[go: up one dir, main page]

RU2328739C1 - Способ определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа - Google Patents

Способ определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа Download PDF

Info

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
Application number
RU2007107008/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Айрат Анварович Халиков (RU)
Айрат Анварович Халиков
Владислав Иванович Витер (RU)
Владислав Иванович Витер
Алексей Юрьевич Вавилов (RU)
Алексей Юрьевич Вавилов
Original Assignee
Айрат Анварович Халиков
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 Айрат Анварович Халиков filed Critical Айрат Анварович Халиков
Priority to RU2007107008/15A priority Critical patent/RU2328739C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2328739C1 publication Critical patent/RU2328739C1/ru

Links

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:
Figure 00000001
, 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:
Figure 00000003
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:
Figure 00000004
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:
Figure 00000005
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:
Figure 00000006
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:
Figure 00000007
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:
Figure 00000008
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:
Figure 00000009
Производим расчет емкостного сопротивления участка заведомо неповрежденной биологической ткани:
Figure 00000010
Подставив значения емкостных сопротивлений в формулу, осуществим расчет величины диагностического показателя:
Figure 00000011
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:
Figure 00000012
Производим расчет емкостного сопротивления участка заведомо неповрежденной биологической ткани:
Figure 00000013
Подставив значения емкостных сопротивлений в формулу, осуществим расчет величины диагностического показателя:
Figure 00000014
Таким образом, вычисленный диагностический показатель равен 1,121, что больше 1, следовательно, целостность клеточных мембран биологической ткани исследуемой зоны сохранена.

Claims (1)

  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 формуле
    Figure 00000015
    где 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 формуле
    Figure 00000016
    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
    Figure 00000017
    где 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.
RU2007107008/15A 2007-02-26 2007-02-26 Способ определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа RU2328739C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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&#39;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