм);
ХС неповр - емкостное сопротивление биологических тканей неповрежденной области (кОм),
и при ДП<1 судим об отсутствии целостности клеточных мембран исследуемой биологической ткани, а при ≥1 - судим о сохранности клеточных мембран исследуемой биологической ткани.
Пример 1: Судебно-медицинское исследование трупа гр. А.
При измерении общего электрического сопротивления кожи трупа - передней поверхности средней трети правого бедра, подозреваемой как зона кровоподтека, получено его значение, равное 9,08 кОм. При измерении общего электрического сопротивления заведомо неповрежденного участка кожи этой же области, получено значение общего сопротивления, равное 10,01 кОм. Значение сопротивления тканевой жидкости равно 16 кОм.
Производим расчет емкостного сопротивления участка, подозреваемого в качестве зоны кровоподтека:
Производим расчет емкостного сопротивления участка заведомо неповрежденной биологической ткани:
Подставив значения емкостных сопротивлений в формулу, осуществим расчет величины диагностического показателя:
Таким образом, вычисленный диагностический показатель равен 0,246, что меньше 1, следовательно, целостность клеточных мембран биологической ткани исследуемой зоны отсутствует.
Пример 2: Судебно-медицинское исследование трупа гр. В.
При измерении общего электрического сопротивления кожи трупа - области центральной части левой ягодицы получено его значение, равное 10,7 кОм. При измерении общего электрического сопротивления заведомо неповрежденной кожи центральной части правой ягодицы, получено его значение, равное 10,5 кОм. Значение сопротивления тканевой жидкости равно 16 кОм.
Производим расчет емкостного сопротивления участка, подозреваемого в качестве зоны кровоподтека:
Производим расчет емкостного сопротивления участка заведомо неповрежденной биологической ткани:
Подставив значения емкостных сопротивлений в формулу, осуществим расчет величины диагностического показателя:
Таким образом, вычисленный диагностический показатель равен 1,121, что больше 1, следовательно, целостность клеточных мембран биологической ткани исследуемой зоны сохранена.
Claims (1)
- Способ определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа, включающий определение электрического сопротивления биологической ткани поврежденного и неповрежденного участков и расчет диагностического показателя, отличающийся тем, что дополнительно измеряют сопротивление тканевой жидкости, рассчитывают емкостное сопротивление биологических тканей поврежденного участка по формулегде ХC повр - емкостное сопротивление биологических тканей поврежденной области (кОм);RТкЖ - электрическое сопротивление тканевой жидкости (кОм);Zповр - общее сопротивление биологических тканей поврежденной области (кОм),рассчитывают емкостное сопротивление тканей неповрежденного участка по формулегде ХС неповр - емкостное сопротивление биологических тканей неповрежденной области (кОм);RТкЖ - электрическое сопротивление тканевой жидкости (кОм);Zнеповр - общее сопротивление биологических тканей неповрежденной области (кОм) и рассчитывают диагностический показатель по формулегде ДП - диагностический показатель;ХC повр - емкостное сопротивление биологических тканей поврежденной области (кОм);ХC неповр - емкостное сопротивление биологических тканей неповрежденной области (кОм),и при ДП<1 судят об отсутствии целостности клеточных мембран исследуемой биологической ткани, а при ДП≥1 судят о сохранности клеточных мембран исследуемой биологической ткани.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007107008/15A RU2328739C1 (ru) | 2007-02-26 | 2007-02-26 | Способ определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007107008/15A RU2328739C1 (ru) | 2007-02-26 | 2007-02-26 | Способ определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2328739C1 true RU2328739C1 (ru) | 2008-07-10 |
Family
ID=39680829
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2007107008/15A RU2328739C1 (ru) | 2007-02-26 | 2007-02-26 | Способ определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2328739C1 (ru) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1997007734A1 (en) * | 1995-08-29 | 1997-03-06 | Spectrx, Inc. | Microporation of human skin for drug delivery and monitoring applications |
| RU2102006C1 (ru) * | 1996-10-21 | 1998-01-20 | Хачатрян Ашот Папикович | Способ оценки состояния биологических тканей и устройство для его реализации |
| RU2103914C1 (ru) * | 1995-12-22 | 1998-02-10 | Новокузнецкий ортопедический центр реабилитации инвалидов | Способ определения жизнеспособности нервной ткани |
| RU2155342C1 (ru) * | 1999-04-26 | 2000-08-27 | Пиголкин Юрий Иванович | Способ оценки морфофункциональной сохранности клеток биологического материала |
| RU2251387C1 (ru) * | 2004-01-15 | 2005-05-10 | Капитанов Евгений Николаевич | Способ биоимпедансного определения объемов жидкости тела |
-
2007
- 2007-02-26 RU RU2007107008/15A patent/RU2328739C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1997007734A1 (en) * | 1995-08-29 | 1997-03-06 | Spectrx, Inc. | Microporation of human skin for drug delivery and monitoring applications |
| RU2103914C1 (ru) * | 1995-12-22 | 1998-02-10 | Новокузнецкий ортопедический центр реабилитации инвалидов | Способ определения жизнеспособности нервной ткани |
| RU2102006C1 (ru) * | 1996-10-21 | 1998-01-20 | Хачатрян Ашот Папикович | Способ оценки состояния биологических тканей и устройство для его реализации |
| RU2155342C1 (ru) * | 1999-04-26 | 2000-08-27 | Пиголкин Юрий Иванович | Способ оценки морфофункциональной сохранности клеток биологического материала |
| RU2251387C1 (ru) * | 2004-01-15 | 2005-05-10 | Капитанов Евгений Николаевич | Способ биоимпедансного определения объемов жидкости тела |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ВАВИЛОВ А.Ю. и др. Математическое моделирование электрических параметров биологической ткани при оценке ее повреждений методом импедансометрии. Проблемы экспертизы в медицине. Научно-практический журнал «Экспертиза». - Ижевск, №2, 2006, с.34-37. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| AU2008286194B2 (en) | Impedance measurement process | |
| Maji et al. | ClotChip: A microfluidic dielectric sensor for point-of-care assessment of hemostasis | |
| US4184486A (en) | Diagnostic method and sensor device for detecting lesions in body tissues | |
| RU2682324C2 (ru) | Система и способ определения гемолиза | |
| JP5006873B2 (ja) | 組織試料の電気的なインピーダンスを測定するための装置 | |
| RU2112416C1 (ru) | Способ контроля состояния тканей или органов в послеоперационном периоде и устройство для его реализации | |
| WO1991002974A1 (en) | Methods and apparatus for quantifying tissue damage | |
| Copot et al. | Fractional order impedance model to estimate glucose concentration: in vitro analysis | |
| CN103197146A (zh) | 一种测量人体肺部活性组织介电特性系统及其测量方法 | |
| Eldarrat et al. | Age-related changes in ac-impedance spectroscopy studies of normal human dentine: further investigations | |
| Meroni et al. | Measurement of electrical impedance in different ex-vivo tissues | |
| RU2328739C1 (ru) | Способ определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа | |
| RU2328738C1 (ru) | Способ установления давности кровоподтека на трупе | |
| Solmaz et al. | Design of a microcontroller based Cole-Cole impedance meter for testing biological tissues | |
| US10820825B2 (en) | Method and device for evaluation of local tissue's biological or biomechanical character | |
| Dhar et al. | DC impedance of human blood using EIS: An appraoch to non-invasive blood glucose measurement | |
| Gyorfi et al. | Proof of Concept Clinical Trial of Bioimpedance-based NAFLD Diagnosis Technique | |
| RU2328737C1 (ru) | Способ установления давности кровоподтека на трупе | |
| Nabila et al. | Electrical Impedance Spectroscopic Analysis on Whole Blood Cells to Correlate Severity Level of Ischemic Stroke Patients | |
| Gómez et al. | Instrumentation system for in vivo organ studies | |
| Solmaz et al. | Design of a Cole-Cole Meter for Complex Impedance Measurement of Living Tissues | |
| Salnikova et al. | The use of the formalism of the complex electrical module in the monitoring of oncological diseases | |
| Chabchoub et al. | Conception of impedance spectroscopy analyzer and validation using yeast cell | |
| VAKORINA et al. | ST. PETERSBURG STATE POLYTECHNICAL UNIVERSITY JOURNAL. PHYSICS AND MATHEMATICS | |
| Yuxin et al. | Correlation Between Dielectric and Physiological Properties of Thrombi Based on Bioelectrical Impedance Technique |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090227 |