Устройство для неинвазивного определения содержания кислорода в тканях полярографическим методом
Изобретение относится к устройствам для диагностики и может быть использовано для оценки процессов переноса и утилизации кислорода в системе микрососудов и тканей, их окружающих. В устройстве между катодом и анодом датчика, накладываемого на кожу, дополнительно введен экранный электрод, охватывающий катод и выполненный из того же металла, что и анод. При измерениях экранный электрод также контактирует с кожей, как анод и катод и электрически соединен с анодом таким образом, что имеет потенциал анода, а блок полярографа по обработке и регистрации полезного сигнала установлен в цепи анода. Устройство позволяет неинвазивно в реальном масштабе времени определять содержание кислорода в тканях организма и удобно для применения в клинической практике. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.
Изобретение относится к устройствам для диагностики, точнее для определения содержания кислорода в мышечной ткани, и может быть использовано для оценки процессов переноса и утилизации кислорода в системе микрососудов и тканей их окружающих, т.е. позволяет определить кислородный баланс тканей.
Данный параметр является определяющим для ранней диагностики таких заболеваний, как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, нарушения коронарного кровоснабжения, гипертония и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, поскольку нарушение обеспечения тканей кислородом является одним из ведущих элементов патогенеза перечисленных заболеваний. Кроме того, знание динамики изменений содержания кислорода в тканях позволяет объективно оценить эффективность проводимых лечебных мероприятий и проводить дифференцированный подбор медикаментозных средств. Разработка устройств, позволяющих определять содержание кислорода в тканях полярографическим методом в клинической практике, проводится более 30 лет (В.Г.Вогралик, М.В.Вогралик, И.В.Курочкин. "Применение в клинике комплексной полярографии по кислороду и водороду как метода изучения кислородообеспечения и капиллярного кровотока в тканях". - Терапевтический архив, т. XLLX, 1977 г., стр.117-123). В настоящее время достаточно хорошо разработаны устройства для определения in vivo содержания кислорода в тканях с помощью игольчатых электродов, т.е. инвазивно (Е.А.Коваленко, В.А.Березовский, И.М.Эпштейн. "Полярографическое определение кислорода в организме". - М.: Медицина, 1975; М.В.Вогралик, И.В.Курочкин. "Установка для одномоментного определения в ткани окислительно-восстановительного потенциала концентрации свободного кислорода и местного кровотока". - Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, т. LХХXII, 1976 г. , стр.1015. Методические рекомендации Министерства здравоохранения РСФСР "Метод экспресс-диагностики активности атеросклероза для массовой диспансеризации" под ред. проф. В.Г.Вогралика. - г. Горький, ГМИ им. С.М.Кирова, 1987 г.). Эти известные устройства для определении содержания О2 в тканях содержат датчик, включающий в себя катод в виде иглы из драгметалла и анод, а также полярограф, к которому подключены анод и катод датчик. Игольчатый катод в данной конструкции вводится внутрь ткани пациента на нужную глубину, а анод, как правило, в виде хлорсеребряной пластинки устанавливается (фиксируется) на поверхности кожи вблизи области введения игольчатого катода. С помощью полярографа на электроды подается требуемое для полярографического определения кислорода напряжение (600 - 650 мВ) и регистрируется ток, протекающий в системе "электроды-ткань", который является диффузионным "кислородным током" и пропорционален концентрации кислорода в ткани. Общим существенным недостатком устройств данной конструкции является то, что применять их можно только инвазивно. К тому же они имеют низкую стабильность полезного сигнала и очень сложны в эксплуатации. Введение иглы вызывает местный спазм мышц, нарушает нормальный кровоток и кислородообмен и требуется определенное время, чтобы пациент пришел в исходное состояние. В настоящее время известно устройство для неинвазивного определения содержания кислорода в тканях полярографическим методом (В.И.Козловский, М.Н. Микулич. "Устройство для определения напряжения кислорода в коже и артериальной крови". - Здравоохранение Белоруссии, 1984 г., 6, стр.67-69), которое выбрано в качестве прототипа. Данное устройство содержит датчик, накладываемый на кожу, включающий в себя анод, изготовленный в виде отрезка трубы, и катод, выполненный в виде отрезка проволоки и расположенный внутри упомянутого полого анода, а также полярограф, к которому подключены катод и анод датчика. При этом анод и катод помещены в раствор электролита, находящийся в электролитической ячейке. Существенным условием работы такого датчика является полная изоляция электролитической ячейки от окружающей биологической среды тефлоновой пленкой толщиной 6 мкм, пропускающей только молекулы О2 и некоторых других газов, которая и контактирует с кожей. Датчик снабжен также термостатирующим электрическим устройством, обеспечивающим стабильность поддержания требуемых температур (37oС и 42oС) с точностью 0,1oС. Устройство-прототип позволяет измерять содержание кислорода в коже. Однако известное устройство является сложным в эксплуатации и имеет ограниченное применение в клинической практике. Недостатком этого устройства-прототипа является также и то, что измерения содержания кислорода in vivo можно проводить только в слое кожи, т.к. информация из более глубоких слоев ткани не поступает. Кроме того, поскольку тефлоновая мембрана является для кислорода не полностью прозрачной, а полупрозрачной, то она обуславливает достаточно высокую инерционность измерений. Поэтому устройство-прототип не обладает требуемым быстродействием для измерения динамики содержания О2. Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка устройства для неинвазивного определения содержания кислорода в тканях организма, которое обладает достаточным быстродействием для проведения измерений в реальном масштабе времени и удобно для применения в клинической практике. Технический результат в разработанном устройстве достигается тем, что оно, как и устройство-прототип для неинвазивного определения содержания кислорода в живых тканях, содержит датчик, накладываемый на кожу, включающий в себя анод и катод, изготовленные из разных металлов, а также полярограф, к которому подключены анод и катод датчика. Новым в разработанном устройстве является то, что датчик выполнен таким образом, что анод и катод при измерениях контактируют непосредственно с кожей, а между указанными анодом и катодом дополнительно введен экранный электрод, охватывающий катод с зазором и выполненный из того же металла, что и анод, при этом экранный электрод при измерениях также контактирует с кожей и электрически соединен с анодом таким образом, что имеет потенциал анода, а блок полярографа по обработке и регистрации полезного сигнала установлен в цепи анода. Целесообразно в одном частном случае анод и экранный электрод выполнить в виде концентрически расположенных колец, охватывающих катод, установленный в центре датчика. В другом частном случае целесообразно анод выполнить в виде нескольких пластин, изготовленных из одного металла и одинаковых по площади, и при измерениях установить их на различных участках тела, а блок обработки и регистрации установить в электрической цепи каждой пластины анода. На фиг.1 представлена блок-схема разработанного устройства для неинвазивного определения содержания кислорода в живых тканях. На фиг.2 представлена фотография внешнего вида одной из реализаций разработанного устройства. На фиг.3 представлена полярограмма, характеризующая динамику кислорода в мышечных тканях здорового человека при озонотерапии или вдыхании кислорода. На фиг.4 представлена полярограмма, характеризующая динамику кислорода в мышечных ткани больной с дискогенной радикулопатией. На фиг.5 представлена полярограмма, характеризующая динамику кислорода в мышечных ткани больной с сахарным диабетом. Устройство для неинвазивного определения содержания кислорода в живых тканях (см. фиг. 1) содержит датчик 1, включающий в себя катод 2, анод 3 и экранный электрод 4, охватывающий катод 2 с зазором. При измерениях все электроды датчика 1 контактируют непосредственно с кожей пациента. Катод 2 и анод 3 выполнены из разных металлов и подключены соответственно к отрицательному и положительному электродам блока питания 5 в полярографе 6. Экранный электрод 4, выполненный из того же металла, что и анод 3, электрически соединен с анодом 3 таким образом, что при измерениях имеет его потенциал. Для регистрации диффузионного "кислородного тока" служит блок 7 по обработке и регистрации полезного сигнала, входящий, как и блок питания 5, в полярограф 6. Как следует из фиг.1, положительный электрод блока питания 5 электрически соединен с блоком регистрации 7, который в свою очередь электрически соединен с анодом 3. Для разделения постоянного напряжения блока питания 5, подаваемого на анод 3 через блок обработки и регистрации 7, и полезного переменного сигнала с анода 3 внутри блока 7 имеется развязывающая электрическая цепочка, общее схемотехническое решение которой может иметь, например, вид известной индуктивно-емкостной развязки. Сопротивление индуктивности указанной развязки подобрано достаточно большим для переменного полезного сигнала, а для постоянного тока блока питания 5 это сопротивление практически равно нулю, поэтому экранный электрод 4 и анод 3 находятся под одним и тем же потенциалом. В то же время указанная емкость в блоке 7 служит развязкой по постоянному току блока питания 5 и пропускает переменный полезный сигнал от анода 3 к усилителю и далее к индикатору полезного сигнала. Таким образом, в полярографе обеспечивается независимость постоянного управляющего напряжения блока питания 5 и переменного сигнала с анода 3. Пример 1 конкретной реализации устройства Датчик 1 (см. фиг. 1) выполнен в виде двух узлов, в первый из которых входят катод 2 и экранный электрод 4, жестко укрепленные на одной диэлектрической подложке, а второй узел датчика 1 представляет собой анод 3, выполненный в виде отдельной прямоугольной металлической пластины площадью 40

Формула изобретения
1. Устройство для неинвазивного определения содержания кислорода в живых тканях полярографическим методом, содержащее датчик, накладываемый на кожу, включающий в себя анод и катод, изготовленные из разных металлов, а также полярограф, выполненный в виде блока обработки и регистрации полезного сигнала и блока питания, к которому подключены анод и катод датчика, отличающееся тем, что датчик выполнен с возможностью непосредственного контакта с кожей, а между катодом и анодом дополнительно установлен экранный электрод, охватывающий катод и выполненный из того же металла, что и анод, при этом экранный электрод выполнен с возможностью контакта с кожей и электрически соединен с анодом, с которым связан блок обработки и регистрации полезного сигнала полярографа.2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что анод и экранный электрод выполнены в виде концентрически расположенных колец, охватывающих катод, установленный в центре датчика.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5