Способ определения состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем на основе анализа оксида азота в выдыхаемом воздухе
Способ может быть использован в медицине, а именно в кардиопульмонологии при исследовании состояния сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Пациенту предлагают выдыхать воздух в течение 5-7 мин через У-образную стеклянную трубку, колено которой погружено в охладитель. Таким образом получают конденсат выдыхаемого воздуха. В анализируемой пробе конденсата, содержащей нитриты и нитраты, проводят восстановление нитратов до нитритов. Спектрофотометрически в области 540 нм определяют содержание нитритов. Концентрация оксида азота является эквимолярной установленной концентрации нитритов. О патологическом состоянии систем судят по увеличению или уменьшению полученного значения от нормы, составляющей 3,1 - 5,1 мкмоль. Способ обеспечивает высокую точность определения содержания оксида азота, возможность длительного хранения полученных проб. 3 з.п.ф-лы.
Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиопульмонологии, и может быть использовано при исследовании состояния сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
В настоящее время для оценки состояния сердечно-сосудистой системы и органов дыхания используют различные методы, в основе которых лежит исследование выдыхаемого воздуха с помощью всевозможных инструментальных средств, при этом анализу подвергают как непосредственно выдыхаемый воздух в газообразном состоянии, так и его конденсат. В каждом из используемых способов устанавливают свои критерии оценки для определения состояния указанных систем организма. Известен способ дифференциальной диагностики заболеваний бронхолегочной системы путем биохимического исследования биологической жидкости, при этом в конденсате выдыхаемого воздуха определяют относительное содержание жирных кислот C16:0 и C19:0, рассчитывают коэффициент C16:0/C19:0 и при определенных его значениях устанавливают то или иное заболевание (RU 95109305, 1996, G 01 N 33/497). Полученные при осуществлении способа показатели свидетельствуют о наличии заболеваний, но не могут дать картины процессов, происходящих на более ранних стадиях. Известен способ определения функционального состояния бронхорецепторного аппарата путем проведения бодиплетизмографии, при котором проводят исследование показателей биомеханики, рассчитывают степень бронхообструктивного синдрома (БОС) по определенной формуле и при повышении количественных показателей БОС более чем одного количественного показателя определяют наличие патологии бронхореспираторной системы, а после дополнительного проведения холодового воздействия, физической нагрузки, постнагрузки, ингаляций раствором гистамина, сальбутамола проводят исследование показателей биомеханики дыхания и при изменении показателя более чем на 20% от исходного уровня определяют реакцию как положительную (RU, 2092846, 1997, G 01 N 33/483). Известен также способ оценки функционирования кардиореспираторной системы с помощью специального устройства, которое позволяет получить одномоментную информацию о сердечной и дыхательной деятельности с межсистемным анализом взаимосвязи данных систем как в процессе вдоха, так и выдоха. При осуществлении способа используется сложная система дорогостоящей аппаратуры. При обследовании пациента параллельно обрабатывают и анализируют кардиоинтервалограмму непрерывно при вдохе и выдохе пациента, а также анализируют разные порции воздуха, идущие, например, из мертвого пространства легких или из мелких бронхов, или альвеол, несущие информацию о газовом составе и количестве данного воздуха. Эта информация, в свою очередь, поступает на интегратор, где анализируется в зависимости от заданной программы (RU 2098012, 1997, A 61 B 5/0205). Известные способы являются трудоемкими и требуют использования сложной дорогостоящей аппаратуры при выполнении ряда нескольких последовательных исследований. Большое распространение при исследовании состояния органов дыхания получил способ определения содержания NO в выдыхаемом воздухе с помощью хемилюминесценции, который позволяет регистрировать его изменение при патологических процессах и физиологических воздействиях. Ближайшим аналогом изобретения является способ определения состояния дыхательных путей, заключающийся в том, что обследуемый выдыхает воздух в специальное устройство, а затем определенную его порцию анализируют с помощью хемилюминесценции и по завышенному количественному содержанию NO в анализируемой пробе по сравнению с контролем устанавливают наличие воспалительных заболеваний или риск их возникновения (PCT 95/02181, 19.01.95, G 01 N 33/00). Способ является сложным, связан с использованием дорогостоящего стационарного оборудования, не обеспечивает возможность отсроченного анализа и проведение исследований в малых клиниках скорой помощи и в полевых условиях. Задачей изобретения является создание нового способа, позволяющего с высокой точностью и быстро определить содержание оксида азота (NO) в выдыхаемом воздухе с использованием доступного оборудования, что ускоряет процесс постановки диагноза, при этом изобретение позволяет проводить отсроченные измерения. Поставленная задача решена заявленным способом определения состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы, включающим анализ выдыхаемого воздуха на содержание оксида азота с последующим установлением патологического состояния систем при достоверном изменении его количества в анализируемой пробе по сравнению с нормой. Отличие изобретения состоит в том, что анализу подвергают конденсат выдыхаемого воздуха, содержащий стабильные конечные метаболиты NO нитриты и нитраты, при этом предварительно проводят восстановление в анализируемой пробе конденсата нитратов до нитритов с последующим спектрофотометрическим определением при 540 нм их содержания и определения концентрации оксида азота эквимолярной установленной концентрации нитритов в анализируемой пробе, а о патологическом состоянии систем судят по увеличению или уменьшению полученного значения от нормы, составляющей 3,1-5,1 мкмоль нитритов в конденсате воздуха. Технический результат заключается в повышении достоверности получаемых результатов, обусловленной следующим: проходя по дыхательным путям, оксид азота частично окисляется до стабильных метаболитов-нитритов и нитратов. В известных методах, основанных на определении NO в выдыхаемом воздухе, часть NO подвергается окислению, не регистрируется газоанализатором, что искажает истинные результаты, и в итоге точность и достоверность анализа снижаются. В предложенном способе регистрация NO проводится более полно - по конечным метаболитам, содержащимся в конденсате - нитритам и нитратам, являющимся стабильными в растворенном состоянии. Способ позволяет измерять содержание NO в выдыхаемом воздухе в наномолярных концентрациях с точностью



Формула изобретения
1. Способ определения состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы на основе анализа оксида азота в выдыхаемом воздухе, включающий анализ выдыхаемого воздуха на содержание оксида азота с последующим установлением патологического состояния систем при достоверном изменении его количества в анализируемой пробе по сравнению с нормой, отличающийся тем, что анализу подвергают конденсат выдыхаемого воздуха, содержащий нитриты и нитраты, при этом предварительно проводят восстановление в анализируемой пробе конденсата нитратов до нитритов с последующим определением их содержания и определения концентрации оксида азота эквимолярной установленной концентрации нитритов в анализируемой пробе, а о патологическом состоянии систем судят по увеличению или уменьшению полученного значения от нормы. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве нормы принимают концентрацию, находящуюся в пределах 3,1 - 5,1 мкмоль. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что определение содержания конденсата нитритов осуществляют спектрофотометрическим методом. 4. Способ по п.3, отличающийся тем, что определение содержания конденсата нитритов осуществляют при длине волны в области 540 нм.