Способ определения энергетического состояния живых объектов
° ° г т- ооюзДмзз
"®™атис т„,„,,„„
ОП ИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕЫ ИЯ
2I9 085
Союз Советских
Социалистических
Республик
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Зависимое от авт. свидетельства №вЂ”
Заявлено 21.Ч11.1966 (№ 1094509/31-16) с присоединением заявки №вЂ”
Приоритет
Опубликовано 28.V.1969. Бюллетень № 18
Дата опубликования описания 31.Х.1969
Кл. 30а, 6/01
21 17/02
МПК А 61Ь
Н 011
УДК 616-072.7:612.014. .482.2:612.563 (088.8) Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров
СССР
Авторы изобретения И. И. Савченко, Д. И. Агейкин, Б. T. Коломиец и P. С. Дадашев
Заявитель
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
)КИВЫХ ОБЪЕКТОВ
Известны способы измерения энергетического состояния организма по интенсивности инфракрасного излучения, основанные на измерении статической картины распределения температуры поверхности тела.
Предлагаемый способ определения энергетического состояния живых объектов отличается тем, что в полость исследуемого органа, например сердца, или в полость органа, расположенного рядом с ним, например пищевод, вводят датчик инфракрасного излучения, направляют воспринимающий элемент на исследуемую зону и регистрируют показатели этого излучения. Этот способ обеспечивает увеличение объема информации о биофизических процессах внутренних органов и улучшение их диагностики путем дистантного определения радиационной теплоотдачи с регистрацией изменений интенсивности инфракрасного излучения.
Определение энергетического состояния осуществляют следующим образом. В полость исследуемого органа или в полость другого, расположенного рядом с ним, вводят зонд, снабженный миниатюрным приемником инфракрасного излучения. Пользуясь рентгенологическим контролем, устанавливают зонд приемным окном в сторону контролируемого участка исследуемого органа, добиваясь совпадения воспринимающего элемента с исследуемой зоной.
Для регистрации малых переменных величин флуктуации излучения, а не его абсолютного значения регистрирующий прибор подключают к датчику через усилитель переменного тока с большим коэффициентом усиления.
На фиг. 1 изображена схема исследования энергетического состояния сердца; на фиг. 2—
10 кривая интенсивности инфракрасного излучения сердечной мышцы.
После анестезии носоглотки (орошения
2%-ным раствором дикаина) в просвет пищевода 1 вводят зонд 2 с укрепленным на конце
15 его датчиком 8, который устанавливают под рентгенологическим контролем на уровне задней стенки левого желудочка 4 на уровне левого предсердия 5, бифуркации ствола легочной артерии б и перешейка аорты 7.
20 Изменения интенсивности излучения за писывают на регистраторе энцефалографа, усилители которого пропускают только переменную составляющую сигнала.
Кривая интенсивности инфракрасного излу25 чения сердечной мышцы — термокардиограмма 8, полученная при внутрипищеводном исследовании, синхронно зарегистрирована с электрокардиограммой 9. На кривой термокардиограммы 8 отмечаются два участка; пер30 вый — осцилляцня соответствует систоле (C), 219085
Предмет изобретения
Ф уа.2
Составитель И. Голубчин
Текред T. П. Курилко Корректор T. A. Абрамова
Редактор В. Сорокин
Заказ 2660.8 Тира>к 480 Подписное
ЦНИИПИ КомиtcT<", по делам изобретений и открыгий при Совете Министров СССР
Москва, Центр, вр. Серова, д. 4
Типо рафни, пр. Сапунова, 2 второй — диастоле (Д) . Термокадиограмма по инфракрасному излучению отображает (во время систолы) фазу напряжения, фазу нарастающего сокращения и фазу снижающего сокращения, (во время диастолы) фазу ланетного растяжения, фазу снижающего растяжения.
Полученная с помощью предлагаемого способа термокардиограмма дает ценную информацию биофизических процессов, происходящих в сердце, и может быть использована для диагностики его заболеваний. Этим способом можно определять энергетическое состояние не только сердца, но и других органов: желудка, легких, кишечника, почек и т. д.
Способ определения энергетического состояния живых объектов, основанный на измерении интенсивности инфракрасного излучения, отличающийся тем, что, с целью увеличения объема информации о биофизических процесса внутернних органов и улучшения диагностики их заболеваний, в .полость исследуемо10 ro органа, например сердца, или в полость органа, расположенного рядом с ним,:например пищевод, вводят датчик инфракрасного излучения, направляют воспринимающий элемент на исследуюемую зону и регистрируют
15 показатели этого излучения.

