Способ неинвазивного определения диаметра периферических сосудов
Способ может быть использован в медицине, а именно в кардиологии. С помощью допплеровского прибора с линейным датчиком с частотой 8 МГц определяют величину линейных скоростей кровотока в постоянном режиме допплерографии. Лоцируют артерию в импульсном режиме, с пошаговым углублением 1 мм с учетом момента появления сигнала кровотока (d1) в артерии в систолу и до его исчезновения (d2). Корректируют угол сканирования по величине линейных скоростей кровотока, рассчитывают диаметр периферического сосуда по математической формуле. Способ информативен и не травматичен. 2 табл.
Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии.
Рост сердечно-сосудистой патологии, являющейся одной из ведущих проблем практической и научной медицины, диктует необходимость разработки новых перспективных диагностических направлений, высокоэффективных методов, обеспечивающих быстрое получение точной, надежной и достоверной информации о функциональном состоянии каждого элемента системы кровообращения. Основной причиной смертности и инвалидизации в индустриально развитых странах остаются два тесно патогенетически взаимосвязанных заболевания - артериальная гипертензия (АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС) [1, 2]. В свете последней концепции танатогенеза этой патологии ведущая роль отводится сосудистому фактору. Поражение сосудистой стенки, нарушение сосудодвигательной активности эндотелия, измерение диаметра сосуда вследствие повышенного артериального давления (АД) рассматривается как начальный этап развития и дальнейшей эскалации атеросклероза [3, 4, 5]. Данная патология в дальнейшем ассоциируется с развитием окклюзионных поражений не только магистральных, но и периферических сосудов, приводящим к гипоперфузии тканей. Частота возникновения осложнений и отдаленный исход у больных АГ зависит не только от уровня АД, но и от выраженности ремоделирования именно периферических сосудов: уменьшение диаметра сосуда, повышение отношения медиа/просвет за счет гиперплазии/гипертрофии стенки артерий, нарушение сосудодвигательной функции эндотелия. В связи с этим, признается актуальной проблема ранней диагностики изменений сосудистого компонента поддержания циркуляторного гомеостаза. К сожалению, точные и информативные диагностические системы, технологии и методы, которыми располагает современная клиническая медицина (ангиография, компьютерная томография, радиосцинтиграфия, термодилюция, эходопплерография), слишком сложны для широкого круга учреждений практического здравоохранения, далеко не всегда могут быть использованы в необходимых ситуациях, требуют дорогостоящей крупногабаритной аппаратуры, специальных помещений, существенных экономических затрат и времени на проведение исследований, порою явно не безразличных для пациента. Так, для проведения эходопплерографического (ЭхоДГ) исследования периферических сосудов требуется не всегда доступная в рутинной клинической практике дорогостоящая аппаратура, достаточно высокого класса, оснащенная специальным линейным датчиком частотой 5-7,5 МГц с допплерографической функцией, которая позволяет проводить сканирование периферических сосудов с визуализацией их просвета и спектральный анализ частот допплерографического сдвига. Абсолютно информативный метод компьютерной томографии требует еще более дорогостоящей техники, специальных помещений и кроме этого остается некоторый риск для пациента вследствие минимального облучения и введения контрастных средств. В то же время, методы, отличающиеся простотой реализации (плетизмография, различные модификации реографии, метод допплерографии без визуализации просвета сосуда), недостаточно информативны и точны и сводятся, как правило, к определению только скоростных показателей кровотока, что по вполне понятным причинам не дает полноценного представления о функциональном состоянии сосудов. Так, например допплерографию проводят на недорогих отечественных приборах "Ангиодин" (БИООС, Россия), оснащенных стандартным линейным датчиком с частотой 8 МГц, снабженным допплеровской функцией, в постоянном режиме, под углом 45o к направлению артерии (для достижения максимально достоверных значений), осуществляют спектральный анализ допплерографического сдвига частот при локации кровотока. Регистрируемую картину кровотока сохраняют графическим файлом на жестком диске PC. Затем проводят оценку информации о кровотоке в сосуде по показателям линейных скоростей кровотока (ЛСК) (усредненными за 4 сердечных цикла): скорость кровотока в систолу (S, M/с), в диастолу (D, м/с) и по индексам, отражающим состояние сопротивления кровотоку дистальнее места измерения: индексу сосудистого сопротивления (RI), индексу пульсации (PI). Таким образом, проводят качественный анализ допплерографического спектра с выделением нормального ламинарного, магистрального и патологических магистрального измененного, коллатерального, типов потоков, ассоциированных с наличием гемодинамически значимого (более 70%) стеноза сосуда. Однако по вполне понятным объективным причинам при использовании этого метода величина диаметра сосуда остается за пределами диагностических возможностей подобной аппаратуры. Задача изобретения - разработка простого и доступного способа неинвазивного определения диаметра периферических сосудов. Поставленная цель достигается путем ультразвукового исследования с помощью допплеровского прибора с линейным датчиком с частотой 8 МГц, определяют величину линейных скоростей кровотока в постоянном режиме дпплерографии, лоцируют артерию в импульсном режиме, с пошаговым углублением на 1 мм с учетом момента появления сигнала кровотока (d1) в артерии в систолу и до его исчезновения (d2), корректируют угол сканирования по величине линейных скоростей кровотока, рассчитывают диаметр периферического сосуда по формуле (d1-d2)


Формула изобретения
Способ неинвазивного определения диаметра периферических сосудов, включающий ультразвуковое исследование, отличающийся тем, что с помощью доплеровского прибора с линейным датчиком с частотой 8 МГц определяют величину линейных скоростей кровотока в постоянном режиме доплерографии, лоцируют артерию в импульсном режиме, с пошаговым углублением 1 мм с учетом момента появления сигнала кровотока (d1) в артерии в систолу и до его исчезновения (d2), корректируют угол сканирования по величине линейных скоростей кровотока, рассчитывают диаметр периферического сосуда по формуле (d1-d2)
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к области медицины, а именно к диагностике цереброваскулярных заболеваний с помощью магнитно-резонансной томографии
Изобретение относится к медицине, в частности к хирургии и эндоскопии, и может быть использовано для контроля эффективности эндоскопического гемостаза при прогнозировании риска рецидива желудочно-кишечного кровотечения и определении хирургической тактики
Изобретение относится к медицине, в частности к хирургии, и может быть использовано для диагностики жизнеспособности кишки при ее странгуляционном сдавлении и определения объема резекции
Изобретение относится к области медицины, а именно к диагностике активности репаративного остеогенеза в условиях дистракционного остеосинтеза путем определения степени васкуляризации дистракционного регенерата
Изобретение относится к медицине, а именно к неврологии, нейрохирургии, функциональной и ультразвуковой диагностике
Изобретение относится к медицине, неврологии
Изобретение относится к медицине, неврологии и функциональной диагностике
Изобретение относится к медицине, кардиологии
Способ диагностики ранних признаков хронического легочного сердца на доклинической стадии силикоза // 2202941
Изобретение относится к медицине, кардиологии, пульмонологии
Изобретение относится к медицине, кардиологии, пульмонологии
Изобретение относится к медицине, а именно к ультразвуковой диагностике, и может быть использовано для определения зоны поражения поджелудочной железы при остром панкреатите в раннем периоде развития заболевания
Изобретение относится к области медицины, а именно к способам функциональной диагностики состояния церебральной гемо- и ликвородинамики, и может быть использовано в клинической практике для неинвазивного определения внутричерепного давления (ВЧД) у детей
Способ диагностики акушерской патологии // 2205597
Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству, и предназначено для диагностики акушерской патологии
Изобретение относится к области медицины, а именно к хирургии, рентгенологической и ультразвуковой диагностике
Способ диагностики хорионита // 2206269
Изобретение относится к медицине, в частности к акушерству
Изобретение относится к медицине и может быть использовано в отделениях различного профиля для определения состояния гемодинамики в нижней полой вене, например, при оценке эффективности проводимой терапии
Изобретение относится к медицине, в частности к патофизиологии, а более конкретно к способам и устройствам для определения скоростных характеристик перфузии в тканях живого организма
Изобретение относится к области медицины и может быть использовано в нейрохирургии, неврологии, функциональной диагностике, реаниматологии