RU2012108901A - Способ определения концентрации билирубина - Google Patents

Способ определения концентрации билирубина Download PDF

Info

Publication number
RU2012108901A
RU2012108901A RU2012108901/14A RU2012108901A RU2012108901A RU 2012108901 A RU2012108901 A RU 2012108901A RU 2012108901/14 A RU2012108901/14 A RU 2012108901/14A RU 2012108901 A RU2012108901 A RU 2012108901A RU 2012108901 A RU2012108901 A RU 2012108901A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bilirubin
radiation
points
wavelengths
concentration
Prior art date
Application number
RU2012108901/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2511747C2 (ru
Inventor
Сергей Александрович Лысенко
Михаил Михайлович Кугейко
Виктор Михайлович Стецик
Original Assignee
Белорусский Государственный Университет (Бгу)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Белорусский Государственный Университет (Бгу) filed Critical Белорусский Государственный Университет (Бгу)
Priority to RU2012108901/14A priority Critical patent/RU2511747C2/ru
Publication of RU2012108901A publication Critical patent/RU2012108901A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2511747C2 publication Critical patent/RU2511747C2/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

1. Способ определения концентрации билирубина путем посылки оптического излучения на кожу, измерения спектральной интенсивности рассеянного кожей излучения, отличающийся тем, что посылку излучения на кожу в одну или более точек осуществляют на длинах волн, характеристических для поглощения билирубина, гемоглобина и его производных, измеряют интенсивность рассеянного излучения на одном или нескольких расстояниях от точек посылки излучения, а количественные значения концентрации билирубина определяют из аналитического выражения, связывающего ее с измеряемыми коэффициентами диффузного рассеяния.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что характеристическими длинами волн являются области максимума поглощения билирубина 460 нм и гемоглобина 576 нм, изобестические точки производных гемоглобина 500 или 529 нм, и длины волн, соответствующие максимальному различию. коэффициентов поглощения окси и деоксигемоглобина 660 и 840 нм.3. Способ по п.1, отличающийся тем, что интенсивность рассеянного излучения на длинах волн λ=460, 500, 576, 660 и 840 нм измеряют на одном расстоянии от точки посылки излучения, а концентрацию билирубина определяют из аналитического выражения, связывающего ее со значениями коэффициентов диффузного рассеяния на данных длинах волн R(L,λ)=P(L,λ)/(P(λ)A(L,λ)), где P(λ) - мощность посылаемого излучения, A(L,λ) - аппаратурная константа.4. Способ по п.1, отличающийся тем, что интенсивность рассеянного излучения на длинах волн λ=460, 500, 576 и 840 нм измеряют на двух расстояниях от точек посылки излучения, а концентрацию билирубина определяют из аналитического выражения, связывающего ее с отношениями r(λ)=R(L,λ)/R(L,λ), где R(L,λ)=P(L,λ)/(P(λ)A(L,λ)), P(L,λ)

Claims (5)

1. Способ определения концентрации билирубина путем посылки оптического излучения на кожу, измерения спектральной интенсивности рассеянного кожей излучения, отличающийся тем, что посылку излучения на кожу в одну или более точек осуществляют на длинах волн, характеристических для поглощения билирубина, гемоглобина и его производных, измеряют интенсивность рассеянного излучения на одном или нескольких расстояниях от точек посылки излучения, а количественные значения концентрации билирубина определяют из аналитического выражения, связывающего ее с измеряемыми коэффициентами диффузного рассеяния.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что характеристическими длинами волн являются области максимума поглощения билирубина 460 нм и гемоглобина 576 нм, изобестические точки производных гемоглобина 500 или 529 нм, и длины волн, соответствующие максимальному различию. коэффициентов поглощения окси и деоксигемоглобина 660 и 840 нм.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что интенсивность рассеянного излучения на длинах волн λ=460, 500, 576, 660 и 840 нм измеряют на одном расстоянии от точки посылки излучения, а концентрацию билирубина определяют из аналитического выражения, связывающего ее со значениями коэффициентов диффузного рассеяния на данных длинах волн R(L,λ)=P(L,λ)/(P0(λ)A(L,λ)), где P0(λ) - мощность посылаемого излучения, A(L,λ) - аппаратурная константа.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что интенсивность рассеянного излучения на длинах волн λ=460, 500, 576 и 840 нм измеряют на двух расстояниях от точек посылки излучения, а концентрацию билирубина определяют из аналитического выражения, связывающего ее с отношениями rn(λ)=R(Ln,λ)/R(L1,λ), где R(Ln,λ)=P(Ln,λ)/(P0(λ)A(Ln,λ)), P(Ln,λ) - мощность регистрируемого сигнала диффузного рассеяния, Ln - расстояние между точками посылки и регистрации излучения, n≤NL - количество точек регистрации диффузного рассеяния, A(Ln,λ) - аппаратурная константа.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что интенсивность рассеянного излучения на длинах волн 460, 500 и 660 нм измеряют не менее чем на трех расстояниях от точек посылки излучения, а концентрацию билирубина определяют из аналитического выражения, связывающего ее с отношениями rn(λ)=R(Ln,λ)/R(L1,λ), где R(Ln,λ)=P(Ln,λ)/(P0(λ)A(Ln,λ)), P(Ln,λ) - мощность регистрируемого сигнала диффузного рассеяния, Ln - расстояние между точками посылки и регистрации излучения, n≤NL - количество точек регистрации диффузного рассеяния, A(Ln,λ) - аппаратурная константа.
RU2012108901/14A 2012-03-07 2012-03-07 Способ определения концентрации билирубина RU2511747C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012108901/14A RU2511747C2 (ru) 2012-03-07 2012-03-07 Способ определения концентрации билирубина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012108901/14A RU2511747C2 (ru) 2012-03-07 2012-03-07 Способ определения концентрации билирубина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012108901A true RU2012108901A (ru) 2013-09-20
RU2511747C2 RU2511747C2 (ru) 2014-04-10

Family

ID=49182811

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012108901/14A RU2511747C2 (ru) 2012-03-07 2012-03-07 Способ определения концентрации билирубина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2511747C2 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA031413B1 (ru) * 2015-04-16 2018-12-28 Белорусский Государственный Университет (Бгу) Способ определения скорости трансформации токсичного билирубина в нетоксичный и водорастворимый фотоизомер люмирубин
RU2757156C1 (ru) * 2021-04-08 2021-10-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» Способ исследования метаболизма билирубина

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2038037C1 (ru) * 1992-07-20 1995-06-27 Акционерное общество закрытого типа Научно-производственное предприятие "Техномедика" Устройство для определения содержания билирубина в подкожных тканях и крови пациентов
RU2257144C2 (ru) * 2003-09-30 2005-07-27 Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "ТЕХНОМЕДИКА" Устройство для определения содержания билирубина в подкожных тканях и крови пациентов
RU2320980C1 (ru) * 2006-10-05 2008-03-27 Олег Леонидович Головков Способ спектрального анализа и определения концентрации компонент мутного вещества и устройство для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2511747C2 (ru) 2014-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sekar et al. Broadband (600–1350 nm) time-resolved diffuse optical spectrometer for clinical use
NZ703875A (en) Spectroscopic analysis
CN108670240B (zh) 测量生物组织血容量、血氧、血流及氧代谢的装置和方法
EA201200949A1 (ru) Измерительное устройство и метод исследования пробного газа при помощи инфракрасной абсорбционной спектроскопии
Wróbel Non-invasive blood glucose monitoring with Raman spectroscopy: prospects for device miniaturization
PH12014500517A1 (en) Measurement of a fluorescent analyte using tissue excitation
GB201209738D0 (en) Methods and apparatus for measuring the concentration of a substance in a solution
WO2010144870A3 (en) Optical absorbance measurements with self-calibration and extended dynamic range
EA201592123A1 (ru) Способ измерения связанных с раком веществ посредством спектроскопии комбинационного рассеяния света
Kekkonen et al. Chemical imaging of human teeth by a time-resolved Raman spectrometer based on a CMOS single-photon avalanche diode line sensor
RU2015132842A (ru) Способ и устройство для определения концентрации
RU2012116721A (ru) Способ определения оптических и биофизических параметров биоткани и устройство для его реализации
Sekar et al. Broadband diffuse optical characterization of elastin for biomedical applications
JP6885231B2 (ja) 検出装置および生体情報測定装置
RU2012108901A (ru) Способ определения концентрации билирубина
JP4706028B2 (ja) 血糖値測定装置及び方法
US20200375476A1 (en) System and method for an optical blood flow measurement
FI20116226L (fi) Menetelmä ja laite kaasukonsentraation määrittämiseksi
Sekar et al. Broadband time-resolved diffuse optical spectrometer for clinical diagnostics: characterization and in-vivo measurements in the 600-1350 nm spectral range
Devi et al. A technique for correction of attenuations in synchronous fluorescence spectroscopy
Rohrbach et al. Intraoperative optical assessment of photodynamic therapy response of superficial oral squamous cell carcinoma
Golparvar et al. Single-band Raman shift detection for spectroscopy-less optical biosensors
RU2320980C1 (ru) Способ спектрального анализа и определения концентрации компонент мутного вещества и устройство для его реализации
Cohen et al. Late-photons hyperspectral near-infrared spectroscopy improves the sensitivity to cerebral oxygenation in adults
Suzuki et al. Hemodynamic measurements of the human adult head in transmittance mode by near-infrared time-resolved spectroscopy

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160308