Способ испытания биологически активных точек
Изобретение относится к медицине и может быть использовано в рефлексотерапии для электропунктурной диагностики. Задачей является количественная оценка степени активности биологически активных точек. Рассматривая последние как компатменты живой системы организма, под степенью активности понимается мера в неравноправности их ведущих и ведомых факторов. Отмеченное исходное положение, а также модель Бочкова - Дуброва позволяет предложить способ по испытанию, включающий измерение электрической активности кожи, который отличается тем, что измеряются последовательно биопотенциал и сила тока компенсации этого потенциала. Для определения степени активности зоны биологически активной точки проводят измерение в ряде точек зоны, по которым определяют нормированные показатели и степень активности (диссимметрию), что дает возможность сопоставить их с аналогичными показателями в норме. В схеме средства измерения предусматривается установка ключа, а для исключения амперметра - балластного резистора. 1 з.п.ф-лы, 2 табл, 5 ил.
Изобретение относится к медицине и может быть использовано в рефлексотерапии для электропунктурной диагностики.
Определение состояния биологически активной точки (далее БАТ) по силе боли (резкая, тупая), осязанию (ямка без дна) весьма субъективно, а поэтому большое значение приобретает определение ее электрических свойств. Из последних наиболее разработанными способами являются cпособы определения электропроводности (электрического сопротивления). Предложены способы с измерением тока БАТ при заданном потенциале, т. е. варианты потенциостатического метода (Аблеков и др. Электронная промышленность, 1976, N 4, с. 55) или измерение потенциала при заданном токе, т. е. варианты гальваностатического метода (Зиневич А.И. и др. авт. св. N 1158197). Оригинальным способом является оценка БАТ по Подшибякину А.К. (цит. по Портнову Ф.Г. Электропунктурная рефлексотерапия. Рига, 1988, с. 93). Использован способ снятия вольт-амперных характеристик с заданным потенциалом, при котором патологию БАТ пытаются соотнести с изменением этой кривой (Нацук В.И. Сапогин Л.П. Известия. вузов. Приборостроение. 1977, N 20, N 3, с. 117). Для учета нелинейной зависимости потенциала от тока разработан способ по определению вольт-амперной характеристики БАТ, где с помощью нагрузочного сопротивления задают тон, по которому находят соответствующий потенциал (Ромоданов А.И. и др. Первичные механизмы действия иглоукалывания и прижигания. Киев, 1984). На ряде кривых авторы показывают возможность этого способа в оценке патологии БАТ. Этот способ принят как прототип, т.к. в нем используются те же приемы, что и в предлагаемом изобретении: определение величины потенциала и силы тока с соответствующими средствами измерения (электроды, вольтметр, амперметр и др.). Прототип имеет следующие недостатки: 1. Ограниченность оценки БАТ по одной точки. Известно, что лечение с помощью БАТ проводится не по точке, а по месту, зоне (Стояновский Д.Н. Рефлексотерапия. Кишинев, 1987, с. 8). Нередко при обследовании 2-3 точек в заданной зоне БАТ получают разные кривые. Большая нагрузка на БАТ. Десяток измерений с пропусканием довольно значительного тока может усугубить положение больного. 3. Предложенный критерий в оценке состояния БАТ дифференциальное отрицательное сопротивление, не является корректным показателем, т. к. его значение зависит от величины выбранного нагрузочного сопротивления и напряжения внешнего источника тока. 4. Непоследовательность. С одной стороны, электротермическая модель БАТ допускает "безнервную" передачу раздражения (Ромоданов, там же, с. 15), с другой стороны, под БАТ понимается биоструктура, состоящая непременно хотя бы из одного нервного окончания (с. 56). Задачей изобретения является количественная оценка степени активности БАТ. Принимая БАТ, как компатмент в живой системе организма, можно оценить эффективность его каждого источника по силе тока, а эффективность стока по потенциалу. Как правило, источники и стоки неравноправны: один из них является ведущим, другой ведомым. Под активностью БАТ понимается степень их неравноправности; соответственно непосредственной задачей является определение разности эффективности действия этих факторов (их диссимметрия). Непосредственно сопоставить эти показатели (потенциал и силу тока) нельзя из-за отличия в размерности, поэтому их необходимо преобразовать к безразмерному виду. Последнее можно выполнить с помощью критерия Бочкова, разработанного далее Дубровым (Дубров А.П. Симметрия биоритмов и реактивность. М. 1967, с. 146). По этому критерию т. н. нормированный показатель может быть найден из соответствующего вариационного ряда по его трем величинам (экстремальным значениям и характеристическому показателю, например средней). По нормированным показателям для потенциала и силы тока находят меру активности, точнее меру диссимметрии зоны БАТ по их разности:




n число испытанных точек в зоне. Затем проводят сопоставление найденных значений с показаниями для нормы (см. выше). В результате этого сравнения устанавливают количественную оценку степени активности зоны БАТ. В практике встречаются разные комбинации. Отметим некоторые из них:
1. Оба показателя (KV, KI ) и их разность находятся в пределах нормы; это БАТ в неактивном (симметричном) состоянии, которое реализуется у соответствующих больных нечасто. 2. 0дин из показателей соответствует норме, другой выходит за пределы. Это признак активности. Существенна ли эта активность решает расчет меры диссимметрии. Если найденная величина находится в пределах допустимых значений (

при разомкнутом положении переключателя 9 и эамкнутом положении 10 определяют потенциал испытуемой точки;
при разомкнутом переключателе 5 и замкнутом 9 компенсируют потенциал точки внешним источником тока с помощью потенциометра 6;
замыкая переключатель 5 и размыкая 10, определяют потенциал (Vз) по вольтметру; величина силы тока составляет отношение потенциала замыкания (Vз) к балластному сопротивлению (Rб). Примеры испытания. Обследован больной С. 72 лет, длительно страдавший сердечно-сосудистыми заболеваниями, язвой двенадцатиперстной кишки; в последнее время установлены хронический панкреатит, обострение функций поджелудочной железы, сахарный диабет II ст. средней тяжести, девертикулез толстой кишки, киста левой почки, аденома предстательной железы II ст. Проведены испытания зоны точки БАТ RP-6 по прототипу и предлагаемому способу (фиг. 3 5). В первом случае сняты вольт-амперные характеристики для трех точек с расстоянием друг от друга 1 мм (общее число опытов 42), во втором случае проведено определение в 20 точках. Можно заметить, что по точкам N 2 и 3 прототипа отмечается хорошая воспроизводимость при линейной зависимости (фиг. 3). Однако точка N 1 отличается от предыдущих значительно. Из этих опытов следует, что БАТ RP-6 характеризуется в среднем сопротивлением от 30 до 60 кОм, что можно принять за норму, но общий вид кривых (в частности, отсутствие дифференциального отрицательного сопротивления) указывает на патологичность. Поэтому сделать заключение о степени активности этой БАТ затруднительно. Формально можно пытаться графически оценить функциональную зависимость (фиг. 4, 5) данных по предлагаемому способу (фиг. 4 для 1-10 опытов, фиг. 5 для 11-20 опытов). Однако явно проявляется скученность в начале координат и разряженность точек в остальной части графика. Расчет по предлагаемому способу позволяет получить количественную характеристику испытуемой БАТ в сериях N 1 и 2 и для их совокупности (набор точек 1 20) (табл. 1). Несмотря на некоторые различия показателей между собой, сравнение их с нормой (


Формула изобретения

где К нормированный показатель (с индексом "U" для потенциала, с индексом "I" для силы тока);
Uср = 1/n

Iср = 1/n

Ui значение потенциала в i пункте зоны обследуемой точки;
Ii значение силы тока компенсации в i точке;
n число пунктов в точке;
Umax, Imax максимальное значение потенциала и соответственно силы тока в испытуемых пунктах;
Umin, Imin минимальное значение потенциала и соответственно силы тока в испытанных пунктах. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определяют разность нормированных показателей потенциала и силы тока как меру степени биологической активности точки

где

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6