RU2070325C1 - Способ определения насыщения гемоглобина крови кислородом - Google Patents

Способ определения насыщения гемоглобина крови кислородом Download PDF

Info

Publication number
RU2070325C1
RU2070325C1 RU93014664A RU93014664A RU2070325C1 RU 2070325 C1 RU2070325 C1 RU 2070325C1 RU 93014664 A RU93014664 A RU 93014664A RU 93014664 A RU93014664 A RU 93014664A RU 2070325 C1 RU2070325 C1 RU 2070325C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulse
blood
time
amplitude
hemoglobin
Prior art date
Application number
RU93014664A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93014664A (ru
Inventor
Александр Иванович Жерновой
Original Assignee
Александр Иванович Жерновой
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 Александр Иванович Жерновой filed Critical Александр Иванович Жерновой
Priority to RU93014664A priority Critical patent/RU2070325C1/ru
Publication of RU93014664A publication Critical patent/RU93014664A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2070325C1 publication Critical patent/RU2070325C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Использование: медицина, для определения степени насыщения гемоглобина крови кислородом. Сущность изобретения: измеряют парамагнетизм гемоглобина методом ЯМР. На кровь воздействуют постоянным и импульсным переменным магнитным полем, регистрируют сигналы спинового эха, степень оксигенации определяют по отношению амплитуд сигналов, полученных при разных последовательностях импульсов переменного поля.

Description

Изобретение относится к медицинской измерительной технике, предназначено для создания бесконтактных автоматических оксигенаметров, может быть использовать при диагностике насыщения крови кислородом в пробах, в системах искусственного кровообращения и в сосудах живого организма.
Известен способ определения степени насыщения крови кислородом (а.с. СССР N 1374931, зарегистрировано в гос. реестре 15.10.1987 г.). В этом способе степень насыщения крови кислородом, обозначаемую
Figure 00000001
, определяют по ширине линии сигнала протонного резонанса исследуемо пробы крови. Способ основан на том, что не содержащие кислорода парамагнитные молекулы деоксигемоглобина (Нb) создают в крови дополнительную неоднородность магнитного поля ΔHв, которая, добавляясь к неоднородности поля магнита Δм, где наблюдают сигнал протонного резонанса, приводит к увеличению ширины линии сигнала. С увеличением
Figure 00000002
возрастает относительное количество диамагнитных молекул оксигемоглобулина (НbO2 и уменьшается относительное количество парамагнитных молекул Нb, что приводит к уменьшению ΔHв. В результате с увеличением
Figure 00000003
от 0 до 1 ширина линии уменьшается до значения Δм.
Недостаток способа в том, что вследствие сильного влияния Δм, он требует применения спектрометра ЯМР высокого разрешения с магнитом весом в несколько тонн, обеспечивающим неоднородность магнитного поля в пробе Δм сравнимую с максимальным значением ΔHв, составляющим 5•107 Тл. Применение небольших переносных магнитов приводит к большой погрешности измерений
Figure 00000004
, так как в этом случае уширение, вызванное гемоглобином, значительно меньше ширины линии, связанной с неоднородностью внешнего магнитного поля.
Известен другой способ определения степени насыщения крови кислородом (а. с. СССР N 1426240, зарегистрировано в гос. реестре СССР 22.5.1988 г.). В этом способе движущаяся в постоянном магнитном поле кровь последовательно протекает через две радиочастотные катушки, в каждой из которых под действием резонансного радиочастотного поля происходит поворот ядерной намагниченности на угол n/2. В результате за время протекания крови между катушками t ядерная намагниченность, ориентированная поперек направления внешнего магнитного поля, уменьшается пропорционально множителю
Figure 00000005
. Здесь T * 2 эффективное поперечное время релаксации, определяемое выражением:
Figure 00000006
,
где Т2 естественное спин-спиновое время релаксации, γ-гиромагнитное отношение протонов, D-суммарная неоднородность магнитного поля в пробе, складывающаяся из неоднородности поля магнита Dм и неоднородности ΔHв, создаваемой деоксигемоглобином. По изменению сигнала ЯМР, вызванному этим уменьшением ядерной намагниченности, определяют T * 2 , откуда с учетом Т2 и Δм находят ΔHв, по которому, как и в предыдущем способе, определяют
Figure 00000007
. Недостаток этого способа, как и предыдущего, в сильном влиянии неоднородности поля магнита. Для устранения этого влияния магнитное поле создают соленоидом, экранированным от внешних магнитных полей. Это усложняет конструкцию и сильно увеличивает погрешность измерения
Figure 00000008
, так как кровь, протекая в слабом поле, быстро размагничивается за счет продольной релаксации и поэтому дает сигнал ЯМР с амплитудой сравнимой с шумами радиосхем.
В предлагаемом способе, как и в известных, степень насыщения гемоглобина крови кислородом находят по его парамагнетизму, определяемому методом ЯМР. Для устранения влияния неоднородности поля магнита Δм сигнал ЯМР регистрируют методом спинового эха, амплитуда которого не зависит от неоднородности магнитного поля в пробе. Степень оксигенации гемоглобина определяют по градиенту магнитного поля, создаваемому парамагнитными молекулами деоксигемоглобина.
Преимущество предлагаемого способа в том, что при сравнимых значениях неоднородностей поля в пробе, создаваемых магнитом Δм и деоксигемоглобином ΔHв, градиент поля магнита значительно меньше градиента поля деоксигемоглобина, что сильно уменьшает погрешность измерения степени оксигенации крови предлагаемым способом, особенно при использовании малогабаритных магнитов. Оценить отношение градиентов можно приняв градиент поля магнита равным Δм, где а= 1 см. размер пробы, а градиент поля гемоглобина равным ΔHв, где b= 3•10-3 см. половина расстояния между эритроцитами. Отсюда следует, что при равных неоднородностях поля Δм=ΔHв градиент поля магнита в 300 раз меньше градиента поля гемоглобина.
Способ осуществляется следующим образом. Проба крови в стеклянной ампуле, или трубка с текущей кровью помещается в радиочастотную катушку, расположенную в сильном однородном поле обычного малогабаритного магнита. Регистрируется амплитуда сигнала синового эха Аx с последовательностью импульсов, предложенной Ханом: один 90o импульс, через время τ один 180o импульс, через время t регистрация амплитуды эха. При этом сигнал эха регистрируется через время t=2τ после 90o импульса. От этой же пробы регистрируется амплитуда сигнала спинового эха Ак с последовательностью импульсов, предложенной Карром, Парселом, Мейбумом и Виллом: один 90o импульс, через время t последовательность 180o импульсов с интервалом 2τ/n, через время τ/n после n-го 180o импульса регистрация амплитуды эха. При этом сигнал эха регистрируется, как и в первом случае, через время t=2τ после 90o импульса.
Зависимости от времени t амплитуд сигналов спинового эха Аx и Aк имеют вид:
Figure 00000010

Здесь Т2 естественное спин-спиновое время релаксации протонов крови, К параметр, определяемый градиентом магнитного поля, grad B, создаваемым парамагнитными молекулами деоксигемоглобина: K=γ•gradB•D1/2 (D коэффициент диффузии молекул воды). Так как grad B пропорционален /1-
Figure 00000011
/-относительному содержанию в гемоглобине парамагнитного деоксигемоглобина, этой величине пропорционален и параметр К:
Figure 00000012
(2)
где К максимальное значение К, соответствующее
Figure 00000013
=0
Из (2) следует формула для определения
Figure 00000014
:
Figure 00000015
(3)
Согласно (1), параметр К можно определять по амплитудам эха:
Figure 00000016
. (4)
Подставив (4) в (3), находим связь
Figure 00000017
с амплитудами сигналов эха:
Figure 00000018
. (5) Таким образом, предлагаемый способ состоит в измерении для пробы крови амплитуд эха Аx и Aк и определении
Figure 00000019
по формуле (5).
Способ был реализован на серийном ЯМР спектрометре minispec PC-100 с малогабаритным магнитом, имеющим диаметр полюсов около 5 см. Измерялись амплитуды сигналов спинового эха Аx и Aк протонов крови при временах t=0,12; 0,18; 0,24; 0,3 c. и по формуле (4) вычислялись значения К. Одновременно насыщение
Figure 00000020
определялось при помощи оптического оксигемометра датской фирмы "Радиометр". Была получена пропорциональная зависимость К от 1-
Figure 00000021
, из которой путем экстраполирования найдено значение К при
Figure 00000022
=0; Км=300. Таким образом, формула для определения
Figure 00000023
крови:
Figure 00000024
(6)
Погрешность определения
Figure 00000025
по этой формуле составила около 5%

Claims (1)

  1. Способ определения степени насыщения гемоглобина крови кислородом, включающий исследование крови методом ядерно-магнитного резонанса с последующим расчетом, отличающийся тем, что измеряют отношение сигналов спинового эха, полученных при разных последовательностях импульсов радиочастотного поля, а расчет степени насыщения гемоглобина (SO2) осуществляют по формуле
    Figure 00000026

    где Ak амплитуда сигнала спинового эха с последовательностью импульсов, равной: один 90o импульс, через время τ/n последовательность 180o импульсов с интервалом 2τ/n, через время τ/n после n-го 180o импульса регистрация амплитуды эха, при этом сигнал эха регистрируется через время t = 2τ после 90o импульса;
    Ax амплитуда сигнала спинового эха с последовательностью импульсов, равной: один 90o импульс, через время t один 180o импульс, через время t регистрация амплитуда эха, при этом сигнал эха регистрируется через время t-2τ после 90o импульса;
    t время от начала последовательности импульсов до момента регистрации сигнала эха;
    C численный коэффициент.
RU93014664A 1993-03-22 1993-03-22 Способ определения насыщения гемоглобина крови кислородом RU2070325C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93014664A RU2070325C1 (ru) 1993-03-22 1993-03-22 Способ определения насыщения гемоглобина крови кислородом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93014664A RU2070325C1 (ru) 1993-03-22 1993-03-22 Способ определения насыщения гемоглобина крови кислородом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93014664A RU93014664A (ru) 1995-05-10
RU2070325C1 true RU2070325C1 (ru) 1996-12-10

Family

ID=20138989

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93014664A RU2070325C1 (ru) 1993-03-22 1993-03-22 Способ определения насыщения гемоглобина крови кислородом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2070325C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703510C1 (ru) * 2018-08-10 2019-10-18 Общество с ограниченной ответственностью "НПО Функционал" Способ оценки состояния кислородно-транспортной функции крови у субъекта и ее отклонений от нормы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1426240, кл. G 01 N 33/48, 1988. 2. Авторское свидетельство СССР N 1374931, кл. G 01 N 33/48, 1987. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703510C1 (ru) * 2018-08-10 2019-10-18 Общество с ограниченной ответственностью "НПО Функционал" Способ оценки состояния кислородно-транспортной функции крови у субъекта и ее отклонений от нормы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vymazal et al. T1 and T2 of ferritin at different field strengths: effect on MRI
Merboldt et al. Self-diffusion NMR imaging using stimulated echoes
US8054075B2 (en) Method for magnetic resonance imaging using inversion recovery with on-resonant water suppression including MRI systems and software embodying same
Barfuss et al. Whole-body MR imaging and spectroscopy with a 4-T system.
Pagani et al. Basic concepts of advanced MRI techniques
US6294914B1 (en) Method of enhancing an MRI signal
EP0145932A2 (en) A method for visualization of in-plane fluid flow by proton NMR imaging
Singh et al. Projection presaturation: a fast and accurate technique for multidimensional spatial localization
US5300886A (en) Method to enhance the sensitivity of MRI for magnetic susceptibility effects
US4520828A (en) Nuclear magnetic resonance method and apparatus
WO2012122462A2 (en) Use of magnetic resonance techniques for molecular detection
US5363042A (en) Methods for measurement of longitudinal spin relaxation times in moving liquids
Luyten et al. 1H NMR relaxation measurements of human tissues in situ by spatially resolved spectroscopy
Rommel et al. Volume‐selective determination of the spin‐lattice relaxation time in the rotating frame, T1ρ, and T1ρ, imaging
Rizi et al. Proton T1ρ‐dispersion imaging of rodent brain at 1.9 T
Norwood Magnetic field gradients in NMR: friend or foe?
RU2070325C1 (ru) Способ определения насыщения гемоглобина крови кислородом
US7667460B2 (en) Distinguishing bound and unbound contrast agents using magnetic resonance
Thelwall et al. Field dependence of 17O T1, T2 and SNR-in vitro and in vivo studies at 4.7, 11 and 17.6 Tesla
EP0106472A2 (en) Nuclear magnetic resonance method and apparatus
Altobelli et al. Rapid average‐flow velocity measurement by NMR
Van Vaals et al. ACE: A single‐shot method for water‐suppressed localization and editing of spectra, images, and spectroscopic images
Ramaprasad In vivo 7Li NMR diffusion studies in rat brain
FI86505B (fi) Undersoekningsfoerfarande.
NL1028418C2 (nl) Werkwijze en systeem voor het in kaart brengen van de zuurstofconcentratie over een gebied van belang.