RU2057483C1 - Способ диагностики органов желудочно-кишечного тракта по его электромиограммам и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ диагностики органов желудочно-кишечного тракта по его электромиограммам и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2057483C1
RU2057483C1 SU925045792A SU5045792A RU2057483C1 RU 2057483 C1 RU2057483 C1 RU 2057483C1 SU 925045792 A SU925045792 A SU 925045792A SU 5045792 A SU5045792 A SU 5045792A RU 2057483 C1 RU2057483 C1 RU 2057483C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
low
gastrointestinal tract
pass filter
amplifier
amplitude
Prior art date
Application number
SU925045792A
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Васильев
Т.С. Попова
В.С. Махоньков
А.Н. Сорокин
О.Л. Нотова
С.Д. Дрендель
Я.Б. Азаров
Ю.Н. Качалова
Н.С. Тропская
Original Assignee
Дрендель Семен Давидович
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 Дрендель Семен Давидович filed Critical Дрендель Семен Давидович
Priority to SU925045792A priority Critical patent/RU2057483C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2057483C1 publication Critical patent/RU2057483C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине. Способ обработки электромиограмм органов желудочно-кишечного тракта и устройство для его осуществления относятся к электрофизиологическим исследованиям органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и могут быть использованы для анализа динамики электрической активности гладких мышц ЖКТ при внеклеточном отведении сигнала с электродов. Способ заключается в подсчете суммарной интенсивности и длительности генерации потенциалов действия на гребне медленных волн путем оценки амплитуды и площади под каждым периодом преобразованной кривой, что позволяет объективно оценить среднюю интенсивность и длительность генерации потенциалов действия, при этом увеличивается время непрерывного мониторинга исследуемого объекта. Устройство содержит датчик, биоусилитель с фильтром низких частот с полосой пропускания до 100 Гц и фильтром высоких частот от 5 Гц, детектор и второй фильтр низких частот, при этом между выходом детектора и входом второго фильтра низких частот введен нелинейный логарифмический усилитель. С помощью устройства получают кривую, учитывающую не только число выраженных высокоамплитудных пиков, их интенсивность, длительность, но и низкоамплитудную активность. 2 с. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к электрофизиологическим исследованиям органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), и может быть использовано для анализа динамики электрической активности гладких мышц ЖКТ при внеклеточном отведении сигнала с электродов.
Известен способ исследования электрической активности участков гладкомышечной ткани органов ЖКТ при внеклеточном отведении сигнала с вживленных электродов, для осуществления которого используется электромиографичес- кий усилитель с полосой частот 0,015-300 Гц. При этом регистрируемая кривая представлена как низкочастотными колебаниями на частотах медленных волн (МВ), так и высокочастотными колебаниями различной амплитуды и формы на гребнях МВ, являющимися отражением потенциалов действия (ПД). ПД анализируется путем подсчета среднего числа выраженных пиков на гребне МВ и их средней амплитуды. Недостатком такого способа исследования взаимосвязи моторной и электрической активности органов ЖКТ является то, что получаемая информация неадекватно отражает среднюю интенсивность генерации ПД, поскольку не учитываются низкоамплитудные колебания потенциала. Проведенные модельные расчеты формирования сигнала на биполярных электродах показывают, что амплитуда сигнала, регистрируемого при внеклеточном отведении, сильно зависит от положения точки инициации волны ПД по отношению к регистрирующим электродам, что приводит к возникновению широкого спектра амплитуд регистрируемой пиковой активности. Поэтому при обработке электрограмм органов ЖКТ необходимо учитывать не только выраженные высокоамплитудные пики, но и низкоамплитудную пиковую активность.
Известно устройство для обработки электромиограмм, которое преобразует высокочастотный сигнал электромиограммы в низкочастотный сигнал, площадь под которым за время исследования пропорциональна суммарной интенсивности всего сигнала электромиограммы, включающее в себя датчик, биоусилитель, детектор, фильтр низких частот, интегратор.
Однако для осуществления предлагаемого способа данное устройство не подходит, так как вследствие незначительности вклада низкоамплитудных колебаний при суммировании информация о средней интенсивности генерации ПД будет искажена.
Предлагаемый способ заключается в подсчете суммарной интенсивности и длительности генерации потенциалов действия на гребне медленных волн путем оценки амплитуды и площади под каждым периодом преобразованной кривой.
Устройство содержит последовательно соединенные датчик, биоусилитель с фильтром низких частот с полосой пропускания до 100 Гц и фильтром высоких частот от 5 Гц, детектор и второй фильтр низких частот с полосой пропускания до 100 Гц, при этом между выходом детектора и входом второго фильтра низких частот введен нелинейный логарифмический усилитель.
Оценка амплитуды и площади под каждым периодом преобразованной кривой позволяет объективно и корректно оценить среднюю интенсивность и длительность генерации ПД, повысить наглядность информации о динамике изменения электрической активности гладких мышц ЖКТ. Увеличивается время непрерывного мониторинга исследуемого объекта за счет возможности регистрации интенсивности генерации ПД на низких частотах оцифровки сигнала при записи в ЭВМ.
С помощью предлагаемого устройства можно получить кривую, учитывающую не только выраженные высокоамплитудные пики, но и низкоамплитудные колебания за счет того, что фильтр низких частот с полосой пропускания до 100 Гц включен в биоусилитель для выделения диапазона частот проходящего сигнала, характерных для органов ЖКТ, а нелинейный усилитель имеет приблизительно логарифмическую характеристику вход-выход.
На фиг. 1 представлена синхронная запись электрической активности кишечника собаки в полосе частот 0,015-300 Гц без дальнейшего преобразования и с преобразованием. Низкочастотные колебания с частотой МВ наблюдаются в преобразованной кривой лишь при наличии высокочастотных колебаний на гребнях МВ в исходной кривой; на фиг. 2 структурная схема устройства.
Способ осуществляют следующим образом. Регистрируется преобразованный сигнал электрической активности кишечника собаки в полосе частот 0,015-300 Гц. Суммарную интенсивность генерации ПД на гребне МВ оценивают по амплитуде и площади под каждым периодом преобразованной кривой.
Для осуществления предлагаемого способа предложено устройство, включающее в себя биоусилитель 1, в блок биоусилителя включен фильтр низких частот с полосой пропускания до 100 Гц и соединенный последовательно с ним фильтр высоких частот от 5 Гц (на фиг. 2 не показан), двухтактный детектор 2, второй фильтр низких частот 3. Между выходом детектора 2 и входом второго фильтра низких частот 3 (полоса пропускания 0,015-0,4 Гц) введен нелинейный логарифмический усилитель 4. Выход второго фильтра низких 3 частот соединен с блоком индикации 5 и АЦП 6 (аналого-цифровой преобразователь) для подключения внешней ЭВМ 7.
Устройство работает следующим образом. Сигнал с имплантированных в гладкие мышцы кишечника электродов 8, например ПЭГ-8 (фиг. 2), поступает на выход биоусилителя 1 с чувствительностью не ниже 1 мВ, содержащего фильтр низких частот с полосой пропускания до 100 Гц для выделения диапазона частот, характерных для органов ЖКТ, и фильтр высоких частот с полосой пропускания 5-250 Гц, подавляющий частоты менее 5 Гц. После этого сигнал поступает в двухтактный детектор 2, который инвертирует отрицательные импульсы, и далее на нелинейный усилитель 4, имеющий приблизительно логарифмическую характеристику вход-выход. Преобразованный сигнал поступает на вход низкочастотного фильтра 3 с полосой пропускания 0,015-0,4 Гц и далее через АЦП 6 на вход внешней ЭВМ 7.
Использование способа и устройства для его осуществления позволяет корректно оценить среднюю интенсивность и длительность генерации потенциалов действия, повысить наглядность информации о динамике изменения электрической активности гладких мышц ЖКТ, увеличить время непрерывного мониторинга исследуемого объекта за счет возможности регистрации интенсивности генерации ПД на низких частотах оцифровки сигнала при записи в ЭВМ.

Claims (2)

1. Способ диагностики органов желудочно-кишечного тракта по его электромиограммам, заключающийся в снятии биопотенциалов желудочно-кишечного тракта, измерении числа и амплитуды выраженных пиков на гребне медленных волн, отличающийся тем, что измеряют площадь в каждом периоде преобразованной электромиограммы, образованную огибающей медленных волн, при этом состояние желудочно-кишечного тракта оценивают по суммарной интенсивности потенциалов действия, определяемой измеренными амплитудами и площадью.
2. Устройство для диагностики желудочно-кишечного тракта по его электромиограммам, содержащее электроды, соединенные с входами биоусилителя, выходами подключенного к входам двухтактного детектора, а также первый фильтр низких частот, соединенный с блоком индикации непосредственно и с электронной вычислительной машиной через аналого-цифровой преобразователь, отличающееся тем, что в него введен нелинейный логарифмический усилитель, включенный между выходом детектора и входом первого фильтра низких частот, а в биоусилитель введены второй фильтр низких частот с полоской пропускания до 100 Гц и соединенный с ним последовательно фильтр высоких частот от 5 Гц.
SU925045792A 1992-03-12 1992-03-12 Способ диагностики органов желудочно-кишечного тракта по его электромиограммам и устройство для его осуществления RU2057483C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925045792A RU2057483C1 (ru) 1992-03-12 1992-03-12 Способ диагностики органов желудочно-кишечного тракта по его электромиограммам и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925045792A RU2057483C1 (ru) 1992-03-12 1992-03-12 Способ диагностики органов желудочно-кишечного тракта по его электромиограммам и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2057483C1 true RU2057483C1 (ru) 1996-04-10

Family

ID=21606022

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925045792A RU2057483C1 (ru) 1992-03-12 1992-03-12 Способ диагностики органов желудочно-кишечного тракта по его электромиограммам и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2057483C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495618C1 (ru) * 2012-06-15 2013-10-20 Алла Эдуардовна Лычкова Способ диагностики послеоперационных стенозов желудочно-кишечного тракта в эксперименте
RU2570767C1 (ru) * 2014-11-21 2015-12-10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Московский клинический научно-практический центр Департамента здравоохранения города Москвы Способ оценки эффективности лечения синдрома раздраженного кишечника с диареей

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Физиология пищеварения. В серии "Руководство по физиологии", с.104-110, R.K.Goyal, J.S.Gidela, Am.J.Phisiol. 240 (Gastroentr.), N 4, p.305-311. *
2. Заявка Франции N 2605210, кл. A 61B 5/05, 1988. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495618C1 (ru) * 2012-06-15 2013-10-20 Алла Эдуардовна Лычкова Способ диагностики послеоперационных стенозов желудочно-кишечного тракта в эксперименте
RU2570767C1 (ru) * 2014-11-21 2015-12-10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Московский клинический научно-практический центр Департамента здравоохранения города Москвы Способ оценки эффективности лечения синдрома раздраженного кишечника с диареей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8755877B2 (en) Real time QRS detection using adaptive threshold
Kovács et al. A rule-based phonocardiographic method for long-term fetal heart rate monitoring
EP0606301B1 (en) Methods of impedance cardiography and heartbeat determination as well as an apparatus for implementing said methods
EP0015258B1 (en) Hearing faculty testing apparatus
US5301679A (en) Method and system for analysis of body sounds
US4428380A (en) Method and improved apparatus for analyzing activity
US5143087A (en) Analysis and treatment of swallowing dysfunction
EP3618700B1 (en) Apparatus and method for determining a blood pressure of a subject
JPH05505954A (ja) 心筋虚血検出システム
Deepu et al. A smart cushion for real-time heart rate monitoring
US20160206287A1 (en) Wearable Doppler Ultrasound Based Cardiac Monitoring
US7899523B2 (en) Frequency processing of an RR series in an analogue cardiac signal
CN115153580A (zh) 一种用于胎儿心电监测的皮肤阻抗测量方法和系统
RU2057483C1 (ru) Способ диагностики органов желудочно-кишечного тракта по его электромиограммам и устройство для его осуществления
RU182802U1 (ru) Устройство для контурного анализа пульсовой волны
Yol et al. Design of real time cardiac arrhythmia detection device
Goovaerts et al. Recording fetal breathing movements with a passive transducer based on an inductive principle
Radjef et al. A new algorithm for measuring pulse transit time from ECG and PPG signals
Caesarendra et al. Development of Cardiac Monitor Through Carotid Pulse, Phonocardiography and Electrocardiography
JPS582328Y2 (ja) 外測陣痛計
CN109044299B (zh) 一种心血管健康检测的生理信号采集设备及方法
US8731647B2 (en) Method and system for analyzing the cardiac activity of a patient and uses thereof
Ide et al. Relation between vibratory sensibility and electric signal of living body
Meddour et al. Realization and development of a tool Hard/soft for detection of cardiac abnormalities
Vishnubhotla Pre-processing of ECG signal for ambulatory use