Устройство для измерения жесткости стенки полого органа в эксперименте

 

Полезная модель относится к медицине и биологии.

Устройство для измерения жесткости стенки полого органа в эксперименте содержит емкость с крышкой и водомерным стеклом. В крышке установлен тройник, верхний конец тройника соединен с вертикальной стеклянной трубкой, средний - через канюлю с клапаном соединен со шприцом, нижний - размещен в емкости и на нем установлена канюля для герметичного соединения с органом.

Устройство дает возможность с ошибкой 0,5% измерить жесткость стенки полого органа в эксперименте. 1 пр., 2 фиг.

Предполагаемая полезная модель относится к области биологии и медицины.

Интегральным показателем, характеризующим механические свойства стенки полого органа, является его жесткость. Изменение жесткости стенки органа происходит при многих патологических процессах, связанных с неадекватной репарацией поврежденной стенки органа, развитием соединительной ткани. К таким патологическим процессам относятся кардиосклероз, кальциноз стенки мочевого пузыря, изменение структуры стенки при хронических воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Авторам настоящего предложения не известно ни одно техническое решение, конструкция которого при достаточной простоте и доступности позволяла бы провести измерение жесткости стенки полого органа в эксперименте.

Известен способ измерения жесткости стенки желудка крыс путем регистрации измерении объема желудка методом плетизмографии с использованием балонного катетера и датчиков (Ugo Basile®, Comerio, Italy) при постоянном повышенном давлении в системе. (Neves J.R.C., de Lira G.H.S., de Oliveira Neto R.M. et al. 1.8 cineole decreases gastric compliance in anesthetized rats // Acta Cir. Bras.- 2007- Vol.22, 1.- P.63-67).

К недостаткам известного способа следует отнести недостаточную точность измерений при сложной форме внутренней поверхности органа, а также необходимость использования дорогостоящего оборудования, подбор баллонных катетеров в зависимости от размеров исследуемого органа, необходимость калибровки системы в зависимости от используемого баллонного катетера.

Задачей заявляемого технического решения является разработка полезной модели, позволяющей измерить жесткость стенки полого органа в эксперименте.

Техническим результатом предлагаемой полезной модели является обеспечение возможности точного измерения жесткости стенки полого органа в эксперименте.

Технический результат достигается тем, что заявляемая полезная модель - устройство для измерения жесткости стенки полого органа - содержит емкость с крышкой и водомерным стеклом. В крышке установлен тройник, верхний конец тройника соединен с вертикальной стеклянной трубкой, средний - через канюлю соединен со шприцом, нижний - размещен в емкости и на нем установлена канюля для герметичного соединения с органом.

Сущность полезной модели поясняется фигурой 1, на которой изображен общий вид заявляемого устройства для измерения жесткости стенки полого органа в эксперименте, где: 1 - емкость, 2 - крышка, 3 - водомерное стекло, 4 - тройник, 5 - верхний конец тройника, 6 - вертикальная стеклянная трубка, 7 - средний конец тройника, 8 - шприц, 9 - нижний конец тройника, 10 - канюля на нижнем конце тройника.

Устройство, составляющее заявляемую полезную модель, предназначено для использования в экспериментальной и клинической медицине и биологии. Возможность его осуществления подтверждена описанными в заявке приемами и средствами. Заявляемое устройство обеспечивает достижение усматриваемого заявителем технического результата, а именно - возможности измерения жесткости стенки полого органа. Принцип работы заявляемой полезной модели основан на изменении объема органа в ответ на изменение давления.

Возможность осуществления модели подтверждается примером конкретного выполнения.

Исследование выполнено на изолированном сердце крысы линии Wistar. После отсечения крупных кровеносных сосудов для исключения влияния мышечной контрактуры на показатели жесткости изолированное сердце останавливали в диастолу в растворе 3% хлорида калия. Полость левого желудочка канюлировали, проводили герметизацию соединения фиброзного кольца и канюли 10. После чего сердце погружали в емкость 1, заполненную физиологическим раствором (Фиг.2). Внутренний диаметр емкости 1 превышает размеры сердца. Через средний конец тройника 7 подсоединяли шприц 8 с физиологическим раствором. Физиологический раствор нагнетали в полость желудочка до ее заполнения (вытеснения газа). За счет открытого верхнего конца тройника 5 избыточное давление практически не создавалось. Емкость 1 с изолированным сердцем полностью заполняли физиологическим раствором до уровня «0» в водомерном стекле 3.

К верхнему концу тройника 5 присоединяли вертикальную трубку 6, в которую заливали физиологический раствор до создания избыточного давления в 2 кПа (среднее конечное диастолическое давление в левом желудочке).

Увеличение объема левого желудочка (dV) под действием избыточного давления регистрировали по уровню подъема жидкости в водомерном стекле. На основании измерения dV рассчитывали жесткость миокарда X: . Всего было выполнено 15 исследований на изолированных сердцах крыс линии Wistar (15 животных). Измеренная жесткость стенки левого желудочка составила 3428 Па/мл (медиана, 25%-75% квартили - 3292-3557 Па/мл).

Расчетная ошибка измерения, определенная по методу производных, составила 0.5%

Таким образом, предлагаемая полезная модель позволяет в эксперименте измерить жесткость стенки полого органа.

Устройство для измерения жесткости стенки полого органа в эксперименте, содержащее емкость с крышкой и водомерным стеклом, в крышке установлен тройник, верхний конец тройника соединен с вертикальной стеклянной трубкой, средний через канюлю соединен со шприцом, нижний размещен в емкости и на нем установлена канюля для герметичного соединения с органом.



 

Наверх