Способ измерения электрических параметров кожных и слизистых покровов и устройство для его осуществления
Изобретение относится к медицине и медицинской технике и может быть использовано для оценки состояния биологического объекта по электрофизическим параметрам его покровов. Способ измерения электрических параметров кожных и слизистых покровов включает установку электродов на объекте измерения, тестирующее воздействие на объект измерения, а также измерение и оценку характера изменения напряжения между электродами во время тестирующего воздействия. Тестирующее воздействие осуществляют путем последовательного пропускания импульсов стабильного по амплитуде тока соответственно отрицательной и положительной полярности. Продолжительность подачи импульса тока положительной полярности не менее чем в полтора раза превышает продолжительность подачи импульса тока отрицательной полярности. Величина амплитуды тока отрицательной полярности не менее чем в полтора раза превышает величину амплитуды тока положительной полярности. Устройство для измерения электрических параметров кожных и слизистых покровов содержит базовый и измерительный электроды, генераторы для формирования импульсов тока соответственно отрицательной и положительной полярности, блок синхронизации, измерительный усилитель, блок для оценки параметров объекта измерения и блок для сбора и обработки информации. Изобретение позволяет снизить возбуждающее воздействие тестирующего тока на нервную и мышечную ткань объекта измерения при одновременном сохранении интактности функционального состояния объекта измерения. 2 с. и 24 з. п. ф-лы, 9 ил.
Изобретение относится к медицине и медицинской технике, а именно к способам и устройствам для оценки состояния биологического объекта по электрофизическим параметрам его покровов, и может быть использовано при функциональной и электропунктурной диагностике для статической и динамической оценки состояния человека на основании электрофизических параметров поверхности его кожных и слизистых покровов, а также для интегральной оценки влияния различных лечебных, природных и иных факторов на организм человека.
Известен способ оценки электрофизического состояния точек акупунктуры и устройство для его осуществления (см. , например, патент США 3971388, кл. А 61 В 5/04, опубл. 27.07.76). В известном источнике информации по параметрам переходного процесса оценивают параметры эквивалентной электрической схемы замещения локального участка кожи в области акупунктурной точки. К недостаткам известного способа и устройства, с помощью которого он осуществляется, можно отнести невозможность обеспечения необходимой воспроизводимости и повторяемости результатов, что вызвано увеличенной инерционностью измерительного устройства, а также повреждающее воздействие на клетки объекта измерения в приэлектродной области. Кроме того, при реализации известного способа и устройства на практике отмечается импрегнация металла электродов в кожу под ними и так называемый электрохимический пробой под измерительным электродом, что не позволяет сохранить интактность функционального состояния объекта исследования. Наиболее близкими по сущности и достигаемому техническому результату являются способ измерения электрокожного сопротивления и устройство для его осуществления (см. , например, патент РФ 2116750, кл. А 61 В 5/05, опубл. 10.08.98), который частично устраняет недостатки описанного выше аналога. Известный способ предусматривает установку электродов на объекте измерения, тестирующее воздействие на объект измерения пропусканием между электродами импульса стабильного по амплитуде тока отрицательной полярности, а также измерение и оценку характера изменения напряжения между электродами во время тестирующего воздействия. Устройство, с помощью которого реализуется известный способ, включает базовый электрод, измерительный электрод, генератор для формирования импульса тока отрицательной полярности и блок для сбора и обработки информации. К недостаткам известного способа и устройства можно отнести значимую поляризацию объекта измерения, которая происходит, как показали проведенные исследования, уже после шестого цикла измерения. Указанный недостаток приводит к искажению результатов диагностики и, следовательно, отрицательно влияет на точность, воспроизводимость и повторяемость результатов оценки исследуемого биологического объекта. Кроме того, известный способ измерения электрокожного сопротивления и устройство для его осуществления предназначены для оценки лишь резистивной составляющей электрокожного сопротивления объекта измерения, что с методической точки зрения существенно сужает область их применения, в частности, при проведении динамической диагностики и динамической оценки влияния различных факторов на организм человека. Изобретение направлено на создание такого способа измерения электрических параметров кожных и слизистых покровов и устройства для его осуществления, которые позволили бы повысить точность и воспроизводимость результатов, получаемых при статической и динамической диагностике. Технический результат, который может быть получен при реализации изобретения, заключается в снижении возбуждающего воздействия тестирующего тока на нервную и мышечную ткань объекта измерения при одновременном сохранении интактности функционального состояния объекта измерения. Поставленная задача решена за счет того, что в способе измерения электрических параметров кожных и слизистых покровов, согласно которому электроды устанавливают на объекте измерения, осуществляют тестирующее воздействие на объект измерения пропусканием между электродами импульса стабильного по амплитуде тока отрицательной полярности и производят измерение и оценку характера изменения напряжения между электродами во время тестирующего воздействия, при тестирующем воздействии между электродами дополнительно пропускают импульс стабильного по амплитуде тока положительной полярности, который следует за импульсом тока отрицательной полярности, при этом продолжительность подачи импульса тока положительной полярности не менее чем в полтора раза превышает продолжительность подачи импульса тока отрицательной полярности, а величина амплитуды тока отрицательной полярности не менее чем в полтора раза превышает величину амплитуды тока положительной полярности. Один из вариантов преимущественного выполнения способа реализуется при условии, когда на объект измерения с задержкой по времени осуществляют, по меньшей мере, одно дополнительное тестирующее воздействие, что позволяет расширить область применения способа за счет возможности проведения динамической диагностики. При проведении динамической диагностики объекта измерения по одному из вариантов предпочтительно, чтобы продолжительность задержки времени подачи дополнительного тестирующего воздействия составляла бы не менее 1,68 от общей продолжительности одного тестирующего воздействия. Такой прием позволяет повысить точность проводимых измерений и снизить влияние остаточной поляризации на результаты измерений. По второму варианту реализации способа измерений для проведения динамической диагностики предпочтительно, чтобы продолжительность задержки времени подачи дополнительного тестирующего воздействия составляла бы не менее 1300 мс, что также позволит повысить точность проводимых дополнительных измерений и снизить влияние остаточной поляризации на результаты измерений. При реализации любого из вышеперечисленных вариантов способа целесообразно подачу импульса тока положительной полярности осуществлять с задержкой по времени. Применение такого приема позволяет повысить точность измерения таких диагностических параметров как емкость реполяризации объекта измерения и показатель дисперсии процесса реполяризации. По другому варианту реализации способа предпочтительно, чтобы продолжительность подачи импульса тока отрицательной полярности на электроды составляла бы не менее 120 мс и не более 380 мс, что повышает точность проводимых измерений при прохождении импульса тока отрицательной полярности. По другому варианту реализации способа предпочтительно, чтобы продолжительности подачи импульса тока положительной полярности на электроды составляла бы не менее 180 мс и не более 1140 мс, что позволит повысить точность проводимых измерений при прохождении импульса тока положительной полярности. Получаемый при реализации способа технический результат улучшается при условии, когда мощность импульса тока отрицательной или положительной полярности, подводимая к объекту измерения, составляет не менее 0,08 мВт и не более 0,13 мВт. Такой вариант реализации способа позволяет сохранить биологическую интактность функционального состояния объекта измерения. Один из вариантов преимущественного выполнения способа реализуется в том случае, когда количество электричества, подводимого через электроды к объекту измерения в период действия импульса тока положительной полярности, равно количеству электричества, подводимого через электроды к объекту измерения в период действия импульса тока отрицательной полярности, что уменьшает поляризацию объекта измерения и, следовательно, обеспечивает повторяемость результатов оценки биологического объекта. По одному из вариантов реализации способа предпочтительно, чтобы во время тестирующего воздействия плотность тока составляла бы не менее 2,5 мкА/см2 и не более 36,6 мкА/см2. При вышеуказанных оптимальных параметрах снижается вероятность неблагоприятного воздействия тока на объект измерения. По другому варианту реализации способа предпочтительно, чтобы скорость изменения фронта и скорость изменения спада плотности импульса тока отрицательной и/или положительной полярности составляла бы по абсолютной величине не менее 0,3 мкА/см мс и не более 0,8 мкА/см2 мс, при этом характер изменения фронта и спада плотности импульса тока задается с помощью одинаковых математических зависимостей, что позволяет сохранить интактность функционального состояния объекта измерения. По другому варианту реализации способа предпочтительно, чтобы измерение напряжения в период прохождения импульса тока отрицательной полярности осуществлялось бы не менее чем через 100 мс и не более чем через 250 мс после начала подачи импульса тока. При таком варианте реализации способа возрастает точность измерения за счет повышения уровня помехозащищенности получаемых оценок. Один из вариантов преимущественного выполнения способа реализуется в том случае, когда измерение напряжения в период прохождения импульса тока положительной полярности осуществляют не менее чем через 200 мс и не более чем через 400 мс после начала подачи импульса тока. Такой вариант реализации способа позволяет повысить точность измерения за счет увеличения уровня помехозащищенности получаемых оценок. При реализации двух последних вариантов способа наиболее предпочтительно, чтобы продолжительность измерений напряжения в период прохождения импульса тока положительной и/или отрицательной полярности составляла бы не менее 20 мс. При таком варианте реализации способа возрастает точность измерения за счет повышения уровня помехозащищенности получаемых оценок. Получаемый технический результат улучшается в том случае предпочтительной реализации способа, когда при изменении полярности импульсов тока осуществляют дополнительное измерение напряжения и оценку характера изменения напряжения между электродами. Использование такого приема позволяет расширить область применения способа за счет возможности получения дополнительных данных для оценки реактивных свойств места измерения (емкостных параметров или параметров эндогенной электродвижущей силы), по которым, в частности, возможно проведение анализа стационарности процесса реполяризации. При реализации указанного выше преимущественного варианта способа наиболее предпочтительно дополнительное измерение напряжения и оценку характера изменения напряжения начинать с начала спада импульса тока отрицательной полярности и продолжать до момента стабилизации напряжения, что позволит повысить точность получаемых результатов при сохранении биологической интактности объекта измерения. Одним из преимущественных является такой вариант реализации способа, при котором после окончания тестирующего воздействия регистрируют длительность и характер переходного процесса восстановления электрических свойств объекта измерения. Реализация указанного приема позволяет расширить область применения способа за счет того, что появляется возможность получения дополнительной информации о реактивных составляющих схемы замещения места измерения, которая способствует выявлению аномальных тенденций в реакции биообъекта на тестирующий импульс. Один из вариантов преимущественного выполнения способа реализуется в том случае, когда один из электродов выполнен активным, что позволит обеспечить воспроизводимость результатов измерений при проведении статической диагностики. В указанном выше преимущественном варианте реализации способа наиболее оптимальным является такой прием, когда удельное давление на объект измерения активного электрода составляет не менее 400 г/см2 и не более 1600 г/см2, что позволяет повысить стабильность процесса и результатов измерений. Поставленная задача решена также за счет того, что устройство для измерения электрических параметров кожных и слизистых покровов, которое содержит базовый электрод, измерительный электрод, генератор для формирования импульса тока отрицательной полярности и блок для сбора и обработки информации, снабжено генератором для формирования импульса тока положительной полярности, блоком синхронизации, измерительным усилителем и блоком для оценки параметров объекта измерения, при этом базовый электрод соединен с первым входом измерительного усилителя, а измерительный электрод параллельно соединен с соответствующими выходами генераторов для формирования импульсов тока отрицательной и положительной полярности и со вторым входом измерительного усилителя, причем блок синхронизации параллельно соединен с соответствующими входами генераторов для формирования импульсов тока отрицательной и положительной полярности и соответственно со вторым и третьим входами блока для оценки параметров объекта измерения, а блок для оценки параметров объекта измерения своим первым входом соединен с измерительным усилителем и своими выходами - с блоком для сбора и обработки информации. Один из вариантов преимущественного выполнения устройства реализуется в том случае, когда контактная площадь базового электрода не менее чем в 75 раз превышает контактную площадь измерительного электрода, что позволяет повысить точность и достоверность проводимых измерений за счет устранения электромагнитных наводок на объект измерений. Другой преимущественный вариант выполнения устройства предусматривает соединение блока для сбора и обработки информации с блоком синхронизации, что позволяет ускорить процесс оценки характера изменения напряжения при проведении статической диагностики. По одному из вариантов преимущественного выполнения устройства измерительный электрод может быть выполнен активным. Такой вариант конструктивного выполнения устройства позволит обеспечить воспроизводимость результатов измерений при проведении статической диагностики. При реализации вышеуказанного предпочтительного варианта конструктивного выполнения устройства наиболее целесообразно, чтобы измерительный электрод был соединен с входом блока синхронизации, что позволяет обеспечить воспроизводимость результатов измерений при проведении статической диагностики. Предпочтителен такой вариант конструктивного выполнения устройства, при котором оно выполнено с коммутатором и, по меньшей мере, одним дополнительным измерительным электродом, при этом основной и дополнительный измерительные электроды соединены с соответствующими выходами генераторов для формирования импульсов тока отрицательной и положительной полярности через коммутатор, а блок для сбора и обработки информации соединен с коммутатором, что позволит расширить область применения устройства за счет обеспечения возможности проведения измерения в нескольких точках при проведении динамической диагностики. Один из преимущественных вариантов конструктивного выполнения устройства предусматривает его выполнение с резонатором гомеопатического препарата для передачи объекту измерения через измерительный и/или базовый электрод частотных свойств исследуемого препарата или его электронной копии, что также позволяет расширить область применения устройства за счет возможности определения реакции объекта измерений на исследуемый препарат или его электронную копию. Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен характер изменения импульса тока отрицательной и положительной полярности при тестирующем воздействии на объект измерения; на фиг. 2 - то же, за два тестирующих воздействия; на фиг. 3 - характер изменения напряжения между электродами за один цикл измерения; на фиг. 4 - функциональная схема устройства для измерения электрических параметров кожных и слизистых покровов; на фиг. 5 - то же, при использовании активного измерительного электрода; на фиг. 6 - то же, при использовании дополнительного измерительного электрода; на фиг. 7 - принципиальная схема блока синхронизации; на фиг. 8 - принципиальная схема генератора для формирования импульса тока и на фиг. 9 - принципиальная схема блока оценки параметров объекта измерения. В соответствии со способом измерения электрических параметров кожных и слизистых покровов базовый электрод 1 и измерительный электрод 2 устанавливают на поверхности объекта 3 измерения (биообъекта) и фиксируют в местах измерения, например, с помощью клейкой ленты. Следует отметить, что для обеспечения равноценности всех производимых в последующем измерений базовый электрод 1 должен находиться на расстоянии не менее 10 см от любой точки проведения измерений, то есть от измерительного электрода 2. Затем осуществляют тестирующее воздействие на объект 3 измерения путем пропускания между электродами 1 и 2 импульса стабильного по амплитуде тока отрицательной полярности и импульса стабильного по амплитуде тока положительной полярности. При этом импульс тока положительной полярности пропускают между электродами 1 и 2 после прохождения между последними импульса тока отрицательной полярности. Продолжительность (Т2) подачи импульса тока положительной полярности не менее чем в полтора раза превышает продолжительность (T1) подачи импульса тока отрицательной полярности, то есть соблюдается следующее условие: Т2










Формула изобретения
1. Способ измерения электрических параметров кожных и слизистых покровов, включающий установку электродов на объекте измерения, осуществление тестирующего воздействия на объект измерения пропусканием между электродами импульса стабильного по амплитуде тока отрицательной полярности, а также измерение и оценку характера изменения напряжения между электродами во время тестирующего воздействия, отличающийся тем, что при тестирующем воздействии между электродами дополнительно пропускают импульс стабильного по амплитуде тока положительной полярности, который подают за импульсом тока отрицательной полярности, при этом продолжительность подачи импульса тока положительной полярности не менее чем в полтора раза превышает продолжительность подачи импульса тока отрицательной полярности, а величина амплитуды тока отрицательной полярности не менее чем в полтора раза превышает величину амплитуды тока положительной полярности. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на объект измерения с задержкой по времени осуществляют, по меньшей мере, одно дополнительное тестирующее воздействие. 3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что продолжительность задержки времени подачи дополнительного тестирующего воздействия составляет не менее 1,68 от продолжительности тестирующего воздействия. 4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что продолжительность задержки времени подачи дополнительного тестирующего воздействия составляет не менее 1300 мс. 5. Способ по одному из пп. 1-4, отличающийся тем, что подачу импульса тока положительной полярности осуществляют с задержкой по времени. 6. Способ по одному из пп. 1-5, отличающийся тем, что продолжительность подачи импульса тока отрицательной полярности составляет не менее 120 мс и не более 380 мс. 7. Способ по одному из пп. 1-5, отличающийся тем, что продолжительность подачи импульса тока положительной полярности составляет не менее 180 мс и не более 1140 мс. 8. Способ по одному из пп. 1-7, отличающийся тем, что мощность импульса тока отрицательной или положительной полярности, подводимая к объекту измерения, составляет не менее 0,08 мВт и не более 0,13 мВт. 9. Способ по одному из пп. 1-8, отличающийся тем, что количество электричества, подводимого к объекту измерения в период действия импульса тока положительной полярности, равно количеству электричества, подводимого к объекту измерения в период действия импульса тока отрицательной полярности. 10. Способ по одному из пп. 1-9, отличающийся тем, что во время тестирующего воздействия плотность тока составляет не менее 2,5 мкА/см2 и не более 36,6 мкА/см2. 11. Способ по одному из пп. 1-10, отличающийся тем, что скорость изменения фронта и скорость изменения спада плотности импульса тока отрицательной и/или положительной полярности составляет по абсолютной величине не менее 0,3 мкА/см2 мс и не более 0,8 мкА/см2 мс, при этом характер изменения фронта и спада плотности импульса тока задают с помощью одинаковых математических зависимостей. 12. Способ по одному из пп. 1-11, отличающийся тем, что измерение напряжения в период прохождения импульса тока отрицательной полярности осуществляют не менее чем через 100 мс и не более чем через 250 мс после начала подачи импульса тока. 13. Способ по одному из пп. 1-12, отличающийся тем, что измерение напряжения в период прохождения импульса тока положительной полярности осуществляют не менее чем через 200 мс и не более чем через 400 мс после начала подачи импульса тока. 14. Способ по одному из п. 12 или 13, отличающийся тем, что продолжительность измерений напряжения составляет не менее 20 мс. 15. Способ по одному из пп. 1-14, отличающийся тем, что при изменении полярности импульсов тока осуществляют дополнительное измерение напряжения и оценку характера изменения напряжения между электродами. 16. Способ по п. 15, отличающийся тем, что дополнительное измерение напряжения и оценку характера изменения напряжения начинают с начала спада импульса тока отрицательной полярности и продолжают до момента стабилизации напряжения. 17. Способ по одному из пп. 1-16, отличающийся тем, что после окончания тестирующего воздействия регистрируют длительность и характер переходного процесса восстановления электрических свойств объекта измерения. 18. Способ по одному из пп. 1-17, отличающийся тем, что один из электродов выполнен активным. 19. Способ по п. 18, отличающийся тем, что удельное давление на объект измерения активного электрода составляет не менее 400 г/см2 и не более 1600 г/см2. 20. Устройство для измерения электрических параметров кожных и слизистых покровов, включающее базовый электрод, измерительный электрод, генератор для формирования импульса тока отрицательной полярности и блок для сбора и обработки информации, отличающийся тем, что оно снабжено генератором для формирования импульса тока положительной полярности, блоком синхронизации, измерительным усилителем и блоком для оценки параметров объекта измерения, при этом базовый электрод соединен с первым входом измерительного усилителя, второй вход которого соединен с измерительным электродом, а измерительный электрод параллельно соединен с соответствующими выходами генераторов для формирования импульсов тока отрицательной и положительной полярности, причем блок синхронизации параллельно соединен с соответствующими входами генераторов для формирования импульсов тока отрицательной и положительной полярности и соответственно с вторым и третьим входами блока для оценки параметров объекта измерения, а блок для оценки параметров объекта измерения своим первым входом соединен с измерительным усилителем и своими выходами с блоком для сбора и обработки информации. 21. Устройство по п. 20, отличающееся тем, что контактная площадь базового электрода не менее чем в 75 раз превышает контактную площадь измерительного электрода. 22. Устройство по одному из п. 20 или 21, отличающееся тем, что блок для сбора и обработки информации соединен с блоком синхронизации. 23. Устройство по одному из п. 20 или 21, отличающееся тем, что измерительный электрод выполнен активным. 24. Устройство по п. 23, отличающееся тем, что измерительный электрод соединен с входом блока синхронизации. 25. Устройство по п. 20, отличающееся тем, что оно выполнено с коммутатором и, по меньшей мере, одним дополнительным измерительным электродом, при этом основной и дополнительный измерительные электроды соединены с соответствующими выходами генераторов для формирования импульсов тока отрицательной и положительной полярности через коммутатор, а блок для сбора и обработки информации соединен с коммутатором. 26. Устройство по п. 20, отличающееся тем, что оно выполнено с резонатором гомеопатического препарата для передачи объекту измерения через измерительный и/или базовый электрод частотных свойств исследуемого препарата или его электронной копии.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9