RU2134537C1 - Диагностический датчик - Google Patents

Диагностический датчик Download PDF

Info

Publication number
RU2134537C1
RU2134537C1 RU96123655A RU96123655A RU2134537C1 RU 2134537 C1 RU2134537 C1 RU 2134537C1 RU 96123655 A RU96123655 A RU 96123655A RU 96123655 A RU96123655 A RU 96123655A RU 2134537 C1 RU2134537 C1 RU 2134537C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
electrodes
diagnostic
needle
tissue
Prior art date
Application number
RU96123655A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96123655A (ru
Inventor
С.И. Геращенко
В.И. Волчихин
В.И. Никольский
С.С. Деревянкин
А.М. Лущутин
Original Assignee
Геращенко Сергей Иванович
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 Геращенко Сергей Иванович filed Critical Геращенко Сергей Иванович
Priority to RU96123655A priority Critical patent/RU2134537C1/ru
Publication of RU96123655A publication Critical patent/RU96123655A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2134537C1 publication Critical patent/RU2134537C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, а именно к диагностическим датчикам для измерения параметров биологических сред, преимущественно при онкологических исследованиях. Датчик содержит электроды, выполненные в виде двух проводов, намотанных параллельно друг другу с равномерным шагом на изолированную поверхность иглы. Предложенная конструкция датчика позволяет более точно определить динамику изменения структуры ткани при минимальном травмировании тела, значительно уменьшает его габариты, позволяет проводить исследования не только в жидкой, но и в твердой среде, что существенно расширяет диагностические возможности прибора. 2 ил.

Description

Диагностический датчик предназначен для измерения параметров биологических сред, преимущественно при онкологических исследованиях.
Известен "Биполярный игольчатый электрод" для измерения параметров биотканей (авт. св. N 1627127, Б.И. N 6 от 15.02.91).
Недостатком данного электрода является малая контактная площадь электродов с исследуемой биотканью, ограниченная жесткость иглы.
Из известных наиболее близким является "Устройство для прогнозирования динамики воспалительного процесса", описанное в заявке на изобретение N 4883438/4 (решение о выдаче патента РФ от 13 мая 1992 г.), содержащее два электрода, соединенных с тоководами и расположенных параллельно, внешние стороны электродов изолированы, между внутренними образован зазор для биологической жидкости.
При исследовании жидкой среды необходимо вводить электроды устройства во вскрытую полость тела, что неизбежно приводит к травматичности. Недостаточная точность диагностики обусловлена малой контактной площадью электродов с исследуемой средой. Недостатком является и то, что определяют динамику воспалительного процесса только в жидкой среде.
Изобретение направлено на повышение точности диагностики, расширение диагностических возможностей, снижение травматичности при исследовании и уменьшение габаритных размеров датчика.
Это достигается тем, что в диагностическом датчике, содержащем два электрода одинаковой длины, расположенных параллельно и соединенных с тоководами, электроды выполнены в виде проводов, намотанных с равномерным шагом на изолированную поверхность иглы.
Выполнение диагностического датчика в виде иглы снижает травматичность при введении его в исследуемую среду, исключая вскрытие предшествующих исследуемому органу тканей, а также значительно уменьшает размеры датчика по сравнению с прототипом.
Принцип иглы позволяет вводить датчик как в твердую, так и в жидкую среду, что расширяет его диагностические возможности.
Повышение точности диагностики достигается за счет увеличения контактной площади электродов с исследуемой средой.
На фиг. 1 изображен диагностический датчик. На фиг. 2 приведен график изменения межэлектродного напряжения на датчике, помещенном в биологическую среду при пропускании стабилизированного тока (Iconst) для двух типов тканей: здоровой и пораженной.
Позиции на чертеже (фиг. 1) обозначают:
1 - игла;
2 - слой изолирующего покрытия;
3, 4 - провода (электроды);
5 - джоульметр;
6 - тоководы.
Диагностический датчик состоит из иглы 1, покрытой изоляционным слоем 2, например, лаком или окисной пленкой, на изолированную поверхность которой параллельно друг другу намотаны два провода (электрода) 3 и 4 с равномерным шагом, равным, например, диаметру провода, соединенные тоководами 6 с джоульметром 5.
Намотанные на иглу провода служат для подачи тока в исследуемый объект и снятия межэлектродного напряжения с датчика. Рабочая площадь электродов, образующаяся между лежащими друг против друга боковыми поверхностями витков увеличивается за счет увеличения количества витков провода.
Работа осуществляется следующим образом.
Диагностический датчик вводят в исследуемую среду (жидкость или плотную ткань).
После подачи тока между электродами датчика создается падение напряжения (U). При достижении заданного нижнего порога напряжения (Uн), при пропускании постоянного тока (Iconst), начинается отсчет времени (t). При достижении заданного верхнего порога напряжения (Uв), подача тока (Iconst) прекращается и на джоульметре 5 фиксируется время изменения потенциала в интервале от Uн до Uв.
При известных значениях Uн и Uв и Iconst, работа (А) определяется по формуле:
Figure 00000002

т. е. при известных значениях параметров, входящих в формулу, работа оценивается показаниями времени, зафиксированного джоульметром, умноженного на значение задаваемого тока и среднего значения напряжения.
Длина намотки проводов зависит от свойств диагностируемой среды. За счет длины намотки находят нужный диапазон для плотности тока, т.е. Iconst.
Работа, затраченная током на диссоциацию ионообменных молекул, зависит от свойств исследуемой ткани. Величина работы (A) дает информацию о плотности исследуемой ткани, т.е. о ее состоянии: при увеличении плотности ткани значение работы увеличивается. Это свидетельствует о изменении структуры ткани.
На графике (фиг. 2) приведены кривые роста межэлектродного напряжения (U) для двух типов тканей (кривая I для здоровой ткани; кривая II - для пораженной).
Как видно на графике, для здоровой ткани требуется меньшее время для изменения напряжения от Uн до Uв (t'), а для пораженной - большее (t'').
По величине времени изменения потенциала на графике (фиг. 2) можно судить о степени поражения ткани.
Как было показано, предложенная конструкция датчика позволяет более точно определить динамику изменения структуры ткани, а также минимально травмировать предшествующие исследуемому органу ткани при введении диагностического датчика как в жидкую, так и в твердую среду.

Claims (1)

  1. Диагностический датчик, содержащий два электрода одинаковой длины, расположенных параллельно и соединенных с тоководами, отличающийся тем, что электроды выполнены в виде проводов, намотанных с равномерным шагом на изолированную поверхность иглы.
RU96123655A 1996-12-14 1996-12-14 Диагностический датчик RU2134537C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123655A RU2134537C1 (ru) 1996-12-14 1996-12-14 Диагностический датчик

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123655A RU2134537C1 (ru) 1996-12-14 1996-12-14 Диагностический датчик

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96123655A RU96123655A (ru) 1999-02-20
RU2134537C1 true RU2134537C1 (ru) 1999-08-20

Family

ID=20188176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96123655A RU2134537C1 (ru) 1996-12-14 1996-12-14 Диагностический датчик

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2134537C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2733171C1 (ru) * 2020-01-30 2020-09-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет" Способ экспресс-диагностики связи кисты поджелудочной железы с протоковой системой

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2733171C1 (ru) * 2020-01-30 2020-09-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет" Способ экспресс-диагностики связи кисты поджелудочной железы с протоковой системой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4184486A (en) Diagnostic method and sensor device for detecting lesions in body tissues
Bergveld Development of an ion-sensitive solid-state device for neurophysiological measurements
HU216496B (hu) Berendezés és mérőfej szerves és biológiai anyagok villamos impedanciájának mélységszelektív mérésére
JP2005525163A5 (ru)
RU2740258C2 (ru) Датчик качества волокон
EP0959806B1 (en) Apparatus for the detection of dental caries
Ollmar et al. Electrical impedance applied to non‐invasive detection of irritation in skin
RU2134537C1 (ru) Диагностический датчик
EP3341716B1 (en) A method for voltage measurements on biological tissues
RU99310U1 (ru) Устройство для оценки параметров биологически активных точек
AU2005206735A1 (en) Application of the Kelvin probe techinique to mammalian skin and other epithelial structures
JP3369829B2 (ja) 水分測定装置
GB2123965A (en) A cannular sensor and a method of measuring polarographic PO2 using the sensor
US4862092A (en) Apparatus and method for in vitro detection of abnormal tissues
RU2509531C1 (ru) Способ определения составляющих импеданса биообъекта
JP3109065B2 (ja) 誘電緩和測定用電極
RU68894U1 (ru) Устройство для оценки параметров биологически активных точек
SU670299A1 (ru) Датчик дл медицинских исследований
RU76208U1 (ru) Устройство для определения жизнеспособности мышечной ткани
JPH10142169A (ja) 誘電緩和測定用マルチプローブ
JPH10142170A (ja) 誘電緩和測定用プローブ
SU917837A1 (ru) Пол рографический датчик дл определени напр жени кислорода в ткан х
RU2253360C2 (ru) Способ мониторинга отека биологической ткани
RU30548U1 (ru) Устройство для мониторинга степени отека биологических тканей
RU2074608C1 (ru) Способ определения эластичности ткани