Способ коррекции функционального состояния человека
Изобретение относится к медицине, физиотерапевтическим методам воздействия. Сущность: обследуемого изолируют от факторов внешней среды, максимально снижая его мыслительную и эмоциональную деятельность, регистрируют пульсограмму, плетизмограмму, оксигемограмму. Полученные сигналы математически обрабатывают и воздействуют на человека вращающимся магнитным полем, синхронизированным с огибающей низкочастотной составляющей спектра мощности временного ряда для каждого регистрируемого показателя и импульсным магнитным полем, момент подачи которого синхронизируют с систолой. 1 ил.
Изобретение относится к медицине и может быть использовано в качестве способа коррекции функционального состояния человека.
Известны способ и устройство, включающие определение параметров, характеризующих функциональное состояние биообъекта растения и использование их для коррекции его состояния (а.с. СССР 1305934, А 61 2/00, 1984 г.), а также устройство для его реализации. Недостатком известных способа и устройства является их узкая специализация и ограниченность применения. Известен также способ коррекции функционального состояния человека, включающий воздействие переменным магнитным полем. При этом за функциональным состоянием человека наблюдают, периодически производя анализы крови и оценивая адаптационные процессы организма по лейкоцитарному спектру крови (Гаркави Л. Х. Квакина Е.Б. и др. Адаптационные реакции и резистентность организма, Ростов-на-Дону, 1990 г.). Однако способ не позволяет оценивать функциональное состояние человека непрерывно в динамике. Решаемой задачей предложенного способа является дальнейшее совершенствование лечебного процесса, а достигаемым техническим результатом усиление получаемого терапевтического эффекта и ускорение лечения заболевания. Достигаемый технический результат обеспечивается заявленным способом коррекции функционального состояния человека, включающим подготовку человека к коррекции и измерение параметров, отражающих его биоэнергоинформационное состояние, их анализ и соотнесение с возможными адаптационными реакциями, формирование управляющих и корректирующих воздействий и управление ими в зависимости от изменения состояния человека, в котором в процессе подготовки человека к исследованию изолируют его от мешающих физических факторов и отключают до возможного предела его мыслительную и эмоциональную деятельность до достижения психологического успокоения. При этом измеряют информацию о функциональном состоянии человека в форме, например, пульсограммы, фотоплетизмографического сигнала, а также частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови и степени наполнения кровью тканей. В качестве основного параметра определяют форму огибающей спектра мощности временного ряда, составляемого по вариациям ЧСС, определяемым как расстояние между соседними минимумами на плетизмограмме, а также в результате осуществления в реальном масштабе времени определения экстремумов в сигналах и измерения временных интервалов между ними, замера амплитуд сигнала в точках экстремумов, построения временных рядов по вариациям ЧСС, по вариациям амплитуд между экстремумами, по вариации отношения длительности нисходящей части кривой пульсограммы к длительности его восходящей части, по отношению амплитуд в точках экстремумов между красным и инфракрасным приемными каналами. Методами быстрого спектрального анализа производят определение спектров плотности мощности сигналов по всем полученным временным рядам, причем вычисление спектров производят по 128 точкам без применения дополнительного взвешивания и с 75% перекрытием соседних участков, используя алгоритм экспертной оценки и полученные спектры, определяют тип адаптационной реакции, степени ее напряженности и уровни реактивности организма в реальном темпе времени. По выделенным и обработанным при этом сигналам и результатам анализа определяют дозу, длительность и периодичность воздействия на человека биоэнергоинформационных факторов, преимущественно многопараметрического магнитного поля. В числе параметров магнитного поля изменяют, например, частоту и характер вращения его вектора, градиент поля, длительность, частоту, амплитуду и момент подачи импульсного магнитного поля и др. достигая синхронизации воздействия с хронобиологическими процессами. Периодичность и параметры воздействия изменяют на основе контроля процесса перевода человека в благоприятные, гармоничные реакции путем раскачивания организма по уровням реактивности до получения устойчивого отклика на воздействие и корректировки дозы для вхождения в благоприятную для данного организма адаптационную реакцию. Достигаемый технический результат обеспечивается также устройством для осуществления предложенного способа, содержащим средства измерения параметров, отражающих функциональное состояние человека, их обработки, формирования управляющих сигналов, соединенные со средствами воздействия на человека, в котором средства измерения параметров выполнены в виде блоков одновременного и/или последовательного измерения фотоплетизмографического сигнала, ЧСС, ЧД, степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови и степени наполнения кровью тканей. Эти средства выполнены в виде автономных измерительных блоков и/или подключенных к средствам их программно-вычислительной обработки. Средства формирования управляющих сигналов выполнены, преимущественно, в виде блоков формирования токов поддерживания постоянных магнитных полей, а также блоков формирования длительности и формы импульсов, частоты и моментов подачи импульсов для поддержания переменных магнитных полей. Выходы блоков формирования управляющих сигналов соединены со входами устройства создания многопараметрического магнитного поля, преимущественно в виде магнитного шлема с несколькими парами плоских цилиндрических катушек для создания пространственной структуры поля. Изобретение целесообразно пояснить чертежом, на котором изображена блок-схема устройства для осуществления способа коррекции биоэнергоинформационного состояния человека. В предложенном устройстве средства измерения параметров выполнены в виде блоков одновременного и/или последовательного измерения фотоплетизмографического сигнала 1, ЧСС 2, ЧД 3, степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной части 4 и степени наполнения кровью тканей 5. Эти средства выполнены в виде автономных измерительных блоков и/или подключенных к средствам их программновычислительной обработки 6. Средства формирования управляющих сигналов выполнены, преимущественно, в виде блоков формирования токов поддержания постоянных магнитных полей 7, а также блоков формирования длительности и формы импульсов 8, частоты и моментов подачи импульсов для поддержания переменных магнитных полей 9. Выходы блоков формирования управляющих сигналов соединены с входами устройства 10 создания многопараметрического магнитного поля, преимущественно в виде магнитного шлема с несколькими парами плоских цилиндрических катушек для создания пространственной структуры поля. Работа описанного устройства заключается в выполнении основных функций и операций заявленного способа. Способ выполняется следующим образом. Подготовка человека к исследованию при реализации заявленного способа представляет собой довольно сложную процедуру по своей сути, т.к. человек существо, имеющее бесконечное число рецептивных каналов, и неизвестны методы, которыми эта информация обрабатывается. Кроме того, не всегда можно адекватно определить, что является информацией, а что нет, т.к.как каждый человек имеет свой собственный уровень восприятия информации. По этой причине невозможно нейтрализовать действие второй сигнальной системы, и в общем виде подготовку человека к исследованию можно представить как изоляцию его от мешающих физических факторов (удобное положение лежа, затемненное тихое помещение, отсутствие посторонних лиц, утром после завтрака). Для правильной оценки состояния человека необходимо также отключить мыслительную и эмоциональную деятельность человека. Это является отдельным вопросом, и в данном случае для психологического успокоения человека используются затемненные очки на глаза и специально подобранная музыка, воспроизводимая преимущественно через высококачественные наушники. Лучше всего, если человек в начале сеанса сам для себя выберет подходящую музыку и будет ей пользоваться на протяжении нескольких сеансов. Но можно найти и общую нейтральную музыку, обладающую успокаивающим эффектом. При наличии вышеупомянутых условий проведения исследования удается получить наиболее свободную от шумов информацию о биоэнергетическом состоянии человека. Вся интересующая нас информация содержится в концентрированном виде в форме, например, фотоплетизмографического сигнала. Для оценок вводится несколько биоэнергетических характеристик: энергетический запас организма; коэффициент асимметрии биоэнергетического баланса; тип устойчивой биоэнергоинформационной реакции. Кроме того, в качестве дополнительных и полезных параметров определяют частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, степень насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови, степень наполнения кровью тканей. Процедура определения типа адаптационной реакции является достаточно сложной ввиду того, что индивидуальные границы размыты и могут отличаться у разных людей в несколько раз. Тем не менее удается это сделать путем сложной процедуры обработки, например, фотоплетизмографического сигнала. Алгоритм обработки состоит из следующих шагов, осуществляемых в реальном темпе времени: 1) производится определение экстремумов в сигнале и измерение временных интервалов между ними; 2) производится замер амплитуд сигнала в точках экстремума; 3) строятся новые временные ряды: по вариации ЧСС, по вариации амплитуд между экстремумами, по вариации сфагмографической скорости, по отношению амплитуд в точках между красным и инфракрасным приемными каналами; 4) методами быстрого спектрального анализа производится вычисление спектров плотности мощности сигналов по всем полученным временным рядам, причем вычисление спектров производится по 128 точкам без применения дополнительного взвешивания и с 75% перекрытием соседних участков; 5) используя алгоритм экспертной оценки и полученные спектры получают ответ о типе адаптационной реакции, степени ее напряженности и уровне реактивности организма в реальном темпе времени. Задержка между вводом сигнала с датчиков в ПЭВМ и выдачей ответа составляет 128:4=32 сердечных сокращения. В основу алгоритма оценки типа адаптационной реакции положено знание характерных форм огибающих спектральной плотности вышеупомянутых временных процессов плюс к этому вычисление некоторых параметров, характеризующих гармоничность биоэнергетического гомеостаза. Например, частота дыхательной гармоники, исчисленная на основе анализа временного ряда по вариации ЧСС, должна быть приблизительно равна частоте дыхательной гармоники, исчисленной на основе временного ряда по вариациям амплитуд между экстремумами сигнала. Эта частота должна составлять величину приблизительно 1/4-1/7 от ЧСС. Другим параметром, позволяющим непосредственно оценить энергетический уровень человека, является сфагмографическая скорость, позволяющая непосредственно судить о тонусе сердца и стенок сосудов. Для реакции активации и повышенной активации сфагмографическая скорость должна быть не более 1/4-1/3. Для низких уровней реактивности, характерных для пожилого возраста, сфагмографическая скорость может быть более указанных величин. Основным параметром, характеризующим тип адаптационной реакции, является форма огибающей спектра мощности временного ряда, составленного по вариациям ЧСС, определенным как расстояние между соседними минимумами на плетизмограмме. Здесь возможны два вида работы: ручной, когда врач сам анализирует обработанный электрический сигнал, и автоматический с помощью средства 6 программно-вычислительной обработки измерений, когда по заданному алгоритму на основе спектрального анализа снимаемого с пациента сигнала, и анализа результатов, полученных в предыдущие дни, автоматически выбирается доза воздействия и автоматически корректируется в процессе лечения. Следует заметить, что, исходя из неспецифичности системы адаптационных реакций, устройство 10 воздействия на человека может быть любого типа; главное здесь, чтобы человек воспринимал его воздействие и реагировал на него адекватным образом без накопления эффекта. Рассмотрим автоматический режим работы предложенного устройства для осуществления способа. В результате анализа фотоплетизмографического сигнала мы получаем информацию о типе адаптационной реакции, уровне реактивности и сбалансированности гомеостаза, далее, при нормальной сбалансированности гомеостаза и достаточно высоком уровне реактивности, программа высчитывает коэффициенты перехода в нужную адаптационную реакцию и умножает дозу предыдущего воздействия на этот коэффициент. На следующий день эта процедура повторяется, вновь высчитываются коэффициенты перехода в нужную реакцию. При достижении требуемой реакции программа будет удерживать дозу воздействия до принятия лечащим врачом дальнейшего решения. Коэффициенты перехода из реакции в реакцию хорошо описаны, например, в книге "Адаптационные реакции и резистентность организма" Гаркави Л.Х. Квакина Е.Б. и др. Ростовский-н/Д УН-Т, 1990 г. Для того чтобы получить следующую реакцию независимо от этажа реактивности, надо предыдущую дозу увеличить или уменьшить на коэффициент К - шаг между реакциями. У здоровых людей К= 1,2 1,25, у больных и пожилых К=1,1 1,2. Возможны случаи, когда на имеющемся уровне реактивности не удается получить требующуюся реакцию по причине недостаточной энергетики организма в этом случае необходимо "подняться вверх" на один этаж реактивности и получить требуемую реакцию здесь. Для этого необходимо увеличить предыдущую дозу воздействия в К



Формула изобретения
Способ коррекции функционального состояния человека, включающий воздействие переменным магнитным полем, отличающийся тем, что обследуемого изолируют от факторов внешней среды, максимально снижая его мыслительную и эмоциональную деятельность, регистрируют пульсограмму, плетизмограмму и оксигемограмму, измеряют расстояние между соединениями точками экстремумов каждой из кривых, амплитуды сигналов в этих точках, частоту дыхания, вычисляют отношение длительности нисходящей части кривой пульсограммы медлительности его восходящей части, осуществляют построение спектров мощности временных рядов для каждого из исследованных показателей в динамике с 75%-ным перекрытием соседних участков, выделяют низкочастотные составляющие сигнала, осуществляют воздействие вращающегося магнитным полем, синхронизированным с огибающей низкочастотной составляющей 0,02 0,14 Гц спектра мощности временного ряда для каждого параметра и импульсным магнитным полем с частотой заполнения импульса 65 75 Гц, длительностью 100 мс, при этом момент подачи импульса синхронизируют с систолой.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Способ оценки психофизиологического состояния пациента и устройство для доплеровской локации // 2071718
Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для терапевтического воздействия на пациента КВЧ-облучением с одновременным исследованием психофизиологического состояния пациента
Изобретение относится к медицине, экспериментальной кардиологии
Индивидуальный индикатор работы сердца // 2071270
Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в палатах интенсивной терапии в качестве индивидуального средства контроля за состоянием сердечно-сосудистой системы человека
Изобретение относится к медицинской технике, а именно, к способам и устройствам диагностики состояния сердечно-сосудистой системы человека
Изобретение относится к медицине, кардиологии
Изобретение относится к медицине
Способ определения реактивности миокарда // 2069530
Изобретение относится к медицине, а именно, к кардиологии и функциональной диагностике и может быть использовано для определения реактивности миокарда
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для моделирования кровенаполнения тканей
Изобретение относится к медицине, физиологии
Изобретение относится к медицине, а именно к педиатрии
Изобретение относится к медицине, функциональной диагностике, онкологии
Многоканальный реограф // 2101999
Изобретение относится к области медицинской техники и предназначено для исследования гемодинамики
Изобретение относится к медицине, кардиологии
Способ лечения сахарного диабета // 2102001
Изобретение относится к медицине, в частности к гомеопатии, и предназначено для лечения сахарного диабета
Реоплетизмограф // 2102002
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к приборам для функциональной диагностике
Многоканальный реограф // 2102003
Изобретение относится к медицинской технике, а именно - к электронным устройствам для диагностики заболеваний и исследования сердечно-сосудистой системы
Изобретение относится к области медицины, а именно к геронтологии
Изобретение относится к области медицины, физиотерапии
Способ бесконтактного измерения внутриглазного давления и устройство для его осуществления // 2103906
Изобретение относится к медицине, медицинской технике и предназначено для измерения внутриглазного давления без непосредственного контакта с глазом
Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии