RU2107487C1 - Method and device for performing electroacupuncture diagnosis procedure taking into account mechanical and electric properties of acupuncture points - Google Patents

Method and device for performing electroacupuncture diagnosis procedure taking into account mechanical and electric properties of acupuncture points Download PDF

Info

Publication number
RU2107487C1
RU2107487C1 RU93056582A RU93056582A RU2107487C1 RU 2107487 C1 RU2107487 C1 RU 2107487C1 RU 93056582 A RU93056582 A RU 93056582A RU 93056582 A RU93056582 A RU 93056582A RU 2107487 C1 RU2107487 C1 RU 2107487C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
electrode
derivative
value
measuring
Prior art date
Application number
RU93056582A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU93056582A (en
Inventor
В.И. Стук
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Форатек Инструментс"
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 Закрытое акционерное общество "Форатек Инструментс" filed Critical Закрытое акционерное общество "Форатек Инструментс"
Priority to RU93056582A priority Critical patent/RU2107487C1/en
Publication of RU93056582A publication Critical patent/RU93056582A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2107487C1 publication Critical patent/RU2107487C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: medicine; medical engineering. SUBSTANCE: method involves gradually increasing pressure applied to measuring electrode 2 concurrently measuring one of electric parameters of an object like, for instance, current intensity passing through electrode and magnitude of pressure applied to the electrode. Then pressure growth is stopped and change in the value of the measured electric parameter is determined on a predefined time interval under constant pressure applied to the measuring electrode. In taking measurements, the value of the first derivative of the electric parameter to be measured depending on pressure value is determined. Electric parameter increments under constant pressure applied to the electrode are measured at pressure value corresponding to zero or minimum positive value of the mentioned first derivative. The known device for measuring physical parameters has electrode 2 and pressure pickup 4 enclosed in probe each of which is electrically connected to the corresponding measurement channel 9, 11. Unit 19 is introduced into device design for determining the first derivative of the electric parameter to be measured like current intensity depending on pressure applied to electrode 2 and indication unit 20 for showing the received first derivative value. Each input of mentioned unit 19 is connected to output of one of measuring channels 9, 11, the output being connected to input of indication unit 20. EFFECT: enhanced accuracy of diagnosis; enabled polyfunctional measurements. 6 cl, 5 dwg

Description

Изобретение относится к области электроакупунктурной диагностики, в частности к способу для электроакупунктурной диагностики с учетом механоэлектрических свойств точек акупунктуры по методу доктора Р.Фолля. The invention relates to the field of electro-acupuncture diagnostics, in particular to a method for electro-acupuncture diagnostics, taking into account the mechanoelectric properties of acupuncture points according to the method of Dr. R. Voll.

Изобретение может быть использовано для проведения исследований состояния организма человека по биологически активным точкам, диагностики с нозодами и тестирования медикаментов. The invention can be used to conduct research on the state of the human body at biologically active points, diagnose with nosodes and test drugs.

Устройство при измерении физических параметров также может быть использовано для проведения многофункциональных измерений и установления взаимосвязей между электрическими параметрами и давлением на измерительный электрод при исследованиях биологической и растительной тканей. The device, when measuring physical parameters, can also be used for multifunctional measurements and establishing the relationships between electrical parameters and pressure on the measuring electrode in studies of biological and plant tissues.

Наиболее близким к изобретению является модификация способа Р.Фолля, а именно способ электроакупунктурной диагностики с учетом механоэлектрических свойств точек акупунктуры, основанный на том, что сначала постепенно увеличивают давление на измерительный электрод при одновременном измерении силы тока через электрод и величины прикладываемого к нему давления, а по достижении величиной давления заранее заданного значения, находящегося в пределах 400 - 900 Па, при котором, как предполагается, прекращается рост величины тока, прекращают увеличение давления и измеряют величину изменения силы тока на заданный промежуток времени при указанном постоянном давлении на измерительный электрод (см. "Topographishe Lage der Messpunkte der Elektroakupunktur von Dr. med. Reinhold voll", Uelzen, 1976, Textband I, s.24 - 25, а также Bildband II, реклама аппаратуры для проведения диагностики по Фоллю в конце этого тома). Closest to the invention is a modification of the R. Voll method, namely, the method of electroacupuncture diagnostics, taking into account the mechanoelectric properties of acupuncture points, based on the fact that the pressure on the measuring electrode is gradually increased first while measuring the current through the electrode and the magnitude of the pressure applied to it, and when the pressure reaches a predetermined value in the range of 400 - 900 Pa, at which, as it is assumed, the growth of the current value stops, the increase is stopped pressure and measure the magnitude of the change in current for a given period of time at a specified constant pressure on the measuring electrode (see "Topographishe Lage der Messpunkte der Elektroakupunktur von Dr. med. Reinhold voll", Uelzen, 1976, Textband I, s.24 - 25 as well as Bildband II, an advertisement for Voll diagnostic equipment at the end of this volume).

В способе-прототипе необходимый момент прекращения роста давления на электрод задается заранее указанием на определенное значение величины давления, при поддержании которого будет измеряться изменение силы тока через электрод. При этом теоретически возможно с учетом опыта оператора задавать величину давления, учитывающую различия в упругости и толщине кожи на различных участках тела и у разных людей, ведущие к различию величин давлений, при которых прекращается рост величины измеряемого тока в процессе увеличения давления на электрод. Но практически зависимости между этой величиной давления и характеристиками кожи достаточно сложны и не изучены с достаточной степенью точности. In the prototype method, the necessary time to stop the growth of pressure on the electrode is set in advance by indicating a certain value of the pressure value, while maintaining which the change in the current through the electrode will be measured. In this case, it is theoretically possible, taking into account the experience of the operator, to set a pressure value that takes into account differences in skin elasticity and thickness in different parts of the body and in different people, leading to a difference in pressure values at which the measured current stops growing as the pressure on the electrode increases. But in practice, the relationships between this pressure value and skin characteristics are quite complex and have not been studied with a sufficient degree of accuracy.

Кроме того, на практике имеют место случаи, когда рост силы тока при увеличении давления на электрод не прекращается полностью, а лишь замедляется до некоторого минимума, после чего начинается дальнейший рост силы тока. Этот момент не предсказуем, трудно уловим оператором, что увеличивает погрешность. Повторное проведение измерений для более точного определения минимума замедления роста тока увеличивает время обследования. In addition, in practice, there are cases when the increase in current strength with increasing pressure on the electrode does not stop completely, but only slows down to a certain minimum, after which a further increase in current strength begins. This moment is not predictable, it is difficult to catch by the operator, which increases the error. Repeated measurements to more accurately determine the minimum deceleration of current growth increases the examination time.

Указанное снижает качество диагностики, потребность в повторных измерениях увеличивает затраты времени на обследование, а необходимость использования квалифицированных специалистов, интуитивно определяющих требуемую величину давления, сужает возможности использования способа, в частности, не позволяя применить его при массовых обследованиях. This reduces the quality of diagnostics, the need for repeated measurements increases the time spent on examination, and the need to use qualified specialists who intuitively determine the required pressure value reduces the possibility of using the method, in particular, not allowing it to be used in mass examinations.

Наиболее близким по технической сущности является устройство, содержащее размещенные в щупе электрод измерения биопотенциалов и индуктивный датчик давления, каждый из которых электрически соединен с соответствующим измерительным прибором, выполняющим роль каналов измерения той и другой величины (а. с. СССР 1173981, A 61 B 5/04, 1985). В указанном устройстве с помощью измерительного прибора можно измерять силу тока через этот электрод. Т.е. приведенное устройство может быть использовано для электроакупунктурной диагностики с учетом механоэлектрических свойств точек акупунктуры. The closest in technical essence is a device containing an electrode for measuring biopotentials and an inductive pressure sensor located in the probe, each of which is electrically connected to a corresponding measuring device that acts as measuring channels of one or another value (A.S. USSR 1173981, A 61 B 5 / 04, 1985). In the specified device using a measuring device, you can measure the current through this electrode. Those. the above device can be used for electroacupuncture diagnostics, taking into account the mechanoelectric properties of acupuncture points.

Устройство прототип позволяет реализовать известный способ электроакупунктурной диагностики с учетом механоэлектрических свойств точек акупунктуры и имеет присущие ему недостатки: пониженное качество диагностики, увеличение затрат времени на обследование, сужение рамок использования способа и устройства, в частности невозможность применения их при массовых обследованиях. The prototype device allows you to implement the known method of electroacupuncture diagnostics, taking into account the mechanoelectric properties of acupuncture points and has its inherent disadvantages: reduced quality of diagnostics, increased time spent on examination, narrowing the scope of the use of the method and device, in particular the impossibility of using them during mass examinations.

Предложенные способ и устройство для его осуществления направлены на повышение качества диагностики и расширение использования способа и устройства. The proposed method and device for its implementation are aimed at improving the quality of diagnostics and expanding the use of the method and device.

На фиг. 1 приведен щуп устройства для измерения физических параметров; на фиг. 2 - блок-схема устройства; на фиг. 3 - блок-схема блока звуковой сигнализации о достижении первой производной нулевого или минимального положительного значения с регистрацией достигнуто при этом величины давления на измерительный электрод; на фиг. 4, 5 - алгоритм работы ЭВМ при реализации предложенного способа. In FIG. 1 shows the probe device for measuring physical parameters; in FIG. 2 is a block diagram of a device; in FIG. 3 is a block diagram of an audible alarm unit when the first derivative reaches zero or a minimum positive value with registration, and the pressure on the measuring electrode is reached; in FIG. 4, 5 - the algorithm of the computer when implementing the proposed method.

Устройство для измерения физических параметров включает (фиг.1) щуп, состоящий из полого корпуса 1 с подпружиненным электродом 2. Задний конец электрода 2 пропущен сквозь закрепленные в корпусе 1 диэлектрическую вкладку 3 и катушку 4 индуктивности, являющуюся датчиком величины давления на электроде 2. В качестве датчика давления может быть использован также, например, пьезоэлемент (на чертеже не показано). A device for measuring physical parameters includes (Fig. 1) a probe consisting of a hollow body 1 with a spring-loaded electrode 2. The rear end of the electrode 2 is passed through a dielectric tab 3 fixed in the housing 1 and an inductor 4, which is a pressure sensor on the electrode 2. B as a pressure sensor can also be used, for example, a piezoelectric element (not shown in the drawing).

Вывод 5 электрода 2 соединен (фиг. 2) с входом 8 канала 9 измерения электрического параметра, в частности силы тока через электрод 2. Другой вход 10 канала 9 соединен с опорным электродом 11. Выводы 6, 7 датчика давления (катушки индуктивности 4) соединены с входами 12, 13 канала 14 измерения давления. Выход каждого из каналов 9 и 14 измерения электрических параметров и давления соединен с соответствующим индикатором 15 или 16 указанных величин, а также с соответствующим входом 17 или 18 блока 19 определения первой производной зависимости электрического параметра (в частности, силы тока через электрод) от давления на электрод. Выход бока 19 соединен с входом индикатора 20 величины первой производной. Каждый из каналов 9, 14 измерения параметров может включать в себя или состоять из усилителя, в качестве индикаторов 15, 16, 20 могут быть использованы стрелочные или цифровые приоры, а блок 19 определения первой производно является, например, дифференцирующей цепью, но может быть выполнен и в виде процессора, в частности, типа KM 1850BE35 (на чертеже не показано). Конструктивно шкалы или табло индикаторов 15, 16, 20 размещаются рядом или могут быть совмещены для повышения удобства наблюдения за всеми указанными величинами (на чертеже не показано). The terminal 5 of the electrode 2 is connected (Fig. 2) to the input 8 of the channel 9 for measuring an electrical parameter, in particular, the current through the electrode 2. Another input 10 of the channel 9 is connected to the reference electrode 11. The terminals 6, 7 of the pressure sensor (inductor 4) are connected with inputs 12, 13 of the channel 14 pressure measurement. The output of each of the channels 9 and 14 for measuring electrical parameters and pressure is connected to the corresponding indicator 15 or 16 of the indicated values, as well as to the corresponding input 17 or 18 of the block 19 for determining the first derivative of the dependence of the electric parameter (in particular, the current through the electrode) on the pressure electrode. The output of the side 19 is connected to the input of the indicator 20 of the magnitude of the first derivative. Each of the channels 9, 14 for measuring parameters can include or consist of an amplifier, arrow or digital priors can be used as indicators 15, 16, 20, and the first derivative determination unit 19 is, for example, a differentiating circuit, but can be made and in the form of a processor, in particular, type KM 1850BE35 (not shown in the drawing). Structurally, the scales or scoreboards of indicators 15, 16, 20 are placed side by side or can be combined to improve the convenience of monitoring all of the indicated values (not shown in the drawing).

Кроме того, в варианте выполнения устройства (пунктир на фиг. 2) выходы канала 14 измерения давления и блока 19 определения первой производной соединены, соответственно, с входами 21 и 22 блока 23 звуковой сигнализации о достижении первой производной нулевого или минимального положительного значения с регистрацией достигнутой при этом величины давления на измерительный электрод. In addition, in an embodiment of the device (dashed line in Fig. 2), the outputs of the pressure measuring channel 14 and the first derivative determination unit 19 are connected, respectively, to the inputs 21 and 22 of the sound signaling unit 23 when the first derivative reaches zero or minimum positive value with the achieved while the pressure on the measuring electrode.

Блок 23 выполнен, например, следующим образом (фиг.3). Block 23 is made, for example, as follows (figure 3).

Входами 21, 22 блока 23 являются, соответственно, входы аналого-цифровых преобразователей (АЦП) 24 и 25. Выход АЦП 25 соединен с входом микропроцессора 26, выход 27 которого соединен через усилитель 28 звуковых частот с динамиком 29. Выход 30 микропроцессора 26 соединен с управляющим входом ключа 31, через нормально разомкнутые контакты которого выход АЦП 24 соединен с входом цифрового индикатора 32, например, типа КИПЦ О2А-5/8К. В качестве АЦП 24, 25 могут быть использованы микросхемы типа 1113ПВ1, микропроцессора 26 - однокристальная ЭВМ КМ 1850ВЕ35, усилителя 28 - микросхема 555ПА8. The inputs 21, 22 of block 23 are, respectively, the inputs of analog-to-digital converters (ADCs) 24 and 25. The output of the ADC 25 is connected to the input of the microprocessor 26, the output 27 of which is connected through the amplifier 28 of the audio frequencies to the speaker 29. The output 30 of the microprocessor 26 is connected to the control input of the key 31, through the normally open contacts of which the output of the ADC 24 is connected to the input of a digital indicator 32, for example, type KIPC O2A-5 / 8K. As an ADC 24, 25, microcircuits of the 1113PV1 type can be used, microprocessor 26 - a single-chip computer KM 1850BE35, amplifier 28 - a 555PA8 chip.

При необходимости использования световой сигнализации о достижении первой производной нулевого или минимального положительного значения в блок 23 вводится световой диод с источником питания, цепь которого замыкается по сигналу с выхода 30 процессора 26 (на чертеже не показано). If it is necessary to use a light signaling that the first derivative has reached zero or a minimum positive value, a light diode with a power source is inserted into block 23, the circuit of which is closed by a signal from the output 30 of processor 26 (not shown in the drawing).

Устройство работает следующим образом. The device operates as follows.

При наложении на объект исследования (пациента) опорного электрода 11 и контакта с соответствующей точкой акупунктуры концы измерительного электрода 2 величина измеряемого электрического параметра, в частности силы тока через электрод, регистрируется индикатором 15, а величина приложенного оператором давления на электрод 2 показывается индикатором 16. При увеличении нажатия оператором на электрод 2 индикаторы 15 и 16 показывают соответствующие изменения силы тока и давления. В соответствии с поступающими на входы 17, 18 блока 19 электрическими сигналами с блоком 9 и 14 в боке 19 производится определение величины первой производной зависимости силы тока от давления, величина которого отображается на индикаторе 20. When the reference electrode 11 is applied to the test object (patient) and the contact with the corresponding acupuncture point is connected, the ends of the measuring electrode 2 are measured by the indicator 15, in particular, the current through the electrode, and the pressure applied by the operator to the electrode 2 is shown by indicator 16. As the operator presses the electrode 2 further, indicators 15 and 16 show corresponding changes in current and pressure. In accordance with the electrical signals arriving at the inputs 17, 18 of the block 19 with the block 9 and 14 in the side 19, the value of the first derivative of the dependence of current strength on pressure is determined, the value of which is displayed on indicator 20.

При наличии блока 23 сигнал, соответствующий величине давления на электроде 2, поступает через АЦП 24 на нормально замкнутый контакт ключа 32. Сигнал, отражающий значение первой производной зависимости силы тока от давления, с выхода блока 19 поступает через АЦП 25 на вход процессора 26, анализирующего достижение значением первой производной нулевого или минимального положительного значения. По достижении первой производной одного из указанных значений с выхода 17 процессора 26 подается сформированный процессором сигнал звуковой частоты и, усиленный, воспроизводится динамиком 29, сигнализируя об этом оператору. Одновременно с выхода 30 процессора 26 подается кратковременный импульсный сигнал на управляющий вход ключа 31, замыкающий на короткое время его контакты. Действующее в этот момент значение давления на электроде 2 через контакты ключа подается на цифровое табло 32 и фиксируется на нем. In the presence of block 23, a signal corresponding to the pressure value on electrode 2 is fed through ADC 24 to a normally closed contact of key 32. A signal reflecting the value of the first derivative of the dependence of current strength on pressure is output from block 19 through ADC 25 to the input of processor 26 analyzing the value of the first derivative reaches zero or a minimum positive value. Upon reaching the first derivative of one of these values, output 17 of the processor 26 delivers a sound frequency signal generated by the processor and, amplified, is reproduced by the speaker 29, signaling the operator. Simultaneously with the output 30 of the processor 26, a short-term pulse signal is supplied to the control input of the key 31, which closes its contacts for a short time. The current pressure value at the electrode 2 through the contacts of the key is supplied to the digital display 32 and is fixed on it.

Способ электроакупунктурной диагностики с учетом механоэлектрических свойств точек акупунктуры осуществляют с помощью представленной на фиг.2 устройства следующим образом. The method of electroacupuncture diagnostics taking into account the mechanoelectric properties of acupuncture points is carried out using the device shown in figure 2 as follows.

Наложив опорный электрод 11 и измерительный электрод 2 на соответствующие точки пациента, начинают увеличивать давление на измерительный электрод, ведя наблюдение за величиной первой производной на индикаторе 20. С ростом давления на электрод 2 вначале имеет место значительное увеличение силы тока через электрод, так что величина первой производной имеет отличное от нуля значение и с замедлением роста силы тока величина ее уменьшается. При достижении первой производной нулевого значения оператор прекращает дальнейшее увеличение давления на электрод 2 и, поддерживая давление не достигнутом уровне, начинает следить за величиной силы тока на индикаторе 15, измеряя ее уменьшение за заданный промежуток времени (в среднем от 4 до 15 с). Время увеличения давления на электрод 2 составляет обычно не более 3 с. Having applied the reference electrode 11 and the measuring electrode 2 to the corresponding points of the patient, they begin to increase the pressure on the measuring electrode, observing the magnitude of the first derivative on the indicator 20. With increasing pressure on the electrode 2, at first, there is a significant increase in the current through the electrode, so that the magnitude of the first the derivative has a non-zero value, and with a slowdown in the growth of current, its value decreases. When the first derivative reaches zero, the operator stops the further increase in pressure on the electrode 2 and, while maintaining the pressure not reached the level, begins to monitor the magnitude of the current strength on the indicator 15, measuring its decrease over a given period of time (on average from 4 to 15 s). The time for increasing the pressure on the electrode 2 is usually not more than 3 s.

В случае, если величина первой производной при увеличении давления на электрод 2 сначала уменьшается, а затем, не достигая нулевого значения, начинает увеличиваться, оператор запоминает минимальное достигнутое значение первой производной и, уменьшая давление на электрод 2, обеспечивает возврат первой производной к указанному минимальному значению. После этого он прекращает уменьшение давления и, поддерживая его на достигнутом уровне, производит измерение падения силы тока за заданный промежуток времени. If the value of the first derivative decreases with an increase in pressure on the electrode 2 and then begins to increase without reaching a zero value, the operator remembers the minimum achieved value of the first derivative and, reducing the pressure on the electrode 2, ensures that the first derivative returns to the specified minimum value . After that, he stops reducing the pressure and, maintaining it at the achieved level, measures the drop in current for a given period of time.

При использовании устройства с блоком 23 звуковой сигнализации о достижении первой производной нулевого или минимального значения и регистрации полученной при этом величины давления на электрод 2 оператор прекращает увеличение давления по звуковому сигналу динамика 29 указанного блока и далее поддерживает величину давления на уровне, показанном индикатором 32, производя измерение падения силы тока за требуемый промежуток времени. When using a device with an audible alarm unit 23 to achieve the first derivative of zero or minimum value and register the pressure value obtained on the electrode 2, the operator stops the pressure increase by the sound signal of the speaker 29 of the indicated unit and further maintains the pressure value at the level shown by indicator 32, producing measurement of current drop for the required period of time.

Измеренные величины падения силы тока за заданный промежуток времени в обследованных точках акупунктуры используются для диагностики состояния пациента. The measured values of the current drop over a given period of time at the acupuncture points examined are used to diagnose the condition of the patient.

Представленное на фиг. 1 и 2 устройство для измерения физических параметров может быть выполнено с использованием ПЭВМ типа IBM PC. При этом выходы каналов 9 и 14 измерения параметров через соответствующий интерфейс соединены с процессором ПЭВМ (на чертежах не показано). Presented in FIG. 1 and 2, a device for measuring physical parameters can be performed using a personal computer such as IBM PC. The outputs of the channels 9 and 14 of the parameter measurement via the appropriate interface are connected to the PC processor (not shown in the drawings).

Значения измеряемых параметров выводятся на экран дисплея, звуковые сигналы подаются динамиком ПЭВМ, работающей под управлением программы, алгоритм которой представлен на фиг.4, 5. The values of the measured parameters are displayed on the display screen, sound signals are supplied by a PC speaker operating under the control of a program, the algorithm of which is presented in FIGS. 4, 5.

Способ электроакупунктурной диагностики с учетом механоэлектрических свойств точек акупунктуры осуществляют с использованием ПЭВМ следующим образом. The method of electroacupuncture diagnostics, taking into account the mechanoelectric properties of acupuncture points, is carried out using a PC as follows.

После запуска программы электрод 2 прикладывают к точке акупунктуры, координаты которой отображены на экране дисплея. Если приложенное к электроду давление P превышает определенное минимальное значение Po, подается звуковой сигнал начала измерения, включается счетчик времени измерения, отображаемого на экране дисплея. При увеличении оператором давления на электрод 2 на экране дисплея высвечивается график зависимости измеряемой силы тока через электрод от давления на нем. По достижении указанной первой производной нулевого или минимального значения подается соответствующий звуковой сигнал и на экран выводится значение достигнутого при этом давления. Одновременно начинается отображаемый на экране отсчет времени выдержки оператором постоянного давления. Оператор поддерживает заданное давление для измерения величины падения силы тока за заданный промежуток времени. На экране дисплея высвечивается график зависимости силы тока от времени измерения. По окончании заданного времени измерения подается сигнализирующий об этом звуковой сигнал, на экран выводится полученное значение величины падения силы тока. Оператор прекращает давление на электрод 2, снимает его с исследуемой точки. Полученные данные измерений точки заносятся в память ЭВМ. При необходимости на экран выводится отображение координат следующей точки акупунктуры и все указанное повторяется при ее исследовании. По окончании измерений для всех заданных точек акупунктуры производится печать протокола измерений для данного пациента. After starting the program, electrode 2 is applied to the acupuncture point, the coordinates of which are displayed on the display screen. If the pressure P applied to the electrode exceeds a certain minimum Po value, an audible signal starts to measure, the counter of the measurement time displayed on the display screen is turned on. When the operator increases the pressure on the electrode 2, a graph of the dependence of the measured current through the electrode on the pressure on it is displayed on the display screen. Upon reaching the indicated first derivative of zero or minimum value, a corresponding sound signal is supplied and the value of the pressure reached at that is displayed. At the same time, the on-screen countdown of the exposure time by the operator of constant pressure begins. The operator maintains a predetermined pressure to measure the magnitude of the current drop over a given period of time. A graph of current strength versus measurement time is displayed on the display screen. At the end of the set measurement time, an audible signal is signaled about this, the received value of the current drop is displayed on the screen. The operator stops the pressure on the electrode 2, removes it from the investigated point. The obtained measurement data points are recorded in the computer memory. If necessary, the screen displays the coordinates of the next acupuncture point and all of the above is repeated during its study. At the end of the measurements, for all given acupuncture points, a measurement protocol is printed for this patient.

При исследованиях биологических и растительных тканей в соответствующих точках ткани размещают опорный 11 и измерительный 2 электроды и снимают зависимости требуемых электрических параметров, например биопотенциалов, от давления на измерительный электрод. In the study of biological and plant tissues, the supporting 11 and measuring 2 electrodes are placed at appropriate points in the tissue and the dependences of the required electrical parameters, for example, biopotentials, on the pressure on the measuring electrode are taken.

Claims (6)

1. Способ электроакупунктурной диагностики с учетом механоэлектрических свойств точек акупунктуры, основанный на том, что сначала постепенно увеличивают давление на измерительный электрод при одновреенном измерении с помощью электрода одного из электрических параметров объекта, например силы тока через электрод, и величины прикладываемого к электроду давления, а затем прекращают увеличение давления и измеряют величину изменения электрического параметра за заданный промежуток времени при постоянном давлении на измерительный электрод, отличающийся тем, что в процессе измерений определяют значение первой производной зависимости измеряемого электрического параметра от величины давления, а измерение изменения электрического параметра при постоянном давлении на электрод ведут при величине давления, соответствующей нулевому или минимальному положительному значению первой производной. 1. The method of electroacupuncture diagnostics, taking into account the mechanoelectric properties of acupuncture points, based on the fact that the pressure on the measuring electrode is gradually increased at the same time using the electrode of one of the electrical parameters of the object, for example, the current through the electrode, and the pressure applied to the electrode, and then stop the increase in pressure and measure the magnitude of the change in the electrical parameter for a given period of time with constant pressure on the measuring electron od, characterized in that during the measurement process, the value of the first derivative of the dependence of the measured electric parameter on the pressure value is determined, and the change in the electric parameter at constant pressure on the electrode is measured at a pressure value corresponding to the zero or minimum positive value of the first derivative. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что увеличение давления на измерительный электрод прекращают при достижении первой производной нулевого значения, поддерживая далее давление на достигнутом уровне. 2. The method according to claim 1, characterized in that the pressure increase on the measuring electrode is stopped when the first derivative reaches zero, further supporting the pressure at the achieved level. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что после достижения первой производной минимального положительного значения и последующего роста значения производной давление на измерительный электрод уменьшают до величины, соответствующей минимальному значению первой производной, поддерживая далее давление на указанном уровне. 3. The method according to claim 1, characterized in that after reaching the first derivative of the minimum positive value and the subsequent increase in the value of the derivative, the pressure on the measuring electrode is reduced to a value corresponding to the minimum value of the first derivative, further maintaining the pressure at a specified level. 4. Способ по пп.1 - 3, отличающийся тем, что момент достижения первой производной нулевого или минимального положительного значения отмечают звуковым или световым сигналом и регистрируют достигнутое в этот момент значение давления на измерительный электрод. 4. The method according to claims 1 to 3, characterized in that the moment the first derivative reaches zero or a minimum positive value is noted with an audio or light signal and the pressure value reached at that moment is recorded on the measuring electrode. 5. Устройство для измерения физических параметров, содержащее размещенные в щупе измерительный электрод и датчик давления, каждый из которых электрически соединен с соответствующим каналом измерения, отличающееся тем, что в него введены блок определения первой производной зависимости измеряемого электрического параметра, например силы тока, от давления и индикатор получаемого значения первой производной, каждый из двух входов указанного блока соединен с выходом одного из каналов измерения, а выход - с входом индикатора. 5. A device for measuring physical parameters, comprising a measuring electrode and a pressure sensor located in the probe, each of which is electrically connected to a corresponding measurement channel, characterized in that a unit for determining the first derivative of the dependence of the measured electric parameter, for example, amperage, on pressure is inserted and an indicator of the obtained value of the first derivative, each of the two inputs of the indicated block is connected to the output of one of the measurement channels, and the output to the indicator input. 6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что в него введен блок звуковой или световой сигнализации о моменте достижения первой производной нулевого или минимального положительного значения с регистрацией достигнутого в этот момент давления на измерительный электрод, а выходы канала измерения давления на электрод и блока определения первой производной соединены с соответствующими входами указанного блока звуковой или световой сигнализации. 6. The device according to claim 5, characterized in that an acoustic or light alarm unit is inserted into it about the moment the first derivative reaches zero or minimum positive value with registration of the pressure reached at that moment on the measuring electrode, and the outputs of the channel for measuring pressure on the electrode and block the definitions of the first derivative are connected to the corresponding inputs of the indicated sound or light signaling unit.
RU93056582A 1993-12-21 1993-12-21 Method and device for performing electroacupuncture diagnosis procedure taking into account mechanical and electric properties of acupuncture points RU2107487C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93056582A RU2107487C1 (en) 1993-12-21 1993-12-21 Method and device for performing electroacupuncture diagnosis procedure taking into account mechanical and electric properties of acupuncture points

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93056582A RU2107487C1 (en) 1993-12-21 1993-12-21 Method and device for performing electroacupuncture diagnosis procedure taking into account mechanical and electric properties of acupuncture points

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93056582A RU93056582A (en) 1997-11-27
RU2107487C1 true RU2107487C1 (en) 1998-03-27

Family

ID=20150552

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93056582A RU2107487C1 (en) 1993-12-21 1993-12-21 Method and device for performing electroacupuncture diagnosis procedure taking into account mechanical and electric properties of acupuncture points

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2107487C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2609046C1 (en) * 2015-12-28 2017-01-30 Фаиль Бариевич Кандаров Personal device for acupuncture diagnostics

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Topographishe Lage der Messpunkte der Elektro - akupunktur von Dr. med. Reinhold volli. Uelzen, 1976, Textband I, s.24-25. 2. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2609046C1 (en) * 2015-12-28 2017-01-30 Фаиль Бариевич Кандаров Personal device for acupuncture diagnostics

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7395104B2 (en) Methods and devices for non-invasively measuring quantitative information of substances in living organisms
US3841314A (en) Pulse activity indicator
US3830227A (en) Hand-held cardiac sound tone diagnostic device and method
US4601295A (en) Ear pathology diagnosis apparatus and method
Gregg Absolute measurement of the vibratory threshold
JPS63500435A (en) anesthesia monitor
US4126125A (en) Method for decreasing the emotional influence on instrumental diagnostical measurements
EP0103640B1 (en) Ear pathology diagnosis apparatus and method
US4436096A (en) Portable digital heart rate meter/stethoscope
CA2695135A1 (en) Automated skin electrical resistance measurement device and method
RU2107487C1 (en) Method and device for performing electroacupuncture diagnosis procedure taking into account mechanical and electric properties of acupuncture points
Hall et al. Vibrotactile stimulation: An investigation of psychophysical methods for establishing threshold
Yang et al. A design of bioimpedance spectrometer for early detection of pressure ulcer
KR970009350B1 (en) Diagnostic device using bioelectric signals of the body
JPH04174642A (en) Nerve and muscle function inspection device
CA1219330A (en) Ear pathology diagnosis apparatus and method
EP1839574A1 (en) Human organism examination band and human organism examination circuit
Rugh et al. Variability in commercial electromyographic biofeedback devices
Margolis et al. Methods for measuring the temporal characteristics and filter response of electroacoustic impedance instruments
JPH0331284Y2 (en)
JPH09253066A (en) Pressure stable type probe and blood circulation measuring device using the probe
AU2021104416A4 (en) Device for measuring severity estimation in muscular atrophy & inflammation of muscles.
RU2134533C1 (en) Device for determination of cutaneous blood flow
RU2161904C2 (en) Method and device for diagnosing human electrophysiologic state
JP2001327476A (en) Electric characteristic measuring device