Способ определения рабочего диаметра аорты
Авторы патента:
Изобретение относится к медицине может быть использовано в кардиологии, физиологии, функциональной диагностике. Определяют ударный объем сердца и пульсовое артериальное давление. Рабочий диаметр аорты вычисляют по предложенной математической формуле. Разработан простой и доступный способ определения рабочего диаметра аорты, осуществимый в любой поликлинике на имеющемся оборудовании. 1 табл.
Изобретение относится к медицине и может быть использовано в кардиологии, физиологии, функциональной диагностике.
Функциональный (рабочий или фактический) диаметр аорты является важным клиническим и физиологическим показателем, по которому можно судить о сократимости левого желудочка и сердца в целом, максимальной скорости аортального выброса, а также наличии или отсутствии аортальных пороков, что важно знать при решении вопроса о протезировании клапанов аорты. Известен способ определения рабочего диаметра аорты по Савицкому с помощью номограммы [1], учитывающей рост и массу тела. Однако, как подчеркивает сам автор, способ не всегда дает удовлетворительные результаты, особенно у женщин, а также у лиц с избыточной или недостаточной массой тела и у больных с отеками или с атеросклерозом аорты. Известен эхокардиографический способ определения диаметра аорты при одновременном эхокардиографическом исследовании сердца, когда аортальные клапаны визуализируются в виде так называемой "коробочки", максимальный размер которой соответствует максимальному диаметру аорты [2]. К недостаткам указанного способа относится трудность эхолокации аортальных клапанов, в связи с чем точность способа во многом зависит от опыта исследователя. Поэтому осуществление способа удается только в 50% случаев. Возможно определение рабочего диаметра аорты с помощью эхокардиографического способа определения рабочей площади аорты (S) по Гормену, описываемой уравнением: S = VЛЖ











Таким образом, предложенный способ работает в строгом соответствии с фундаментальными законами физики и математики и его точность зависит только от точности определения Vуд и Pp, измерение которых не требует высокой квалификации. По сравнению с наиболее близким аналогом предлагаемый способ свободен от аппаратурных погрешностей, привносимых в результате исследования. Пример 1. Испытуемый Самотуга А.В. (муж.) Производят регистрацию реографических данных на приборе МТК-ЗО предприятия "Электроприбор" (Краснодар), определяют расстояние между измерительными электродами L = 38 см, базовое сопротивление Z = 24,84 Ом. По кривой реограммы (РГ) измеряют максимальную скорость нарастания реографического сигнала


где


Vуд = 49,303





Одновременно определяют пульсовое артериальное давление по Короткову Pp = 43,5 мм рт.ст.. Вычисляют рабочий диаметр аорты по формуле

Пример 2. Тот же испытуемый Самотуга А.В. Производят измерение ударного объема крови по Фику, для чего с помощью метаболиметра "Метатест" (г. Киев) определяют минутное потребление кислорода Q = 265,7 мл, а также измеряют артериовенозную разницу кислорода

Vуд = Q



Одновременно с потреблением кислорода определяют пульсовое артериальное давление Pp = 41,8 мм рт. ст. с помощью автоматического прибора (Япония), использующего принцип осциллометрии, после чего рассчитывают рабочий диаметр аорты по формуле

Из приведенных примеров видно, что диаметр аорты зависит лишь от того, какие способы используются для определения Vуд и Pp. Для доказательства работоспособности предложенного способа сравнили найденные диаметры аорты с известным расчетным способом Савицкого [1]. Для этого была набрана группа испытуемых из пяти мужчин и пяти женщин, у которых были определены рост и масса тела, а также необходимые физиологические данные для определения Vуд по Кубичеку и Pp с помощью автоматического прибора (Япония). Результаты расчетов Vуд и найденные данные сведены в таблицу. Как видно из таблицы, данные полученные по способу Савицкого и заявляемым способом, статистически достоверно не отличаются, что говорит о работоспособности предлагаемого способа. Таким образом, по сравнению с прототипом предлагаемый способ проще и доступнее, т.к. не требует специального и дорогостоящего оборудования и высокой квалификации врача. Источники информации
1. Савицкий Н.Н. Биофизические основы кровообращения и клинические методы изучения гемодинамики. Изд. 3-е, - Л.: Медицина, 1974, с 299-300. 2. Зарецкий В.В., Бобков В.В., Ольбинская Л.И. Клиническая эхокардиография. - М.: Медицина, 1979, с. 101-105. 3. Шиллер Н., Осипов М.А. Клиническая эхокардиография. - М.: 1993, 350 с. 4. Сидоренко Г.И., Савченко Н.Е., Полонецкий Л.З., и др. Реография. Импедансная плетизмография. - Минск: Беларусь, 1978, с 56 и 57.
Формула изобретения

РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Способ определения сократимости миокарда // 2133586
Изобретение относится к медицине и может быть использовано в кардиологии, функциональной диагностике
Изобретение относится к медицине и может быть использовано в кардиологии, физиологии, функциональной диагностике
Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии
Способ лечения "метаболического синдрома х" // 2132190
Изобретение относится к медицине, в частности к терапии, и касается лечения метаболического синдрома Х
Способ динамической аускультации сердца // 2132151
Изобретение относится к медицине, в частности к кардиологии
Устройство для фотопульсомоторографии // 2131697
Изобретение относится к медицине, а именно к фотопульсомоторографии в акушерстве и гинекологии, стоматологии, оториноларингологии, урологии, дерматовенерологии для диагностики состояния здоровья до и после лечения
Осциловазометр // 2131696
Изобретение относится к медицине, а именно к анестезиологии, и может быть использовано при различных хирургических манипуляциях, требующих проведения наркоза
Изобретение относится к медицине, а именно к анестезиологии, и может быть использовано при различных хирургических манипуляциях, требующих проведения наркоза
Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии
Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии
Устройство для определения кожного кровотока // 2134533
Изобретение относится к медицине и предназначено для функциональной диагностики
Способ определения ударного объема сердца // 2134534
Изобретение относится к медицине, в частности к кардиологии, физиологии
Способ определения активности тканей // 2135073
Изобретение относится к медицине и может быть использовано при функциональной диагностике нейрохирургических и неврологических заболеваний, в возрастной и спортивной физиологии при определении тонуса мышц
Способ прогнозирования эффекта лечения больных гипертонической болезнью физическими тренировками // 2135074
Изобретение относится к медицине, кардиологии
Способ оценки реографических кривых // 2135075
Изобретение относится к медицине и предназначено для функциональной диагностики
Способ регистрации пульса // 2135076
Изобретение относится к диагностике в медицинской технике и может быть использовано при цифровой обработке сигналов о пульсе
Изобретение относится к медицине, а именно к кардиохирургии, и может быть использовано для прогнозирования респираторного дистресс-синдрома взрослых (РДСВ) и полиорганной недостаточности (ПОН) у больных, подвергающихся операции реваскуляризации миокарда (РМ) с использованием искусственного кровообращения (ИК)
Устройство для оценки функционального состояния сердечно- сосудистой системы "кардиометр" // 2138982
Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для диагностики состояния сердечно-сосудистой системы